VHDL 基礎(chǔ)程序百例 FPGA 邏輯設(shè)計(jì)源碼VHDL語言100例第1例 帶控制端口的加法器第2例 無控制端口的加法器第3例 乘法器第4例 比較器第5例 二路選擇器第6例 寄存器第7例 移位寄存器第8例 綜合單元庫(kù)第9例 七值邏輯與基本數(shù)據(jù)類型第10例 函數(shù)第11例 七值邏輯線或分辨函數(shù)第12例 轉(zhuǎn)換函數(shù)第13例 左移函數(shù)第14例 七值邏輯程序包第15例 四輸入多路器第16例 目標(biāo)選擇器第17例 奇偶校驗(yàn)器第18例 映射單元庫(kù)及其使用舉第19例 循環(huán)邊界常數(shù)化測(cè)試第20例 保護(hù)保留字第21例 進(jìn)程死鎖 第22例 振蕩與死鎖第23例 振蕩電路第24例 分辨信號(hào)與分辨函數(shù)第25例 信號(hào)驅(qū)動(dòng)源第26例 屬性TRANSACTION和分辨信號(hào)第27例 塊保護(hù)及屬性EVENT,第28例 形式參數(shù)屬性的測(cè)試第29例 進(jìn)程和并發(fā)語句第30例 信號(hào)發(fā)送與接收第31例 中斷處理優(yōu)先機(jī)制建模第32例 過程限定第33例 整數(shù)比較器及其測(cè)試第34例 數(shù)據(jù)總線的讀寫第35例 基于總線的數(shù)據(jù)通道第36例 基于多路器的數(shù)據(jù)通道第37例 四值邏輯函數(shù)第38例 四值邏輯向量按位或運(yùn)算第39例 生成語句描述規(guī)則結(jié)構(gòu)第40例 帶類屬的譯碼器描述第41例 帶類屬的測(cè)試平臺(tái)第42例 行為與結(jié)構(gòu)的混合描述第43例 四位移位寄存器第44例 寄存/計(jì)數(shù)器第45例 順序過程調(diào)用第46例 VHDL中g(shù)eneric缺省值的使用第47例 無輸入元件的模擬第48例 測(cè)試激勵(lì)向量的編寫第49例 delta延遲例釋第50例 慣性延遲分析第51例 傳輸延遲驅(qū)動(dòng)優(yōu)先第52例 多倍(次)分頻器第53例 三位計(jì)數(shù)器與測(cè)試平臺(tái)第54例 分秒計(jì)數(shù)顯示器的行為描述6第55例 地址計(jì)數(shù)器第56例 指令預(yù)讀計(jì)數(shù)器第57例 加.c減.c乘指令的譯碼和操作第58例 2-4譯碼器結(jié)構(gòu)描述第59例 2-4譯碼器行為描述第60例 轉(zhuǎn)換函數(shù)在元件例示中的應(yīng)用第61例 基于同一基類型的兩分辨類型的賦值相容問題第62例 最大公約數(shù)的計(jì)算第63例 最大公約數(shù)七段顯示器編碼第64例 交通燈控制器第65例 空調(diào)系統(tǒng)有限狀態(tài)自動(dòng)機(jī)第66例 FIR濾波器第67例 五階橢圓濾波器第68例 鬧鐘系統(tǒng)的控制第69例 鬧鐘系統(tǒng)的譯碼第70例 鬧鐘系統(tǒng)的移位寄存器第71例 鬧鐘系統(tǒng)的鬧鐘寄存器和時(shí)間計(jì)數(shù)器第72例 鬧鐘系統(tǒng)的顯示驅(qū)動(dòng)器第73例 鬧鐘系統(tǒng)的分頻器第74例 鬧鐘系統(tǒng)的整體組裝第75例 存儲(chǔ)器第76例 電機(jī)轉(zhuǎn)速控制器第77例 神經(jīng)元計(jì)算機(jī)第78例ccAm2901四位微處理器的ALU輸入第79例ccAm2901四位微處理器的ALU第80例ccAm2901四位微處理器的RAM第81例ccAm2901四位微處理器的寄存器第82例ccAm2901四位微處理器的輸出與移位第83例ccAm2910四位微程序控制器中的多路選擇器第84例ccAm2910四位微程序控制器中的計(jì)數(shù)器/寄存器第85例ccAm2910四位微程序控制器的指令計(jì)數(shù)器第86例ccAm2910四位微程序控制器的堆棧第87例 Am2910四位微程序控制器的指令譯碼器第88例 可控制計(jì)數(shù)器第89例 四位超前進(jìn)位加法器第90例 實(shí)現(xiàn)窗口搜索算法的并行系統(tǒng)(1)——協(xié)同處理器第91例 實(shí)現(xiàn)窗口搜索算法的并行系統(tǒng)(2)——序列存儲(chǔ)器第92例 實(shí)現(xiàn)窗口搜索算法的并行系統(tǒng)(3)——字符串存儲(chǔ)器第93例 實(shí)現(xiàn)窗口搜索算法的并行系統(tǒng)(4)——頂層控制器第94例 MB86901流水線行為描述組成框架第95例 MB86901寄存器文件管理的描述第96例 MB86901內(nèi)ALU的行為描述第97例 移位指令的行為描述第98例 單周期指令的描述第99例 多周期指令的描述第100例 MB86901流水線行為模型
