培養小小電子科學家的軟件 linkboy是一款開源免費的圖形化編程仿真平臺,通過鼠標交互拖拽快速搭建編程邏輯,擁有所見即所得的可視化界面,獨一無二的模擬仿真功能,是開源免費的創客教育神器,適用于中小學開展創客教育!軟件特點:國產編程語言,自主編譯器架構圖形化模塊連線,所見即所得模擬仿真,運行過程一目了然自主python引擎,首創支持Arduino2560文件較大,存在百度網盤,下載文件中提供了鏈接和提取碼。打開即可下載。
上傳時間: 2022-07-02
上傳用戶:
培養小小電子科學家的軟件 linkboy是一款開源免費的圖形化編程仿真平臺,通過鼠標交互拖拽快速搭建編程邏輯,擁有所見即所得的可視化界面,獨一無二的模擬仿真功能,是開源免費的創客教育神器,適用于中小學開展創客教育!文件較大,存在百度網盤,下載文件中提供了鏈接和提取碼。打開即可下載。
上傳時間: 2022-07-02
上傳用戶:zhaiyawei
linkboy是一款開源免費的圖形化編程仿真平臺,通過鼠標交互拖拽快速搭建編程邏輯,擁有所見即所得的可視化界面,獨一無二的模擬仿真功能,是開源免費的創客教育神器,適用于中小學開展創客教育!
上傳時間: 2022-07-02
上傳用戶:
Altium Designer Summer 09的發布延續了連續不斷的新特性和新技術的應用過程。這必將幫助用戶更輕松地創建下一代電子設計。同時,我們將令Altium Designer更符合電子設計師的要求。Altium的一體化設計結構將硬件、軟件和可編程硬件集合在一個單一的環境中,這將令用戶自由地探索新的設計構想。在整個設計構成中,每個人都使用同一個設計界面。 Summer 09版本解決了大量歷史遺留的工具問題。其中就包括了增加更多的機械層設置、增強的原理圖網絡類定義。新版本中更關注于改進測試點的分配和管理、精簡嵌入式軟件開發、軟設計中智能化調試和流暢的License管理等功能。我們為這個版本發布的新特性和新功能的作用感到高興,我們非常相信這些新的特性和技術也將令您激動不已!電路板設計增強了圖形化DRC違規顯示Summer 09版本改進了在線實時及批量DRC檢測中顯示的傳統違規的圖形化信息,其含蓋了主要的設計規則。 利用與一個可定義的指示違規信息的掩蓋圖形的合成,用戶現在已經可以更靈活的解決出現在設計中的DRC錯誤。用戶自定制PCB布線網絡顏色Summer09版本允許用戶在PCB文件中自定義布線網絡顯示的顏色?,F在,用戶完全可以使用一種指定的顏色替代常用當前板層顏色作為布線網絡顯示的顏色。并將該特性延伸到圖形迭層模式,進一步增強了PCB的可視化特性。PCB板機械層設定增加到32層Altium Designer Summer 09版本為板級設計新增了16個機械層定義,使總的機械層定義達到32層。提升了PCB向Specctra導出數據的兼容性3D單層顯示模式改進了測試點管理系統改進了DirectX圖形重建速度在Altium Designer Summer09的PCB應用中增強了DirectX圖形引擎的功能,直接關系到圖形重建的速度。由于圖形重構是不常用到的,如果不是非常必要,將不再執行重構的操作;同時也優化了DirectX數據填充特性。經過測試,Summer09將在原版本的基礎上提升20%的圖形處理性能。前端設計按區域定義原理圖網絡類功能Altium Designer現在可以允許用戶使用網絡類標簽功能在原理圖設計中將所涵蓋的每條信號線納入到自定義網絡類之中。當從原理圖創建PCB時,就可以將自定義的網絡類引入到PCB規則。