亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频

蟲蟲首頁| 資源下載| 資源專輯| 精品軟件
登錄| 注冊

傳感器與檢測技術(shù)

  • 德州儀器新款DSP TMS320C2834X 晶片 SCI 自動 BAUD 偵測程式設計.

    德州儀器新款DSP TMS320C2834X 晶片 SCI 自動 BAUD 偵測程式設計.

    標簽: 2834X C2834 2834 320C

    上傳時間: 2013-12-01

    上傳用戶:ayfeixiao

  • 安達VCD-1000無感矢量變頻器使用說明書

    安達VCD-1000無感矢量變頻器使用說明書,需要的可以拿去

    標簽: 變頻器

    上傳時間: 2015-06-21

    上傳用戶:利劍如風

  • 變壓器漏感對整流電路的影響-6頁.pdf

    電感器設計工具集-27冊-46.0M 變壓器漏感對整流電路的影響-6頁.pdf

    標簽: 變壓器 漏感 整流電路

    上傳時間: 2013-07-23

    上傳用戶:米卡

  • 隔離升壓全橋DCDC變換器拓撲理論和控制技術研究.rar

    隔離升壓DC-DC變換器在電動汽車、儲能系統、可再生能源發電以及超導儲能系統等領域有廣闊的應用前景。本文以隔離升壓全橋變換器(Isolated Boost Full Bridge Converter,簡稱IBFBC)為研究對象,針對隔離升壓型變換器的拓撲結構、起動問題、隔離變壓器漏感問題、軟開關問題和輸入電感磁復位問題等進行了系統深入的研究,解決了這一類拓撲所共有技術問題。 提出了隔離升壓DC-DC變換器拓撲族,分析比較了各種拓撲的特點,確定了以IBFBC為研究對象。對IBFBC進行了詳細的穩態分析和小信號建模分析,為其分析、設計和搭建實驗平臺提供了電路理論基礎。 理論上分析了IBFBC起動時存在電流沖擊的原因。提出了二種數字化軟起動方案,該方案對主電路進行了改造,利用DSP能靈活產生PWM波的特點采用了新的控制策略,成功實現了該系統的軟起動。 理論上分析了IBFBC隔離變壓器漏感引起功率開關管關斷電壓尖峰的原因,采用了有源箝位的方法,有效的解決電壓尖峰問題。提出了帶有源箝位IBFBC的九種PWM控制策略,提出了一種控制型軟PWM方法,在不增加主電路元器件的基礎上,通過控制PWM的發生方法,實現了有源箝位功率開關管和橋臂功率開關管的零電壓開通。 從理論上分析了IBFBC輸入電感磁復位問題。在正常停機時提出了一種數字化軟停止的方法,控制變換器由Boost工作狀態逐漸過渡到Buck工作狀態,讓輸入電感存儲的能量逐漸釋放掉,最后停止工作。對于故障保護停機,采用了繞組磁復位的方法,把輸入電感設計成反激式變換器形式,突然停機時,電感中存儲的能量通過反激式繞組釋放到輸出端,這樣保護了變換器不會損壞。 給出了主電路關鍵器件參數的設計方法,設計了以DSP-TMS320F2407為核心的數字控制單元,編寫了DSP控制程序和CPLD邏輯處理程序。研制了一臺輸出功率5KW,輸入電壓直流24V,輸出電壓直流300V的IBFBC,通過全面的性能實驗驗證了理論分析和仿真結果。 本文立足于IBFBC的關鍵技術要求,并充分考慮工程應用中的實際因素,進行了理論分析和實驗研究,為實際系統方案設計提供理論依據,并已經在實際應用中得到驗證。