上傳時(shí)間: 2022-05-14
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本課題的目標(biāo)是開發(fā)一個(gè)企業(yè)對(duì)員工的出勤情況進(jìn)行記錄和管理的考勤系統(tǒng)。課題主要采用了文獻(xiàn)研究、需求調(diào)研與分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)與測(cè)試等方法,分析了RFID技術(shù)的核心原理及關(guān)鍵難題,學(xué)習(xí)和掌握了RFID的多種編碼原理,根據(jù)設(shè)計(jì)的實(shí)際需要選擇125kHz低頻RFID卡片。設(shè)計(jì)了一款低成本高性能的RFID卡片讀寫器。根據(jù)軟件開發(fā)理論、信息系統(tǒng)開發(fā)理論、項(xiàng)目管理理論等進(jìn)行分析、指導(dǎo)并設(shè)計(jì)出基于RFID卡的身份識(shí)別考勤系統(tǒng)。RFID卡片讀寫器在電路設(shè)計(jì)上需要突出實(shí)現(xiàn)低成本高性能,而考勤系統(tǒng)則突出了方便簡(jiǎn)潔的管理功能。 整個(gè)RFID考勤系統(tǒng)主要包括三個(gè)子系統(tǒng)(或模塊):RFID卡片讀寫器、無線/串行通信模塊、身份識(shí)別考勤系統(tǒng)。讀寫器解碼并將卡片的身份信息通過串口/無線通信模塊發(fā)送給PC機(jī)的身份識(shí)別考勤系統(tǒng)進(jìn)行考勤記錄與管理,實(shí)現(xiàn)了從RFID卡片讀取、數(shù)據(jù)傳輸、考勤記錄與統(tǒng)計(jì)等一系列功能的完整系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方案,改進(jìn)了現(xiàn)有的考勤方式,提高了考勤效率。 系統(tǒng)硬件部分的工作包括:RFID卡片讀寫器的單片機(jī)控制電路設(shè)計(jì)、讀寫器的RFID調(diào)制解調(diào)射頻前端電路設(shè)計(jì)、NRF24L01無線通信模塊設(shè)計(jì)、PL2303的USB-UART串行通信模塊設(shè)計(jì)。 系統(tǒng)軟件部分的工作包括:嵌入式軟件(下位機(jī))和PC端軟件(上位機(jī))兩部分,其中嵌入式軟件又包括EM4100卡片讀取與曼切斯特碼解碼程序設(shè)計(jì)、NRF24L01無線通信程序設(shè)計(jì)、UART串行通信程序設(shè)計(jì)、系統(tǒng)狀態(tài)指示程序設(shè)計(jì)、通信數(shù)據(jù)流和數(shù)據(jù)包處理等;上位機(jī)軟件包括ACCESS建立數(shù)據(jù)庫(kù)、基于Visual C++的數(shù)據(jù)庫(kù)SQL語言操作、USB-UART串行通信與數(shù)據(jù)流處理、LZW數(shù)據(jù)壓縮與解壓縮、用戶界面的設(shè)計(jì)與消息響應(yīng)等。 論文的結(jié)構(gòu)安排為:第一章引言,主要介紹了本文的選題背景、主要研究?jī)?nèi)容、研究的目標(biāo)和意義以及研究的思路和方法;第二章從發(fā)展過程和應(yīng)用趨勢(shì)等幾個(gè)方面闡述了RFID技術(shù)及其基本理論;第三章按各個(gè)模塊逐一對(duì)考勤系統(tǒng)的硬件電路設(shè)計(jì)進(jìn)行了詳細(xì)的闡述;第四章主要介紹考勤系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)所需要涉及到的基礎(chǔ)知識(shí)和理論;第五章則詳細(xì)地闡述了考勤系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)細(xì)節(jié),包括讀寫器的嵌入式軟件設(shè)計(jì)、系統(tǒng)PC端軟件的需求分析、系統(tǒng)PC端軟件設(shè)計(jì)、系統(tǒng)的數(shù)...