使用這種方式定義網絡的分配,將不再需要擔心耗費時間、原理圖中網絡定義的混亂等問題。Summer09版本將提供更加流暢、高效和整齊的網絡類定義的新模式。裝配變量和板級元件標號的圖形編輯功能Altium Designer Summer 09版本提供了裝配變量和板級元件標號的圖形編輯功能。在編譯后的原理圖源文件中就可以了解裝配變量和修改板級元件標號,這個新的特性將令你從設計的源頭就可以快速、高效的完成設計的變更;對于裝配變量和板級元件標號變更操作,更重要的是這將提供一種更快速、更直觀的變通方法。軟設計支持C++高級語法格式的軟件開發由于軟件開發技術的進步,使用更高級、更抽象的軟件開發語言和工具已經成為必然。從機器語言到匯編語言,再到過程化語言和面向對象的語言。Altium Designer Summer09版本現在可以支持C++軟件開發語言(一種更高級的語言),包括軟件的編譯和調試功能?;赪ishbone協議的探針儀器Altium Designer Summer 09新增了一款基于Wishbone協議的探針儀器(WB_PROBE)。該儀器是一個Wishbone主端元件,因此允許用戶利用探針儀器與Wishbone總線相連去探測兼容Wishbone協議的從設備。通過實時運行的調試面板,用戶就可以觀察和修改外設的內部寄存器內容、存儲器件的內存數據區,省卻了調用處理器儀器或底層調試器。對于無處理器的系統調試尤為重要。為FPGA儀器編寫腳本Altium Designer已經為用戶提供了一種可定制虛擬儀器的功能,在新的版本中您還將看到Altium新增了一種在FPGA內利用腳本編程實現可定制虛擬儀器的功能。該功能將為用戶提供一種更直觀、界面更友好的腳本應用模式增強的存儲單元管理器支持多軟件平臺知識庫新的FPGA外設內核元件新的FPGA可配置通用元件虛擬存儲儀器在Altium Designer Summer 09版本中,用戶將看到一種全新的虛擬存儲儀器(MEMORY_INSTRUMENT)。 就在虛擬儀器內部,其就可提供一個可配置存儲單元區。利用這個功能可以實現從其它邏輯器件、相連的PC和虛擬儀器面板中觀察和修改存儲區數據。系統級設計按需模式的License管理系統(On-Demand )Altium Designer Summer 09版本中增加了基于WEB協議和按需License的模式。利用客戶賬號訪問Altium客戶服務器,無須變更License文件或重新激活License,基于WEB協議的按需License管理器就可以允許一個License被用于任一一臺計算機。就好比一個全球化浮動License,而無需建立用戶自己的License服務器??蔀g覽的License管理和報表全新的主頁Altium Labs私有的License服務模式在外部Web頁面內打開網絡鏈接增強了供應商數據Altium Designer Summer 09版本中新增了兩個元器件供應商信息的實時數據連接,這兩個供應商分別為 Newark 和 Farnell 。通過供應商數據查找面板內的供應商條目,用戶現在可以向目標元件庫(SchLib, DbLib, SVNDbLib)或原理圖內的元器件中導入元器件的參數、數據手冊鏈接信息、元器件價格和庫存信息等。另外,用戶還可以在目標庫內從供應商條目中直接創建一個新的元器件。
上傳時間: 2022-07-22
上傳用戶:canderile
小功率變頻器SVPWM低速扭矩提升算法,挺好的一個東西
上傳時間: 2013-07-28
