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單回路

  • STM32變頻器方案 產(chǎn)品級 含詳細(xì)軟硬件設(shè)計(jì)說明

    系統(tǒng)原理說明:結(jié)構(gòu)上,該逆變器采用模塊化的設(shè)計(jì)思想,分別為升壓模塊、逆變模塊、低通濾波器等。通過升壓模塊M1進(jìn)行DC/DC變化,將輸入110VDC電壓轉(zhuǎn)換350VDC,然后通過逆變模塊M2進(jìn)行DC/AC變換,輸出三相200VAC的SPWM波,最后經(jīng)過輸出濾波器濾波后輸出三相200V正弦波。逆變器僅在緊急情況下使用,系統(tǒng)上采用了簡潔、可靠的設(shè)計(jì)思想,對外接口只有電壓110V輸入一組,3相交流輸出一組,啟動(dòng)信號一組和故障指示一組,見圖2:110V+為110V電源輸入正極;110VG為110V電源輸入負(fù)極;START1與START2為緊急逆變器啟動(dòng)控制;FAULT1與FAULT2為緊急逆變器故障報(bào)警信號端口;U、V、W為逆變器的3相200V輸出端。逆變器長期處于冷待機(jī)狀態(tài),當(dāng)接收到啟動(dòng)信號之后,緊急逆變器開始工作。當(dāng)空調(diào)主電源無法為空調(diào)提供電源的時(shí)候,地鐵車輛內(nèi)的控制器將吸合內(nèi)部的無源觸頭作為緊急逆變器的啟動(dòng)信號(即圖2中START1與START2閉合導(dǎo)通時(shí),緊急逆變器啟動(dòng))。緊急逆變器啟動(dòng)信號回路形成后,如果輸入電壓正常、逆變器無故障時(shí),緊急逆變器將在20s內(nèi)完成啟動(dòng)并開始穩(wěn)定工作。緊急逆變器正常工作時(shí),故障報(bào)警觸點(diǎn)處于吸合狀態(tài);緊急逆變器出現(xiàn)故障時(shí),三相輸出停止,故障報(bào)警觸點(diǎn)斷開。(即:正常時(shí),F(xiàn)AULT1與FAULT2閉合導(dǎo)通;故障時(shí),F(xiàn)AULT1與FAULT2開路。)

    標(biāo)簽: stm32 變頻器

    上傳時(shí)間: 2022-07-01

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  • 3kW+LLC諧振式模塊化通信電源

    負(fù)載的多樣化,特別是負(fù)載功率的多變性,以及人們對設(shè)備成本投入的最低化和階段化,需要適用面更廣,穩(wěn)定性更高,還需要具備冗余性和可擴(kuò)容性的電源與之相適應(yīng)。這些都對傳統(tǒng)的集中式電源提出了挑戰(zhàn),隨著模塊化分布式電源的技術(shù)發(fā)展,模塊電源系統(tǒng)已成為現(xiàn)在和未來電源的發(fā)展趨勢。本文以220V交流輸入,42V-58V直流輸出的AC/DC型模塊電源單元為研究對象,選用PFC+LLC諧振回路為主電路拓?fù)洹J紫冉榻B了PFC主電路和控制芯片,給出主要參數(shù)的設(shè)計(jì),并介紹PFC電路的保護(hù)和延時(shí)電路;然后分析LLC諧振變換器的工作原理,討論LLC諧振變換器的主要特性,給出主要參數(shù)的設(shè)計(jì),并介紹了LLC諧振變換器的控制方案和控制芯片,再次介紹了均流控制方法,重點(diǎn)研究分析了最大電流均流法和限流最大電流均流控制,提出了非選擇性共同控制模式和選擇性控制模式兩種均流控制方案。最后設(shè)計(jì)制作220V交流輸入,輸出功率3kW的模塊電源,并進(jìn)行了不同諧振頻率(40kHz1與100kHz)以及不同電路布局下的對比試驗(yàn)研究,以諧振頻率為100kHz的模塊電源為例,進(jìn)行了并機(jī)均流試驗(yàn)研究,給出了試驗(yàn)波形和結(jié)果。通過對試驗(yàn)結(jié)果的分析,驗(yàn)證了設(shè)計(jì)的可行性。最后分析了不足之處以及今后可能的改進(jìn)方向。

    標(biāo)簽: llc 通信電源

    上傳時(shí)間: 2022-07-09

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  • 電量顯示IC單節(jié)鋰電池四檔顯示芯片HX70A應(yīng)用方案