    標簽: DCDC 隔離 升壓

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:lifevast

  • LLC諧振DCDC變換器的研究.rar

    隨著信息技術的發展,通信和計算機等領域的DC/DC電源變換技術在電源行業占有很重要的市場。為了能滿足電源系統良好的性能和可靠性,分布電源系統(DPS)被廣泛應用于電信、計算機等領域。DPS具有模塊化,可靠性和維護性等優點。 本文討論了軟開關技術的種類和發展趨勢,介紹了三種傳統的軟開關諧振變換器,通過理論分析和仿真,總結了三種傳統諧振變換器的優缺點。在此基礎上,設計了一種新型的LLC串聯諧振變換器。此變換器可實現原邊開關管在零電壓條件下開通、輸出端的整流管零電流條件下關斷,因而可實現極高的轉換效率。由于電路充分地利用了變壓器的勵磁電感和開關管的寄生參數,可使變換器在寬輸入電壓范圍和全負載下實現軟開關。此外,利用變壓器漏感和功率MOS管的寄生電容進行諧振,可有效地降低輸出整流管的電壓應力,提高抗EMI的性能。因此,在相同的設計規格下,LLC諧振變換器可以選取電壓和電流等較低的功率開關管和整流二極管,進而減小開發成本。 結合PSPICE仿真和實驗調試,論文詳細介紹了LLC串聯諧振變換器工作原理,詳細討論了諧振參數、輸入電壓和負載對變換器性能的影響;根據參數設計步驟和特性分析,設計了LLC串聯諧振變換器各組成電路;最后設計了24V/8A-200KHz的DC/DC電源模塊,通過實驗,其結果驗證了該拓撲在全負載下均能實現軟開關,效率高等良好特性。

    標簽: DCDC LLC 諧振

    上傳時間: 2013-05-20

    上傳用戶:dialouch

  • LCC諧振變換器在大功率高輸出電壓場合的應用研究.rar

    高壓直流電源廣泛應用于醫用X射線機,工業靜電除塵器等設備。傳統的工頻高壓直流電源體積大、重量重、變換效率低、動態性能差,這些缺點限制了它的進一步應用。而高頻高壓直流電源克服了前者的缺點,已成為高壓大功率電源的發展趨勢。本文對應用在高輸出電壓大功率場合的開關電源進行研究,對主電路拓撲、控制策略、工藝結構等方面做出詳細討論,提出實現方案。 高壓變壓器由于匝比很大,呈現出較大的寄生參數,如漏感和分布電容,若直接應用在PWM變換器中,漏感的存在會產生較高的電壓尖峰,損壞功率器件,分布電容的存在會使變換器有較大的環流,降低了變換器的效率。本文選用具有電容型濾波器的LCC諧振變換器為主電路拓撲,它可以利用高壓變壓器中漏感和分布電容作為諧振元件,減少了元件的數量,從而減小了變換器的體積。 LCC諧振變換器采用變頻控制策略,可以工作在電感電流連續模式(CCM)和電感電流斷續模式(DCM),本文對這兩種工作模式進行詳細討論。針對CCM下的LCC諧振變換器,本文分析其工作原理,用基波近似法推導出變換器的穩態模型,給出一種詳盡的設計方法,可以保證所有開關管在全負載范圍內實現零電壓開關,減小電流應力和開關頻率的變化范圍,并進行仿真驗證。基于該變換器,研制出輸出電壓為41kV,功率為23kW的高頻高壓電源,實驗結果驗證了分析與設計的正確性。 針對DCM下的LCC諧振變換器,本文分析其工作原理,該變換器可以實現零電流開關,有效地減小IGBT拖尾電流造成的關斷損耗。論文通過電路狀態方程推導出變換器的電壓傳輸比特性,在此基礎上對主電路參數進行設計,并進行仿真驗證。基于該變換器,研制出輸出電壓為66kV,功率為72kW的高頻高壓電源,實驗結果表明了方案的可行性。

