這包 BSP 支持了NUC970 系列芯片. 新唐科技的 NUC970 系列芯片是以 ARM926EJS 為核心的系統級單芯片. 包含了 16kB I-Cache 以及 16kB D-Cache 以及MMU 記憶體管理模塊. 最高支援到 300MHz 的頻率, 並且提供了豐富的外設接口周邊. 有USB 快速Host/Device, SDHC, 支援TFT LCD介面, 網路接口 和I2S audio介面, 有11 組UART…等. 並可以由 NAND flash, SPI Flash 開機.
標簽: NUC970
上傳時間: 2022-06-23
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設計者根據對環境的需求,希望能不斷開拓高級電機控制技術,用以制造節能空調、洗衣機和其他家用電器產品。到目前為止,較為完善的電機控制解決方案通常僅用作專門用途。然而,新一代數字信號控制器(Digital Signal Controller,DSC)的出現使得性價比高的高級電機控制算法最終成為現實。例如,空調需要能夠對溫度作出快速響應以迅速改變電機的轉速。因此,我們需要高級電機控制算法,以制造出更加節能的靜音設備。在這種情況下,磁場定向控制(Field Oriented Control,FOC)脫顧而出,成為滿足這些環境需求的主要方法。本應用筆記討論了使用Microchip dsPIC0DSC系列對永磁同步電機(Permanent Magnet Synchronous Motors,PMSM)進行無傳感器FOC的算法。為什么使用FOC算法?BLDC電機的傳統控制方法是以一個六步的控制過程來驅動定子,而這種控制過程會使生成的轉矩產生振蕩。在六步控制過程中,給一對繞組通電直到轉子達到下一位置,然后電機換相到下一步。霍爾傳感器用于確定轉子的位置,以采用電子方式給電機換相。高級的無傳感器算法使用在定子繞組中產生的反電動勢來確定轉子位置。六步控制(也稱為梯形控制)的動態響應并不適用于洗衣機,這是因為在洗滌過程中負載始終處于動態變化中,并隨實際洗滌量和選定的洗滌模式不同而變化。而且,對于前開式洗衣機,當負載位于滾筒的頂部時,必須克服重力對電機負載作功。只有使用高級的算法如FOC才可處理這些動態負載變化。
上傳時間: 2022-06-29
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電力系統潮流計算是研究電力系統的重要手段之一。通過電力系統潮流計算,能夠計算出各個節點的電壓和功率分布,檢查節點電壓和潮流分布是否符合要求;同時,能夠分析出合理的潮流分布,從而降低全網絡的網損;除此之外,在正常檢修及特殊運行方式下,還能通過潮流計算得知電廠開機方式,為預想事故、設備退出等情況作出理想的調整方案。為了完成本次設計,需要學習電力系統仿真軟件PSS/E了解其各個功能,學會軟件中數據卡的填寫,以及各個元件的模型。并通過對電力系統穩態書中的簡單例題進行仿真,了解自己學習該軟件的程度。接著通過仿真軟件PSS/E對IEEE39節點系統進行潮流計算,在仿真成功的基礎上,分析改變系統無功功率對系統電壓的影響,改變有功功率對系統電壓相角的影響以及改變變壓器的變比對系統電壓的影響,同時對IEEE39節點系統進行經濟調度,分析如何合理分配發電機的有功出力,降低網損,以達到經濟運行的效果。在分析中,多次用到舉例和對比的方法,大大提高了實驗結果的可靠性。最后通過上述仿真,得到的實驗結論如下:通過調節電力系統的無功功率能夠改善系統節點的電壓;得到了負荷的有功功率與系統電壓的相角的變化關系;得到了變壓器變比與電壓的關系;還得到了不同煤耗率的發電機與其所承擔的負荷的關系,具體參見論文正文。
上傳時間: 2022-06-30
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從并網逆變器主電路和同步發電機等效電路的對應關系出發,提出模擬同步發電機轉子的運動方程、有功-頻率下垂特性與無功-電壓下垂特性的虛擬同步發電機(VSG)外環控制策略。 引入虛擬阻抗模擬同步發電機定子電氣方程的電壓環,和基于準比例諧振控制器的電流環共同構成應用于儲能系統并網逆變器的VSG 控制策略。 建立應用于儲能系統并網逆變器的 VSG 動態小信號模型,分析其參與電網需求響應的機理。 推導得出 VSG 參與電網調壓/ 調頻需求響應的動態模型,為研究電網電壓/ 頻率波動時 VSG 無功/ 有功輸出特性提供依據;進而在保證有功環、無功環的穩定性與調壓/ 調頻動態性能的條件下,總結得到 VSG 關鍵參數的整定方法。 最后通過仿真與實驗驗證了所提 VSG 參與電網調壓/ 調頻動態模型的正確性與參數整定方法的有效性。
上傳時間: 2022-07-04