    HX70A 是一款單節(jié)鋰電池電量指示芯片,該芯片采用 CMOS 工藝實(shí)現(xiàn),體積小,便于便攜式產(chǎn)品安裝。HX70A內(nèi)置比較器和反饋回路,實(shí)現(xiàn)4個(gè)電壓點(diǎn)的檢測。 通過內(nèi)部修調(diào)技術(shù),可以保證電壓檢測精度達(dá) 到±1%。輸出 采用OPENDRAIN 結(jié)構(gòu),便于客戶使用IO 口 或者LED 指示。

    標(biāo)簽: 鋰電池 HX70A

    上傳時(shí)間: 2022-07-11

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  • 268條電子產(chǎn)品(元件選型,PCB設(shè)計(jì),原理圖設(shè)計(jì),組裝)規(guī)范要求詳解

    PCB布線與布局隔離準(zhǔn)則:強(qiáng)弱電流隔離、大小電壓隔離,高低頻率隔離、輸入輸出隔離、數(shù)字模擬隔離、輸入輸出隔離,分界標(biāo)準(zhǔn)為相差一個(gè)數(shù)量級。隔離方法包括:空間遠(yuǎn)離、地線隔開。晶振要盡量靠近IC,且布線要較粗晶振外殼接地時(shí)鐘布線經(jīng)連接器輸出時(shí),連接器上的插針要在時(shí)鐘線插針周圍布滿接地插針讓模擬和數(shù)字電路分別擁有自己的電源和地線通路,在可能的情況下,應(yīng)盡量加寬這兩部分電路的電源與地線或采用分開的電源層與接地層,以便減小電源與地線回路的阻抗,減小任何可能在電源與地線回路中的干擾電壓

    標(biāo)簽: 元件選型 PCB設(shè)計(jì) 原理圖設(shè)計(jì)

    上傳時(shí)間: 2022-07-16

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  • NIKON尼康編碼器手冊說明書通訊協(xié)議

    NIKON尼康編碼器手冊說明書通訊協(xié)議本絕對值編碼器采用尼康獨(dú)有的M系列絕對值圖案,是能夠輸出20Bit的1圈內(nèi)絕對位置信息、且能通過電池備份的計(jì)數(shù)器來獲取1脈沖/圈的增量式圖案的16Bit的多圈位置信息進(jìn)行輸出的模塊式(嵌入式)36Bit多圈絕對值。 【目次】 1.  概要 ------------------------------------------------------------------------------ 4 2.  特長 ------------------------------------------------------------------------------ 4 3.  基本規(guī)格 -------------------------------------------------------------------------- 4   3.1  分辨率   3.2  應(yīng)答回轉(zhuǎn)速度   3.3  動(dòng)作狀態(tài)的分類   3.4  串行通信機(jī)能 4.  機(jī)械規(guī)格 -------------------------------------------------------------------------- 6   4.1  軸慣性力矩   4.2  容許回轉(zhuǎn)角加速度   4.3  質(zhì)量   4.4  外觀圖   4.5  安裝軸規(guī)格 5.  電氣規(guī)格 -------------------------------------------------------------------------- 10   5.1  絕對最大額定   5.2  電氣特性   5.3  單圈內(nèi)電氣規(guī)格   5.4  多圈信號電氣規(guī)格   5.5  備份部 6.  通信規(guī)格 -------------------------------------------------------------------------- 13   6.1  串行通信規(guī)格   6.2  幀格式   6.3  命令數(shù)據(jù)規(guī)格   6.4  編碼器數(shù)據(jù)規(guī)格   6.5  收發(fā)信時(shí)機(jī) 7.  狀態(tài)標(biāo)志的機(jī)能說明 ---------------------------------------------------------------- 28 8.  串行EEPROM的電氣規(guī)格 -------------------------------------------------------- 29 9.  電源系統(tǒng)圖 ------------------------------------------------------------------------ 30 10.收發(fā)信回路(參考) ---------------------------------------------------------------- 30 11.輸入輸出信號 ---------------------------------------------------------------------- 31 12.序列號 ---------------------------------------------------------------------------- 32   12.1  表示位置   12.2  表示項(xiàng)目 13.環(huán)境條件 -------------------------------------------------------------------------- 33   13.1  溫度   13.2  濕度   13.3  振動(dòng)   13.4  沖擊   13.5  抗干擾性 14.安裝順序 -------------------------------------------------------------------------- 34   14.1  基礎(chǔ)板的安裝   14.2  脈沖碼盤部的安裝   14.3  電路板本體部的安裝   14.4  Auto-Tuning   14.5  機(jī)能Check、原點(diǎn)設(shè)定 15.梱包規(guī)格 -------------------------------------------------------------------------- 39   15.1  脈沖碼盤部   15.2  本體部   15.3  包裝箱的機(jī)種表示標(biāo)簽 16.關(guān)于故障解析 ---------------------------------------------------------------------- 41 17.注意事項(xiàng) -------------------------------------------------------------------------- 42   17.1  使用上的注意事項(xiàng)   17.2  一般注意事項(xiàng)