上傳用戶:superhand
本文的主要工作是設計與開發了用于機床主軸直接驅動的全數字化永磁同步電動機矢量控制系統的軟硬件平臺,并利用該平臺進行了仿真和實驗研究,仿真和實驗結果驗證了該系統設計方案的可行性。 首先,詳細闡述了坐標變換理論,根據永磁同步電動機的本體結構推導了其在各坐標系下的數學模型,深入研究了永磁同步電動機的矢量控制原理和id=0控制策略,此外對空間電壓矢量脈寬調制(SVPWM)的基本原理和特性進行了研究。 其次,采用MATLAB軟件建立了電機系統的仿真模型。整個仿真系統包括PMSM模塊、Power Module模塊、測量模塊、坐標變換模塊、電流、轉速調節模塊和SVPWM模塊等。仿真結果驗證了矢量控制和SVPWM技術應用于本系統的可行性,同時為系統平臺設計提供了理論依據。 再次,為了提高系統的動靜態特性和減小轉動脈動,采用DSP TMS320F2812為核心進行了永磁同步電動機全數字矢量控制系統的軟硬件設計。系統硬件包括電流檢測、速度檢測、顯示電路、驅動電路、主電路和系統保護電路等;系統軟件由DSP編程實現,采用基于id=0的轉子磁場定向矢量控制方法,完成對永磁同步電動機的解耦控制。速度調節器和電流調節器采用常規PI控制算法,逆變器采用SVPWM控制策略。同時,給出了系統各模塊的軟件流程圖,包括系統初始化程序、速度和電流調節程序、SVPWM的實現以及功率驅動保護等子程序等。 最后,在實驗平臺上做了大量深入的實驗研究工作,并對試驗波形做了深入分析。結果表明,該系統具有能夠響應速度快,低轉速運行平穩和抗干擾能力強等優點,可以滿足主軸直接驅動要求。
上傳時間: 2013-05-18
上傳用戶:lwwhust
隨著電力電子技術的迅速發展和推廣應用,利用計算機仿真對電力電子電路進行分析和研究得到了日益廣泛的重視。盡管目前一些仿真軟件都有比較強大的功能,可以利用它們來完成某些電力電子裝置的某些分析工作,但是由于器件模型的限制和電力電子裝置負載的復雜性,使得這些軟件并不能完成對于電力電子裝置所要進行的所有分析要求,特別是當其被用于電力電子裝置故障運行的仿真。針對上述問題,本論文在研究器件建模方法和裝置仿真方法的基礎上,運用C++語言開發了一個可專門用于電力電子裝置仿真分析的程序。 本課題首先對于各種電力電子器件進行建模。在對各種元器件特性深入研究的基礎上利用已知的電路原理和建模方法,抓住各具體電力電子器件的主要特征,建立其電路及邏輯仿真模型。由于本論文中研究的是電力電子裝置作為一個整體的特性,所以在對器件電路模型的建模過程采用高層次的電路模型,即理想開關模型和雙極性電阻模型。器件的邏輯模型則是通過皮特里網絡來實現,根據仿真的目的可建立不同精細程度的邏輯模型。因為器件邏輯模型的建模過程中采取的逐步細化的原則與面向對象程序設計中自頂而下,逐步求精的思想不謀而合,所以在仿真程序中采用C++語言對所建立的器件模型進行描述。 針對電力電子裝置的非線性,病態特性和其負載的復雜性,使用階段仿真的思想進行程序設計。確定了仿真程序的總體結構,并實現了程序的模塊化設計。利用通用的狀態變化檢測模塊和兼容性檢測模塊在程序中確定電路結構發生變化的精確時刻,它們獨立于具體的電路結構。狀態方程模塊和輸出方程模塊雖然與具體的電路結構相關,但是亦可將其設計為模塊的形式,針對不同的電路結構僅需改變模塊中對于狀態方程和輸出方程的描述。鑒于數值計算方法對于仿真結果的重要性,本論文中討論了幾種數值積分方法的特點及適用范圍,并在程序用編寫了幾種常用的算法,以供用戶選擇。通過對于瓦格納斬波器、三相全控整流橋和三相半控整流橋的仿真驗證仿真程序的正確性和實用性。