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心率是心血管疾病診斷 的重要生理指標 。心血管疾病是 目前死亡率最高的疾病之 一,而這 類疾病發作的主要前兆是心率出現異常 。對于 心血管疾病 患者和高發人群來說 ,若能進行實時 心率監測 ,在發病之初進行及時搶救,患者 的生存率將會大幅提升 。為此 ,本文提 出 了一種 可以實時監測心率 ,并且在情況異常時 自動報警 的小 型心率監測系統。該 系統以MSP430單片機為核心 ,融合 了無線傳輸技術 ,具有集成度高 ,低功耗 及方便 攜帶 等特 點 。1 設計原理在心臟跳動 的過程 中,人體組 織的半透 明度會 出現 明顯 變 化 ,這 種 現 象 在 手 指 尖 等 部位 尤 為明顯 。根據該原理 ,通過紅外光照射手指尖 可以獲取人體心率數據 。本文采用高可靠性紅外光電傳感器測量手指脈搏信號 ,根據特定波長紅外線對血管末端血液微循環引起的血液容積變化 的敏感特性 ,檢測心臟搏動所引起的指尖血液變化,經 具 有 濾 波 與 放 大 功 能 的信 號 調 理 電 路 對 信 號 進行預處理 ,心率計數通過MSP430的專用比較器實現 。脈搏信號經過 濾波和放大之 后送入MSP430單片機的比較器專用I/0口CA0或CA1進行心率計數 ,系統設定 了報警 閾值 以實現報警功能,當心率超 出人體正常值時 ,MSP430單片機會通過SPI接 口指示無線通信模塊發 出報警信息 ,并向監護中心或監護人發出報警 。系統架構如圖IN示。
上傳時間: 2022-07-18
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本課題的主要目標是設計一個基于TM32與ATT7022日的用電智能采集模塊,該采集模塊具有智能多費率三相電能表的大部分功能,即可以測量與存儲電壓、電流、功率、功率因數、相角和諧波等參數。微控制器STM32是意法半導體公司的產品,其采用ARM較新版的Cortex-M3內核,此類新的內核的特點是功耗小且性能好。此模塊將為主臺(PC機或電力負荷管理終端)提供大量的電力數據,除了實時數據,還有歷史數據。該用電智能采集模塊包括硬件部分與軟件部分,本人的主要工作是軟件部分的編寫與調試。而軟件部分又分為兩層,分別是硬件接口層與業務層。本人的工作更側重于硬件接口層部分軟件的編寫與調試。本模塊的微控制器只是通過SPI 接口讀取ATT7022E的測量結果:因為ATT7022E的測量精度很高,且對整個模塊的精度起到了主要作用,因此該模塊的計量精度較高,達到了設計要求。有功電能計量誤差小于0.5%,無功電能計量誤差小于2%。
上傳時間: 2022-07-22
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智能小車設計資料80C51 單片機是一款八位單片機,他的易用性和多功能性受到了廣大使用者的好評。這里介紹的是如何用80C51 單片機來實現長春工業大學的畢業設計,該設計是結合科研項目而確定的設計類課題。本系統以設計題目的要求為目的,采用80C51 單片機為控制核心,利用超聲波傳感器檢測道路上的障礙,控制電動小汽車的自動避障,快慢速行駛,以及自動停車,并可以自動記錄時間、里程和速度,自動尋跡和尋光功能。整個系統的電路結構簡單,可靠性能高。實驗測試結果滿足要求,本文著重介紹了該系統的硬件設計方法及測試結果分析。采用的技術主要有:(1) 通過編程來控制小車的速度;(2) 傳感器的有效應用;(3) 新型顯示芯片的采用.
標簽: 智能小車
上傳時間: 2022-07-24
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1.1芯片特性◆計量√提供全波、基波有功電能,5000.1動態范圍內,非線性誤差<0.1%,滿足0.58和0.28級有功電能表精度要求√提供全波、基波無功電能,5000.1動態范圍內,非線性誤差<0.1%√提供全波、基波視在電能√提供有功、無功功率方向,支持無功四象限判斷√具有潛動啟動功能,啟動閥值可調√電表常數可調√提供有功、無功、視在的快速脈沖計數√提供全波、基波,有功、無功和視在脈沖輸出◆測量√提供全波和基波有功、無功、視在功率√提供全波、基波和諧波三相電壓電流有效值√提供全波、基波功率因數√提供電壓線頻率,測量誤差<0.02%√提供各相電壓電流相角,測量誤差<0.02°√提供七路過零檢測,過零閾值可設置√提供電壓相序錯檢測√提供失壓指示,失壓閾值可設置√提供靈活的電壓、電流波形緩存數據√提供電壓暫降檢測√提供過壓、過流檢測
標簽: rn8302b
上傳時間: 2022-07-27
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21天學通C++,C++速成,比其他經典書籍入門快。通過閱讀本書,讀者可快速掌握C++的基本知識并學習其中更高級的功 能和概念。本書根據C++14標準進行了全面修訂,展望了C++17,并從 實用的角度詮釋C++語言,幫助讀者學習如何使用它創建速度更快、更簡 潔、更高效的C++應用程序。
標簽: C++
上傳時間: 2022-07-28
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采用真實的電池組測試BMS有著諸多的弊端:●極限工況模擬給測試人員帶來安全隱患,例如過壓、過流和過溫,有可能導致電池爆炸。·SOC估計算法驗證耗時長,真實的電池組充放電試驗耗時一周甚至更長的時間。·模擬特定工況難度大,例如均衡功能測試時,制造電池單體間細微SOC差別,電池熱平衡測試時,制造單體和電池包間細微的溫度差別等。·針對BMS功能測試,如電池組工作電壓、單體電池電壓、溫度、SOC計算功能、充放電控制、電池熱平衡、高壓安全功能、均衡功能、通訊、故障診斷、傳感器等一系列的測試,0EM都面臨著諸多挑戰。
上傳時間: 2022-08-09
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