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同步控制

同步控制是和異步控制相對而言的,同步控制的led顯示屏在發(fā)布和更新內(nèi)容時,和控制電腦的顯示器內(nèi)容一致,電腦一旦關(guān)機則顯示屏相應(yīng)也要關(guān)閉。異步控制系統(tǒng)的則不用,一旦發(fā)布好內(nèi)容,連接顯示屏的控制電腦關(guān)了之后并不影響顯示屏的發(fā)布。
  • 三相電壓源型PWM整流器的DSP控制

    ·摘要:描述了三相電壓源型PWM整流器的工作原理,基于整流器網(wǎng)側(cè)電流矢量推導(dǎo)出同步旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系下系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型,給出了一種電流前饋解耦控制算法。同時詳細(xì)介紹了基于電流前饋解耦的PWM整流器雙環(huán)控制系統(tǒng)設(shè)計方法。并且應(yīng)用TMS320LF2407A建立了PWM整流器的DSP數(shù)字化實驗系統(tǒng)。實驗結(jié)果表明,該整流器能獲得單位功率因數(shù)的正弦輸入電流、穩(wěn)定的直流輸出電壓和快速的動態(tài)響應(yīng)。

    標(biāo)簽: PWM DSP 三相 電壓源

    上傳時間: 2013-06-03

    上傳用戶:zsjinju

  • 無刷直流電機全數(shù)字智能伺服控制系統(tǒng)

    ·摘 要:應(yīng)用TMS320X240系列DSP芯片設(shè)計了一套無刷同步電機全數(shù)字智能伺服系統(tǒng)。該系統(tǒng)充分利用了DSP豐富接口和運算速度快的特點,使所設(shè)計的系統(tǒng)硬件簡單,并采用智能控制策略對系統(tǒng)進(jìn)行控制。實驗結(jié)果表明,該系統(tǒng)具有良好的動態(tài)和靜態(tài)特性。 

    標(biāo)簽: 無刷直流電機 全數(shù)字 伺服控制系統(tǒng)

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:asdfasdfd

  • 基于SDR Sdram(同步動態(tài)RAM) 作為主存儲器的LED 顯示系統(tǒng)的研究

    針對主控制板上存儲器(SRAM) 存儲的數(shù)據(jù)量小和最高頻率低的情況,提出了基于SDR Sdram(同步動態(tài)RAM) 作為主存儲器的LED 顯示系統(tǒng)的研究。在實驗中,使用了現(xiàn)場可編程門陣列( FPGA) 來實現(xiàn)各模塊的邏輯功能。最終實現(xiàn)了對L ED 顯示屏的控制,并且一塊主控制板最大限度的控制了256 ×128 個像素點,基于相同條件,比靜態(tài)內(nèi)存控制的面積大了一倍,驗證了動態(tài)內(nèi)存核[7 ]的實用性。

    標(biāo)簽: Sdram SDR RAM LED

    上傳時間: 2013-08-21

    上傳用戶:sjw920325

  • 一種改進(jìn)的基于時間戳的空間音視頻同步方法

    空間多媒體通信過程中存在的不可預(yù)測的分組數(shù)據(jù)丟失、亂序,可變的鏈路傳輸及處理時延抖動以及收發(fā)端時鐘不同步與漂移等問題,這可能導(dǎo)致接收端在對音視頻數(shù)據(jù)進(jìn)行顯示播放時產(chǎn)生音視頻不同步現(xiàn)象。為了解決此問題,提出了一種改進(jìn)的基于時間戳的空間音視頻同步方法,該方法采用一種相對時間戳映射模型,結(jié)合接收端同步檢測和緩沖設(shè)計,能夠在無需全網(wǎng)時鐘和反饋通道的情況下,實現(xiàn)空間通信中的音視頻同步傳輸,并在接收端進(jìn)行同步播放顯示。對該方法進(jìn)行了仿真,結(jié)果表明了設(shè)計的可行性。同步前的均方根誤差SPD值平均在150 ms左右,最大能達(dá)到176.1 ms。文中方法能將SPD值控制在60 ms左右,不僅能實現(xiàn)音視頻同步傳輸,并且開銷很小,可應(yīng)用在空間多媒體通信中。

    標(biāo)簽: 音視頻

    上傳時間: 2013-11-21

    上傳用戶:comer1123

  • 同步多個1 GSPS直接數(shù)字頻率合成器AD9910

    多個DDS器件同步后,就可以在多個頻率載波實現(xiàn)相位和幅度的精確數(shù)字調(diào)諧控制。這種控制在雷達(dá)應(yīng)用和用于邊帶抑制的正交(I/Q)上變頻中很有用。