標(biāo)簽: rfid 考勤系統(tǒng)
上傳時(shí)間: 2022-05-23
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軟件小工具清單 設(shè)計(jì)工具類:AutoPOL for Windows(鈑金展開專家)FTI BlankWorks 2015(鈑金分析插件) 選型工具類恒星減速機(jī)三維選型軟件 V1.0官方版 查詢工具類LED代碼查詢 V1.1綠色版晶體管查詢軟件 v1.0rj數(shù)碼管段碼速查 V2.0綠色版 圖形工具類電路圖繪制工具(Circuit Diagram) v3.1官方免電氣原理圖設(shè)計(jì)軟件(QElectroTech) v0.51電氣原理圖繪制軟件(ProfiCAD) v8.0.2中文版 CAD插件類實(shí)體設(shè)計(jì)(CAXA 3D ) v2016官方版(試用) 格式轉(zhuǎn)換類單片機(jī)程序轉(zhuǎn)換工具Transfer V1.43雕刻機(jī)NC轉(zhuǎn)換器(NCesc) 2.0綠色版功率電平轉(zhuǎn)換軟件 綠色版 其他BOAC串口調(diào)試助手v1.0官方版CAN口波特率計(jì)算工具(Brt01 for philips CANcccam數(shù)控車曲線宏程序生成器 v7.0官方版HART智能儀表組態(tài)軟件 v3.02cLED多功能自由分區(qū)(帶網(wǎng)口)IEC8705(電力規(guī)約分析器) 1.0 綠色版Led多功能自由分區(qū)2012綜合版軟件LM317計(jì)算器 綠色版MSP430仿真器降級(jí)程序(FET430UIF FW V3 to V2PCB布局工具(Diy layout Creater) v1.0免費(fèi)版PCB彩色抄板軟件 Quick2005 v3.0免安裝版pic單片機(jī)定時(shí)初值計(jì)算器 1.0綠色版pwm計(jì)算工具 1.0綠色免費(fèi)版R_C 模型計(jì)算器 2.0.1.1中文版smith圓圖軟件 2013綠色中文版Sunrise PIPENET VISION (管網(wǎng)流體計(jì)算模擬分UC384X振蕩器計(jì)算工具 綠色版zdqjs艾碼CRC16校驗(yàn)工具 v1.0綠色版變壓器磁心功率快速估算工具 1.06綠色版變壓器數(shù)據(jù)計(jì)算 v1.0綠色版超級(jí)單片機(jī)工具 綠色版串口調(diào)試助手3 v3.04綠色版串口小工具 v0.60c綠色版單片機(jī)下載器(ISPlay) v1.5綠色版電容器相關(guān)計(jì)算軟件 v1.0電源線電壓衰減計(jì)算工具-強(qiáng)弱電施工小助手 v1.0多諧振蕩器周期計(jì)算器 V1.0 綠色版惠普終端仿真軟件 1.4.02中文版簡(jiǎn)易單路邏輯分析儀 1.0 綠色版開關(guān)電源設(shè)計(jì)軟件 v2.0專業(yè)版模企寶 v8.0官方版三菱PLC to 51單片機(jī)HEX軟件 1.0綠色版數(shù)碼管計(jì)算器 1.0綠色免費(fèi)版天線計(jì)算器 v0.2綠色版貼片電容阻值計(jì)算器 綠色版小功率濾波電容計(jì)算器 V1.0 綠色版小羊串口工具 v3.5綠色版液晶漢字模提取工具 綠色版圓形鐵心截面疊積尺寸計(jì)算工具 1.0綠色版駐波比與回波損耗換算器 V1.0綠色版駐波儀仿真器(SiteMaster Emulator) v2.2綠色GUIBuild(觸摸屏組態(tài)軟件) V5.10中文版IDq電力電氣工程綜合設(shè)計(jì)軟件 v6.0中文完整版LEDEasyShow(LED電子顯示屏設(shè)計(jì)軟件) v5.24中LED胸牌編輯軟件(MiniLED Display HID) v10.0MICROMETALS(電感設(shè)計(jì)軟件) v1.0綠色版NCEdit數(shù)控刀具 1.0免費(fèi)中文版NE555芯片智能電路設(shè)計(jì)軟件 v1.2NUT電子讀寫頻軟件 1.10官方版PCB版圖設(shè)計(jì)工具(FreePCB) v1.359官方免費(fèi)版Power World電力系統(tǒng)可視化設(shè)計(jì)軟件v8.0電氣線束線纜(E3.series2015version) v16.01分光比自動(dòng)計(jì)算程序 V1.5免費(fèi)版好易通TC600對(duì)講機(jī)寫頻軟件 1.21中文版機(jī)加工藝報(bào)價(jià)系統(tǒng) v12.6網(wǎng)絡(luò)版科智補(bǔ)償器輔助設(shè)計(jì)軟件 V1.2.20150520輪廓測(cè)量?jī)x軟件 V1.0正式版