    標簽: LCC 諧振變換器 大功率

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:edrtbme

  • 基于H.264的無線傳輸差錯控制及解碼器的ARM實現

    信息化社會的到來以及IP技術的興起,正深刻的改變著電信網絡的面貌以及未來技術發展的走向。無線通信技術的發展為實現數字化社區提供了有力的保證。而視頻通信則成為多媒體業務的核心。如何在環境惡劣的無線環境中,實時傳輸高質量的視頻面臨著巨大的挑戰,因此這也成為人們的研究熱點。 對于無線移動信道來說,網絡的可用帶寬是有限的。由于多徑、衰落、時延擴展、噪聲影響和信道干擾等原因,無線移動通信不僅具有帶寬波動的特點,而且信道誤碼率高,經常會出現連續的、突發性的傳輸錯誤。無線信道可用帶寬與傳輸速率的時變特性,使得傳輸的可靠性大為降低。 視頻播放具有嚴格的實時性要求,這就要求網絡為視頻的傳輸提供足夠的帶寬.有保障的延時和誤碼率。為了獲得可接受的重建視頻質量,視頻傳輸至少需要28Kbps左右的帶寬。而且視頻傳輸對時延非常敏感。然而無線移動網絡卻無法提供可靠的服務質量。 基于無線視頻通信面臨的挑戰,本文在對新一代視頻編碼國際標準H.264/AVC研究的基礎上,主要在提高其編碼效率和H.264的無線傳輸抗誤碼性能,以及如何在嵌入式環境下實現H.264解碼器進行了研究。 結合低碼率和幀內刷新,提出一種針對感興趣區的可變幀內刷新方法。實驗表明該方法可以使用較少的碼率對感興趣區域進行更好的錯誤控制,以提高區域圖像質量,同時能根據感興趣區及信道的狀況自動調整宏塊刷新數量,充分利用有限的碼率。 為了有效的平衡編碼效率和抗誤碼能力的之間的矛盾,筆者提出了一種自適應FMO(Flexible Macroblock Order)編碼方法,可根據圖像的復雜度自適應地選擇編碼所需的FMO模式。仿真結果表明這種FMO編碼方式完全可行,且在運動復雜度頻繁變化時效果更加明顯,完全可應用在環境惡劣的無線信道中。 在對嵌入式PXA270硬件結構和X264研究的基礎上,基本實現了基于H.264的嵌入式解碼,在PXA270基礎上進行環境的配置,定制WirtCE操作系統,并編譯、產生開發所用的SDK和下載內核到目標機。利用開發工具EVC實現在PC機上的實時開發和在線仿真調試,最終實現了對無差錯H.264碼流實時解碼。

    標簽: 264 ARM 無線傳輸 差錯控制

    上傳時間: 2013-06-18

    上傳用戶:也一樣請求

  • dsp下載器cpld程序

    dsp下載器cpld程序\r\n感興趣的朋友可以下來

    標簽: cpld dsp 下載器 程序

    上傳時間: 2013-09-02

    上傳用戶:tedo811

  • pcb layout design(臺灣硬件工程師15年經驗

    PCB LAYOUT 術語解釋(TERMS)1. COMPONENT SIDE(零件面、正面)︰大多數零件放置之面。2. SOLDER SIDE(焊錫面、反面)。3. SOLDER MASK(止焊膜面)︰通常指Solder Mask Open 之意。4. TOP PAD︰在零件面上所設計之零件腳PAD,不管是否鑽孔、電鍍。5. BOTTOM PAD:在銲錫面上所設計之零件腳PAD,不管是否鑽孔、電鍍。6. POSITIVE LAYER:單、雙層板之各層線路;多層板之上、下兩層線路及內層走線皆屬之。7. NEGATIVE LAYER:通常指多層板之電源層。8. INNER PAD:多層板之POSITIVE LAYER 內層PAD。9. ANTI-PAD:多層板之NEGATIVE LAYER 上所使用之絕緣範圍,不與零件腳相接。10. THERMAL PAD:多層板內NEGATIVE LAYER 上必須零件腳時所使用之PAD,一般稱為散熱孔或導通孔。11. PAD (銲墊):除了SMD PAD 外,其他PAD 之TOP PAD、BOTTOM PAD 及INNER PAD 之形狀大小皆應相同。12. Moat : 不同信號的 Power& GND plane 之間的分隔線13. Grid : 佈線時的走線格點2. Test Point : ATE 測試點供工廠ICT 測試治具使用ICT 測試點 LAYOUT 注意事項:PCB 的每條TRACE 都要有一個作為測試用之TEST PAD(測試點),其原則如下:1. 一般測試點大小均為30-35mil,元件分布較密時,測試點最小可至30mil.測試點與元件PAD 的距離最小為40mil。2. 測試點與測試點間的間距最小為50-75mil,一般使用75mil。密度高時可使用50mil,3. 測試點必須均勻分佈於PCB 上,避免測試時造成板面受力不均。4. 多層板必須透過貫穿孔(VIA)將測試點留於錫爐著錫面上(Solder Side)。5. 測試點必需放至於Bottom Layer6. 輸出test point report(.asc 檔案powerpcb v3.5)供廠商分析可測率7. 測試點設置處:Setup􀃆pads􀃆stacks