    標(biāo)簽: GSPS 9910 AD 數(shù)字頻率合成器

    上傳時間: 2013-11-13

    上傳用戶:lingzhichao

  • STD標(biāo)準(zhǔn)中信號模型同步和門控機制研究

    隨著對IEEE1641標(biāo)準(zhǔn)研究的逐漸深入,信號的構(gòu)建成為了研究重點。對信號模型進(jìn)行同步和門控控制,可以影響到TSF(測試信號框架)模型的輸出,從而達(dá)到控制信號的目的,使測試需求更加完善以及測試過程更加精確。

    標(biāo)簽: STD 標(biāo)準(zhǔn) 信號模型 門控機制

    上傳時間: 2014-01-01

    上傳用戶:YUANQINHUI

  • 三相電壓源型PWM整流器的DSP控制

    描述了三相電壓源型PWM整流器的工作原理,基于整流器網(wǎng)側(cè)電流矢量推導(dǎo)出同步旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系下系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型,給出了一種電流前饋解耦控制算法。同時詳細(xì)介紹了基于電流前饋解耦的PWM整流器雙環(huán)控制系統(tǒng)設(shè)計方法。并且應(yīng)用TMS320LF2407A建立了PWM整流器的DSP數(shù)字化實驗系統(tǒng)。實驗結(jié)果表明,該整流器能獲得單位功率因數(shù)的正弦輸入電流、穩(wěn)定的直流輸出電壓和快速的動態(tài)響應(yīng)。

    標(biāo)簽: PWM DSP 三相 電壓源

    上傳時間: 2013-10-11

    上傳用戶:asdfasdfd

  • 同步整流技術(shù)簡單介紹

    同步整流技術(shù)簡單介紹大家都知道,對于開關(guān)電源,在次級必然要有一個整流輸出的過程。作為整流電路的主要元件,通常用的是整流二極管(利用它的單向?qū)щ娞匦裕?,它可以理解為一種被動式器件:只要有足夠的正向電壓它就開通,而不需要另外的控制電路。但其導(dǎo)通壓降較高,快恢復(fù)二極管(FRD)或超快恢復(fù)二極管(SRD)可達(dá)1.0~1.2V,即使采用低壓降的肖特基二極管(SBD),也會產(chǎn)生大約0.6V的壓降。這個壓降完全是做的無用功,并且整流二極管是一種固定壓降的器件,舉個例子:如有一個管子壓降為0.7V,其整流為12V時它的前端要等效12.7V電壓,損耗占0.7/12.7≈5.5%.而當(dāng)其為3.3V整流時,損耗為0.7/4(3.3+0.7)≈17.5%??梢姶祟惼骷诘蛪捍箅娏鞯墓ぷ鳝h(huán)境下其損耗是何等地驚人。這就導(dǎo)致電源效率降低,損耗產(chǎn)生的熱能導(dǎo)致整流管進(jìn)而開關(guān)電源的溫度上升、機箱溫度上升--------有時系統(tǒng)運行不穩(wěn)定、電腦硬件使用壽命急劇縮短都是拜這個高溫所賜。隨著電腦硬件技術(shù)的飛速發(fā)展,如GeForce 8800GTX顯卡,其12V峰值電流為16.2A。所以必須制造能提供更大輸出電流(如多核F1,四路12V,每路16A;3.3V和5V輸出電流各高達(dá)24A)的電源轉(zhuǎn)換器。而當(dāng)前世界的能源緊張問題的凸現(xiàn),為廣大用戶提供更高轉(zhuǎn)換效率(如多核R80,完全符合80PLUS標(biāo)準(zhǔn))的電源轉(zhuǎn)換器就是我們整個開關(guān)電源行業(yè)的不可回避的社會責(zé)任了。如何解決這些問題?尋找更好的整流方式、整流器件。同步整流技術(shù)和通態(tài)電阻(幾毫歐到十幾毫歐)極低的專用功率MOSFET就是在這個時刻走上開關(guān)電源技術(shù)發(fā)展的歷史舞臺了!作為取代整流二極管以降低整流損耗的一種新器件,功率MOSFET屬于電壓控制型器件,它在導(dǎo)通時的伏安特性呈線性關(guān)系。因為用功率MOSFET做整流器時,要求柵極電壓必須與被整流電壓的相位保持同步才能完成整流功能,故稱之為同步整流。它可以理解為一種主動式器件,必須要在其控制極(柵極)有一定電壓才能允許電流通過,這種復(fù)雜的控制要求得到的回報就是極小的電流損耗。在實際應(yīng)用中,一般在通過20-30A電流時才有0.2-0.3V的壓降損耗。因為其壓降等于電流與通態(tài)電阻的乘積,故小電流時,其壓降和恒定壓降的肖特基不同,電流越小壓降越低。這個特性對于改善輕載效率(20%)尤為有效。這在80PLUS產(chǎn)品上已成為一種基本的解決方案了。對于以上提到的兩種整流方案,我們可以通過灌溉農(nóng)田來理解:肖特基整流管可以看成一條建在泥土上沒有鋪水泥的灌溉用的水道,從源頭下來的水源在中途滲漏了很多,十方水可能只有七、八方到了農(nóng)田里面。而同步整流技術(shù)就如同一條鑲嵌了光滑瓷磚的引水通道,除了一點點被太陽曬掉的損失外,十方水能有9.5方以上的水真正用于澆灌那些我們?nèi)杖召囈陨娴募Z食。我們的多核F1,多核R80,其3.3V整流電路采用了通態(tài)電阻僅為0.004歐的功率MOSFET,在通過24A峰值電流時壓降僅為20*0.004=0.08V。如一般PC正常工作時的3.3V電流為10A,則其壓降損耗僅為10*0.004=0.04V,損耗比例為0.04/4=1%,比之于傳統(tǒng)肖特基加磁放大整流技術(shù)17.5%的損耗,其技術(shù)的進(jìn)步已不僅僅是一個量的變化,而可以說是有了一個質(zhì)的飛躍了。也可以說,我們?yōu)橛脩粜藿艘粭l嚴(yán)絲合縫的灌溉電腦配件的供電渠道。