    標(biāo)簽: nikon 編碼器 通訊協(xié)議

    上傳時(shí)間: 2022-07-17

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  • 透過反電動(dòng)勢控制無感測器的BLDC馬達(dá)

    無刷DC(BLDC)馬達(dá)誠如其名所示,沒有傳統(tǒng)馬達(dá)中容易磨損的電刷,而是用電子控制器取代,進(jìn)而提升機(jī)體可靠度。此外,BLDC馬達(dá)比相同功率輸出的有刷馬達(dá)體型更小、重量更輕,因此非常適合空間狹窄的應(yīng)用。由於BLDC馬達(dá)的定子與轉(zhuǎn)子之間并無機(jī)械或電氣觸點(diǎn),因此需要其他方式指出元件零件的相對位置,以便提升馬達(dá)控制。BLDC馬達(dá)有兩種方式能達(dá)到控制,包括采用霍爾傳感器以及量測反電動(dòng)勢。上一篇文章已經(jīng)探討霍爾效應(yīng)傳感器架構(gòu)的控制方式(請參閱TechZone的《在BLDC系統(tǒng)中使用回路控制》文章),本文將詳述另一個(gè)方式:反電動(dòng)勢。舍棄傳感器BLDC馬達(dá)舍棄傳統(tǒng)馬達(dá)中當(dāng)作機(jī)械性整流子的磨損性元件,因此能提升可靠度。此外,BLDC馬達(dá)提供高扭力/馬達(dá)尺寸比、快速動(dòng)態(tài)響應(yīng),以及幾乎無聲的操作。

    標(biāo)簽: bldc

    上傳時(shí)間: 2022-07-19

    上傳用戶:zhaiyawei

  • SS0002微波人體感應(yīng)模塊

    SS0002是一款采用多普勒雷達(dá)技術(shù),專門檢測物體移動(dòng)的微波感應(yīng)模塊。采用2.7G微波信號檢測人體反射波,經(jīng)電路處理控制照明回路。該模塊具有靈敏度高,感應(yīng)距離遠(yuǎn),可靠性強(qiáng),感應(yīng)角度大,供應(yīng)電壓范圍寬等特點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于各種人體感應(yīng)照明和防盜報(bào)警等場合。微波感應(yīng)又稱雷達(dá)感應(yīng),微波感應(yīng)開關(guān)為主動(dòng)式傳感器,感應(yīng)器發(fā)射高頻電磁波并接收他們的回波,此感應(yīng)器探測回波內(nèi)的變化,甚至是探測范圍內(nèi)微小的移動(dòng),然后觸發(fā)指令。微波感應(yīng)開關(guān)是一種新型無死角感應(yīng),基于多普勒雷達(dá)原理,其平面型天線發(fā)出極低功率的電磁波并接收反射回波??捎行б种聘叽沃C波和其他雜波的干擾,靈敏度高、可靠性強(qiáng)、安全方便、智能節(jié)能,是一種新型實(shí)用的節(jié)能產(chǎn)品。若檢測到感應(yīng)區(qū)域的反射頻率有變化,感應(yīng)器觸發(fā)動(dòng)作,輸出信號根據(jù)需要開啟或關(guān)閉負(fù)載。多普勒效應(yīng)是指物體輻射的波長因?yàn)楣庠春陀^測者相對運(yùn)動(dòng)而產(chǎn)生變化,在運(yùn)動(dòng)的波源面前,波被壓縮,波長變得較短,頻率變得較高,在運(yùn)動(dòng)的波源后面,產(chǎn)生相反的效應(yīng),波長變得較長,頻率變得較低,波源的速度越高,所產(chǎn)生的效應(yīng)越大,這種現(xiàn)象稱為多普勒效應(yīng)。