    標簽: layout design pcb 硬件工程師

    上傳時間: 2013-10-22

    上傳用戶:pei5

  • pcb layout規則

    LAYOUT REPORT .............. 1   目錄.................. 1     1. PCB LAYOUT 術語解釋(TERMS)......... 2     2. Test Point : ATE 測試點供工廠ICT 測試治具使用............ 2     3. 基準點 (光學點) -for SMD:........... 4     4. 標記 (LABEL ING)......... 5     5. VIA HOLE PAD................. 5     6. PCB Layer 排列方式...... 5     7.零件佈置注意事項 (PLACEMENT NOTES)............... 5     8. PCB LAYOUT 設計............ 6     9. Transmission Line ( 傳輸線 )..... 8     10.General Guidelines – 跨Plane.. 8     11. General Guidelines – 繞線....... 9     12. General Guidelines – Damping Resistor. 10     13. General Guidelines - RJ45 to Transformer................. 10     14. Clock Routing Guideline........... 12     15. OSC & CRYSTAL Guideline........... 12     16. CPU

    標簽: layout pcb

    上傳時間: 2013-12-20

    上傳用戶:康郎

亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频
国产精品99久久久久久久久| 国产美女精品人人做人人爽| 91久久极品少妇xxxxⅹ软件| 国产毛片一区二区| 国产精品wwwwww| 国产精品永久免费在线| 国产欧美高清| 影音先锋另类| 亚洲日本免费电影| 国内自拍视频一区二区三区| 一区视频在线| 精品999成人| 亚洲国产婷婷综合在线精品 | 久久视频在线看| 欧美精品七区| 国产精品色午夜在线观看| 国产精品一二三| 精品动漫一区| 日韩午夜在线| 欧美专区一区二区三区| 免费成人高清| 国产精品午夜在线| 91久久午夜| 欧美一级午夜免费电影| 免费看亚洲片| 国产麻豆视频精品| 亚洲肉体裸体xxxx137| 亚洲欧美日韩国产一区二区| 久久久久久久久久久久久久一区| 久久躁日日躁aaaaxxxx| 欧美性大战久久久久久久蜜臀| 国产精品视频免费观看| 亚洲欧洲视频| 日韩午夜电影| 欧美一区二区三区另类| 欧美日韩在线免费观看| 在线免费观看视频一区| 亚洲制服欧美中文字幕中文字幕| 久久成人精品一区二区三区| 欧美理论电影在线观看| 国产在线观看一区| 亚洲欧美国产va在线影院| 欧美看片网站| 好看不卡的中文字幕| 香蕉久久夜色精品国产| 欧美日韩国产综合视频在线观看中文 | 一区二区三区在线免费视频| 99视频在线观看一区三区| 久久米奇亚洲| 国产精品一区一区| 亚洲区欧美区| 欧美wwwwww| 樱桃国产成人精品视频| 欧美有码在线观看视频| 国产精品高清免费在线观看| 一本久道久久综合中文字幕| 久久午夜羞羞影院免费观看| 国产一区二区欧美日韩| 