上傳時間: 2013-07-16
上傳用戶:bhqrd30
低壓電器電弧運動過程三維成像理論及運動機理研究在國內外取得了一定的進展,但作為一種新型電弧研究方法,特別是對電弧運動可視化方面的研究尚處于起步階段,其技術涉及到電器學、數值計算、圖像處理、計算機科學等眾多學科領域,加之電弧復雜的非線性特性及其瞬時特性,導致測量研究的困難,在電弧機理、性能分析和模型設計等方面都還不夠成熟、完善。所以,在電弧模型理論研究、電器電磁機構的三維有限元分析、電器的計算機輔助設計、電弧動態特性研究等方面,存在大量的工作要做。對這些問題的深入研究,可以更好地認識電器觸頭在整個運動過程中極其復雜的電、熱、磁、機械等一系列現象。 為了從不同角度觀察分析電弧在滅弧室中的動態運動過程,本文在研究開關電器電弧圖像增強及運動過程三維可視化的基礎上,分析電弧形成機理、電弧特性和運動形態的基本理論,進一步考慮其模型特性和電弧等離子體磁壓縮效應,建立其運動數學模型。電弧圖像需要的處理主要有:圖像數字化、圖像平滑、圖像分割、圖像邊緣檢測、圖像增強。本文提出一種基于小波變換的圖像增強和直方圖的圖像增強算法,在保留電弧弧柱強特征的同時,突出顯示電器動觸頭圖像特征使增強后的電弧圖像適合人類的視覺特征,為電弧動態過程分析和電弧可視化模型的構建提供有效的分析基礎,并取得良好的電弧圖像增強效果。本文構造了基于比色測溫原理的電弧輻射拾取、圖像采集、同步控制、數據處理等硬件裝置,對試驗采集裝置進行了標定;將醫學上成功應用的計算機層析成像理論,應用于對電弧進行三維溫度場重建的研究,構造可單面陣CCD采集三組六路投影輻射強度的實驗裝置,通過對觸頭邊緣檢測的手段精確定位于不同光路中電弧的位置,對輻射拾取光路進行校準,編制了系統軟件,實現電弧三維溫度場的重建。研究數學模擬計算方法,提出了適合低壓電器電弧數學模型計算的方法。用計算機求解獲得以前依靠實驗才能獲得的開斷波形及運動過程,將理論分析、試驗研究和計算機仿真有機結合起來,使產品設計更加科學和準確,可以大大減少設計周期,減少試驗的盲目性和費用,有利于提高電器產品的技術性能,對于新產品開發,優化滅弧室設計及模擬實驗,具有十分重要的意義。
上傳時間: 2013-04-24
上傳用戶:cngeek
LED顯示屏自問世以來經歷了飛速發展,如今已經成為了平板顯示器的一個重要產品。LED顯示屏具有亮度高、功耗小、顏色鮮艷等特點,能完成實時性、多樣性、動態性的信息發布任務,勝任各種戶外公共場合。高效節能和保護環境已成為當今世界發展的重要議題。因此,為LED顯示屏提供高效節能的電源及其驅動技術,就成為了LED大屏幕顯示技術得到推廣普及的關鍵性問題。 本文設計了一種低功耗、小成本的LED顯示屏驅動電源,并在此基礎上研究了LED顯示屏的一種時序掃描算法。采用半橋式開關電源作為LED顯示屏驅動電源的基本拓撲,完成了EMI濾波器、主電路和控制驅動電路的設計工作:利用FPGA和VHDL語言設計了基于PWM技術的閉環反饋控制,實現了恒壓電源的基本要求;并在電源輸出整流側采用同步整流的設計方案,利用低導通阻抗的電力MOSFET,使整流損耗得到了大大降低。研究了LED顯示屏的基本掃描算法,介紹了LED顯示屏的一些基本常識和概念,利用FPGA和VHDL語言設計了一種簡易的LED顯示陣列。仿真和實驗研究表明該電路結構簡單、控制方便,掃描算法簡易可行,滿足了LED顯示屏時序掃描控制的基本要求。
上傳時間: 2013-06-23