    標(biāo)簽: ss0002 微波 人體感應(yīng)模塊

    上傳時(shí)間: 2022-07-23

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  • RC振蕩電路基礎(chǔ)知識

    RC振蕩電路RC振蕩電路,是指用電阻R、電容C組成選頻網(wǎng)絡(luò)的振蕩電路,一般用來產(chǎn)生1Hz~1MHz范圍的低頻率信號。RC振蕩電路由放大器、正反饋網(wǎng)絡(luò)和選頻網(wǎng)絡(luò)組成,常見的RC振蕩電路有RC相移振蕩電路和RC橋式振蕩電路。RC振蕩電路概述采用RC選頻網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成的振蕩電路稱為RC振蕩電路,它適用于低頻振蕩,一般用于產(chǎn)生1Hz~1MHz的低頻信號。因?yàn)閷τ赗C振蕩電路來說,增大電阻R即可降低振蕩頻率,而增大電阻是無需增加成本的。RC振蕩電路結(jié)構(gòu)如下圖:RC振蕩電路的作用RC振蕩電路用途很廣,比如當(dāng)振搗器時(shí)就用作產(chǎn)生波形輸出,比如正弦波,三角波等;再把R、C的參數(shù)設(shè)計(jì)好,就可以產(chǎn)生帶寬很窄的脈沖波形了;另外RC電路同集成運(yùn)放聯(lián)用還用作濾波器LPF/HPF、微分器、積分器等。常用LC振蕩電路產(chǎn)生的正弦波頻率較高,若要產(chǎn)生頻率較低的正弦振蕩,勢必要求振蕩回路要有較大的電感和電容,這樣不但元件體積大、笨重、安裝不便,而且制造困難、成本高。因此,200kHz以下的正弦振蕩電路,一般采用振蕩頻率較低的RC振蕩電路。

    標(biāo)簽: rc振蕩電路

    上傳時(shí)間: 2022-07-24

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  • RC振蕩電路的幾種接法

    對于RC振蕩電路來說,增大電阻R即可降低振蕩頻率,而增大電阻是無需增加成本的。 [1]  常用LC振蕩電路產(chǎn)生的正弦波頻率較高,若要產(chǎn)生頻率較低的正弦振蕩,勢必要求振蕩回路要有較大的電感和電容,這樣不但元件體積大、笨重、安裝不便,而且制造困難、成本高。因此,200kHz以下的正弦振蕩電路,一般采用振蕩頻率較低的RC振蕩電路。什么是運(yùn)算放大器運(yùn)算放大器是一種集成電路。它是接藕合放大器,用于實(shí)現(xiàn)信號的組合和運(yùn)算。有很高放大倍數(shù)和深度負(fù)反饋的直流放大器。年代研制成功的,且最早應(yīng)用于實(shí)際的典型的線性集成電路運(yùn)算放大器的符號如圖1所示.它的引出端有相同輸入端、反相輸入端、輸出端、正電源端、負(fù)電源炭、接地端、補(bǔ)償端、偏置端、調(diào)零端等圖1運(yùn)算放大器符號

    標(biāo)簽: rc振蕩電路

    上傳時(shí)間: 2022-07-24

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  • 智能大功率超聲波電源的設(shè)計(jì)

    目前超聲波在各種電子、機(jī)械、光學(xué)等行業(yè)應(yīng)用越來越廣泛。但超聲波電源大都存在輸出功率不大,頻率不高,精度及性能不穩(wěn)定。常用的有兩種,一種是簡單的自激式電源,另外一種就是以3525為核心的它激式電源,它激式電源普遍采用調(diào)整3525的6腳的阻值改變頻率,輸出采用脈沖變壓器,但由于負(fù)載是超聲波換能器,而超聲波換能器是容性負(fù)載,必須匹配一個(gè)電感,才可以確定負(fù)載回路的固有諧振頻率,當(dāng)輸出頻率處于固有頻率點(diǎn)時(shí),開關(guān)損耗最低,整個(gè)電路的效率最高,但由于超聲波換能器本身是個(gè)發(fā)熱元件,工作一段時(shí)間后溫度必然升高,固有頻率下降,電路失諧,效率降低。針對以上超聲波電源目前存在的諸多問題,設(shè)計(jì)了一種基于C8051F330單片機(jī)的智能大功率超聲波電源,利用電流采樣信號實(shí)現(xiàn)換能器諧振頻率的跟蹤與鎖頻,增加了電源輸出的穩(wěn)定性,達(dá)到了理想的效果。

    標(biāo)簽: 智能 大功率 超聲波 電源

    上傳時(shí)間: 2022-07-29

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