    標(biāo)簽: 同步整流

    上傳時間: 2013-10-27

    上傳用戶:杏簾在望

  • 基于C8051F340控制的TD直放站控制方案設(shè)計

    介紹一種基于C8051F340快速單片機控制的直放站設(shè)計;采用GPS同步法,按時隙功率控制,自動增益控制AGC環(huán)路,系統(tǒng)的非線性指標(biāo)良好、抗干擾性強、可靠性高。比以功率檢測的同步方法和基于特征窗搜索的同步方法實現(xiàn)簡單,應(yīng)用范圍更廣,可用于任何無線直放站應(yīng)用場合,特別適用于干放及無線射頻交換場合。

    標(biāo)簽: C8051F340 控制 直放站 方案設(shè)計

    上傳時間: 2013-10-15

    上傳用戶:hanhanhan

  • 基于ATmega8515L的舞蹈機器人控制系統(tǒng)設(shè)計與研究

    娛樂 機 器 人作為機器人的一個重要分支,已經(jīng)發(fā)展為一種產(chǎn)業(yè)。舞蹈機器人是娛樂機器人的一種,它集軟件和硬件于一身,而控制系統(tǒng)是機器人的核心,在機器人中發(fā)揮著重要的作用。本 文針 對 舞蹈機器人控制系統(tǒng)的設(shè)計過程,主要研究其硬件電路設(shè)計、軟件程序設(shè)計和關(guān)鍵算法。在分 析 了 機器人性能要求和相關(guān)控制方法的基礎(chǔ)上,提出了基于上下位機的控制結(jié)構(gòu),通過無線通信方式傳輸數(shù)據(jù)和指令,從而實現(xiàn)機器人的遙控。硬 件 設(shè) 計過程中,以提高集成度、減小體積、提高性價比為設(shè)計原則,將各部分電路按照功能劃分。利用無線通訊模塊,實現(xiàn)上下位機之間的遠(yuǎn)程通信;通過端口擴展,解決I/0資源緊張問題:采用CPLD對機器人驅(qū)動輪的脈沖進(jìn)行反饋檢測,并加上四倍頻環(huán)節(jié),提高了檢測精度;通過工2C總線擴展存儲器,滿足存放大量舞蹈動作數(shù)據(jù)的要求。軟 件 設(shè) 計過程中,采用模塊化的設(shè)計方法。在上位機設(shè)計友好的人機界面,以方便用戶設(shè)置控制參數(shù)和指令,實現(xiàn)舞蹈動作的可視化編輯。機器人行走過程中,采取數(shù)字PID算法,通過閉環(huán)反饋控制,實現(xiàn)機器人行走路徑的準(zhǔn)確定位,并結(jié)合同步補償算法,可較好的解決機器人的直線行走問題。為 了 使 機器人的舞蹈動作更好地表現(xiàn)音樂的內(nèi)涵,提出一種基干音樂特征識別的策略,在音樂特征識別的基礎(chǔ)上結(jié)合專家系統(tǒng)、模糊控制等智能手段,通過舞蹈動作與音樂的自動匹配、同步演示等方法,從而最終實現(xiàn)舞蹈動作與音樂協(xié)調(diào)一致。

    標(biāo)簽: ATmega 8515L 8515 舞蹈機器人

    上傳時間: 2013-10-14

    上傳用戶:macarco

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