上傳用戶:zjf3110
繞組勵磁同步電機具有功率因數可調、效率高等優點,在工業大功率場合獲得了廣泛應用,因此研究和開發高性能的繞組勵磁同步電機驅動系統具有重大的經濟價值和社會效益。目前開發高性能繞組勵磁同步電機驅動系統所采用的控制方案主要有兩種:一種是直接轉矩控制(DTFC);另一種是磁場定向矢量控制(FOC)。繞組勵磁同步電機的矢量控制策略具有控制結構簡單,物理概念清晰,電流、轉矩波動小,轉速響應迅速,易實現數字控制等優點。因此,在交流傳動領域中,越來越受到學者的關注。但是,無論在國內還是國外,交直交型繞組勵磁同步電機矢量控制系統的研究還缺乏全面深入的理論研究,還沒有建造起矢量控制系統的理論體系構架。本文對繞組勵磁同步電機矢量控制系統進行了初步的理論探討,并進行了詳細的實踐研究,為以后更深入、廣泛地研究此系統,打好堅實的基礎。本論文主要研究內容如下: @@ 通過廣泛的查找文獻,對幾種常見的同步電機傳動系統進行了綜述,分析了同步電機變頻調速原理,在此基礎上,講述了無傳感器技術在同步電機中的應用現狀。無傳感器技術主要有兩大類:基于基波量的檢測方法和基于外加信號的激勵法。隨后,對轉子初始位置的估計進行了綜述,其方法有:基于電機定子鐵芯飽和效應的轉子位置估計,高頻信號注入法,基于定子繞組感應電壓的估計法和基于相電感計算法等。繞組勵磁同步電機轉子初始位置估計的研究還很少。 @@ 對繞組勵磁同步電機矢量控制的理論進行了全面深入地研究,建立起矢量控制的理論體系構架。 @@ 首先,基于磁勢等效原理,將三相靜止交流信號等效變換為兩相旋轉直流信號,將交流電機等效為直流電機進行控制。在Clarke變換和Park變換的基礎上,得到凸極同步電機轉子磁場定向的電壓矩陣方程、功率方程和運動方程。根據上述方程,繪出dq軸的等值電路及矢量圖,得到狀態空間描述的dq軸數學模型。 @@ 其次,根據模型參考自適應原理,對同步電機轉速進行估計。忽略同步電機d軸阻尼繞組的作用,取同步轉速為零,得到同步電機αβ靜止坐標系下 的數學模型。將不含有轉子轉速信息的方程作為參考模型,將含有轉速參數的方程作為可調模型,根據波波夫超穩定性和正性原理,對轉子轉速進行估計。@@ 最后,根據模型參考自適應估計的轉子轉速,設計磁通觀測器來估計轉子磁通,實現磁通反饋閉環控制。磁通觀測器采用降維觀測器,僅對轉子磁通分量進行重構,并通過極點配置算法,合理配置觀測器的極點,使觀測器滿足系統的性能指標,達到磁通觀測的目的。 @@ 新穎的空間矢量脈寬調制算法。從空間矢量的基本概念入手,深入分析了定子三相對稱電壓與空間電壓矢量之間的關系。由三相電壓源型逆變器輸出電壓波形得到六個有效開關狀態矢量,這六個開關矢量和兩個零矢量合成一組等幅不同相的電壓空間矢量,去逼近圓形旋轉磁場。其次,根據空間電壓矢量所在的扇區,選擇相鄰有效開關矢量,在伏秒平衡的法則下,計算各有效開關矢量的作用時間。并且,探討了扇區判斷和扇區過渡問題,定性分析了空間矢量脈寬調制(SVPWM)的性能。最后,根據每個扇區中開關矢量作用時間,采用軟件構造法,在TMS320LF2407A硬件上實現了SVPWM。實驗結果表明,該算法簡單易實現,能夠有效的提高直流母線的電壓利用率,具有在低頻運行穩定,逆變器輸出電流正弦度好等優點。 @@ 空間矢量過調制算法的研究。在上述線性調制的基礎上,提出一種基于電壓空間矢量的過調制方法。過調制區域根據調制度分成兩種不同的模式,分別為模式Ⅰ(0.907
上傳時間: 2013-07-25
上傳用戶:gaorxchina