宅男66日本亚洲欧美视频| 欧美理论在线播放| 亚洲美女视频| 欧美日本精品一区二区三区| 午夜精品电影| 国产一区二区三区久久精品| 蜜乳av另类精品一区二区| 伊人精品在线| 性欧美video另类hd性玩具| 国产精品人成在线观看免费| 亚洲一区二区在线视频| 国产精品视频免费| 136国产福利精品导航网址应用| 欧美专区18| 国产午夜精品美女视频明星a级| 亚洲一区二区在线视频| 国产精品美女999| 性欧美1819sex性高清| 国产欧美日韩激情| 久久综合九色九九| 亚洲激情在线视频| 欧美日韩一区二区免费视频| 亚洲精品一二| 国产精品久久波多野结衣| 亚洲综合二区| 国产一区在线播放| 久久狠狠亚洲综合| 有坂深雪在线一区| 欧美美女视频| 欧美亚洲自偷自偷| 亚洲国产黄色片| 欧美日韩三级视频| 久久aⅴ国产欧美74aaa| 国产精品三级久久久久久电影| 欧美影院在线播放| 亚洲精品乱码久久久久久| 欧美日韩喷水| 久久经典综合| 国产午夜精品麻豆| 免费在线亚洲欧美| 亚洲午夜久久久久久久久电影网| 国产亚洲欧美一区二区三区| 欧美成人一区二区三区片免费| 亚洲伊人一本大道中文字幕| 极品尤物久久久av免费看| 欧美日韩免费高清一区色橹橹| 亚洲女性裸体视频| 日韩视频在线一区| 亚洲三级色网| 国内自拍亚洲| 99热这里只有精品8| 国产一区二区av| 欧美日韩一二三四五区| 欧美影院成人| 午夜国产精品视频| 国产一区二区久久久| 欧美乱大交xxxxx| 久久视频在线免费观看| 欧美亚洲在线视频| 亚洲免费小视频| 亚洲人成高清| 国产精品毛片在线看| 欧美日韩国产成人在线| 久久天堂精品| 中国女人久久久| 亚洲福利视频专区| 极品av少妇一区二区| 国产免费成人av| 国产精品综合av一区二区国产馆| 国产精品vvv| 欧美午夜片在线免费观看| 麻豆免费精品视频| 久久五月天婷婷| 久久狠狠亚洲综合| 先锋影音久久久| 欧美在线观看www| 欧美中文字幕视频| 午夜久久一区| 亚洲欧美日韩直播| 欧美一区在线视频| 久久国产福利| 欧美一区在线视频| 另类专区欧美制服同性| 欧美成人dvd在线视频| 欧美3dxxxxhd| 欧美久久九九| 欧美视频在线一区二区三区| 国产精品白丝jk黑袜喷水| 欧美性片在线观看| 国产欧美一区二区三区另类精品 | 在线亚洲国产精品网站| 99在线|亚洲一区二区| 亚洲性图久久| 亚洲欧美制服中文字幕| 久久久久久久久久码影片| 免费亚洲一区二区| 国产精品白丝av嫩草影院| 欧美日韩另类国产亚洲欧美一级| 国产精品免费区二区三区观看| 国产精品网站在线观看| 很黄很黄激情成人| 日韩一二三在线视频播| 亚洲综合国产| 久久夜色精品国产欧美乱极品| 欧美精品123区| 国产精品永久免费在线| 亚洲激情网站| 欧美一区二区精品| 欧美77777| 国产女人18毛片水18精品| 亚洲高清免费| 欧美一区二区精品在线| 欧美久久99| 国内外成人免费激情在线视频| 91久久精品国产91久久性色| 亚洲欧洲av一区二区| 欧美激情影院| 精品动漫一区| 欧美亚洲日本网站| 久久久久久久久久久久久久一区| 午夜精品视频一区| 免费观看成人鲁鲁鲁鲁鲁视频 | 99re国产精品| 久久久久成人网| 国产精品久久久久久久久动漫| 亚洲国产高清在线观看视频| 亚洲免费av电影| 久久久亚洲午夜电影| 欧美日韩精品一区| 一区二区在线视频播放| 西西人体一区二区| 欧美视频在线观看一区| 国产精品一区二区欧美| 国产日韩欧美高清| 亚洲精品综合精品自拍| 久久精品2019中文字幕| 国产精品久久久久aaaa九色| 亚洲激情影视| 欧美综合激情网| 国产精品theporn88| 99国产精品久久久久久久| 欧美成人dvd在线视频|