標(biāo)簽: 電子計(jì)算軟件 eTools
上傳時(shí)間: 2022-06-13
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功率超聲波應(yīng)用技術(shù)已經(jīng)在清洗、乳化和加工等方面取得可觀的成效。超聲消洗是功率超聲技術(shù)最廣泛也較成熟的一種應(yīng)用,并且H益向各行各業(yè)滲透。超聲波清洗中的壓電換能器常因驅(qū)動(dòng)電路的輸出頻率沒有諧振在壓電陶瓷片的共振頻率上,因而導(dǎo)致壓電陶瓷片的Q值下降,損耗加大,繼而使得陶瓷片發(fā)熱,效率減小而發(fā)生斷裂。因此共振頻率是壓電陶瓷超聲波換能器的一個(gè)重要參數(shù),它隨負(fù)載及工作溫度等因素的變化而變化,或隨時(shí)間的增加而變化,換能器饋電電路能否自動(dòng)跟蹤其共振頻率就變得很重要。此外,由于目前市場(chǎng)上的超聲波清洗機(jī)設(shè)備多采用單一頻率的工作方式,也就是每套設(shè)備只能工作在一個(gè)超聲頻率上,這使得結(jié)構(gòu)復(fù)雜的工件得不到充分清洗,同時(shí),由于駐波場(chǎng)的形成,造成清洗盲區(qū),使清洗效果不均勻。本文以半橋變換器為夾心式壓電換能器的驅(qū)動(dòng)電路,以脈寬調(diào)制器3525為脈沖波產(chǎn)生電路,采用單片機(jī)8951,DAC0832D/A轉(zhuǎn)換器及軟件技術(shù),設(shè)計(jì)出具有頻率跟蹤功能的雙頻超聲波發(fā)生器,較好地消除超聲波清洗機(jī)清洗槽內(nèi)由駐波引的清洗死角,有效地提高了超聲波清洗機(jī)清洗效率。實(shí)驗(yàn)表明,采用雙頻超聲波清洗方式的超聲波清洗機(jī),工作穩(wěn)定、高效,具有廣泛的應(yīng)用前景.關(guān)鍵詞:雙頻超聲波發(fā)生器;動(dòng)態(tài)阻抗匹配:超聲波換能器;頻率跟蹤;單片機(jī)
標(biāo)簽: 超聲波清洗機(jī)
上傳時(shí)間: 2022-06-18
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摘要隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,萬年歷的設(shè)計(jì)也層出不窮。本設(shè)計(jì)以單片機(jī)AT89C51和DS1302為核心,結(jié)合譯碼器74HC154和驅(qū)動(dòng)芯片741S244,以及模擬鍵盤,LED顯示電路等構(gòu)成一個(gè)可控及顯示精確的萬年歷時(shí)間系統(tǒng)DS1302為一個(gè)實(shí)時(shí)時(shí)鐘芯片,具有較高時(shí)間精度,它與單片機(jī)進(jìn)行串口通信,單片機(jī)通過與它的通信,取出其時(shí)間寄存器中的值,再通過相應(yīng)的電路,把時(shí)間值通過LED顯示,如果顯示的值與標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間不同,此系統(tǒng)就經(jīng)過模擬鍵盤靈活控制,調(diào)節(jié)DS1302中時(shí)間寄存器中的值,達(dá)到與標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間同步。關(guān)鍵詞 AT89C51,DS1302在科技日新月異發(fā)展的今天,人們對(duì)時(shí)間概念的認(rèn)識(shí)顯得尤為深刻,“時(shí)間就是金錢”,“時(shí)間就是生命”等警句更是激勵(lì)著人們努力工作,把握時(shí)間。作為時(shí)間的標(biāo)量,時(shí)鐘等計(jì)時(shí)設(shè)備也隨著人們的不斷認(rèn)識(shí)而變化。在三千年前,我國(guó)祖先就發(fā)明了用土和石片刻制成的“土主”與“日規(guī)”兩種計(jì)時(shí)器,成為世界上最早發(fā)明計(jì)時(shí)器的國(guó)家之一。到了銅器時(shí)代,計(jì)時(shí)器又有了新的發(fā)展,用青銅制的“漏壺”取代了“土主”與“日規(guī)”。東漢元初四年張衡發(fā)明了世界第一架“水運(yùn)渾象”,此后唐高僧一行等人又在此基礎(chǔ)上借鑒改進(jìn)發(fā)明了“水運(yùn)渾天儀”、“水運(yùn)儀象臺(tái)”。至元明之時(shí),計(jì)時(shí)器擺脫了天文儀器的結(jié)構(gòu)形式,得到了突破性的新發(fā)展。元初郭守敬、明初詹希元?jiǎng)?chuàng)制了“大明燈漏”與“五輪沙漏”,采用機(jī)機(jī)械結(jié)構(gòu),并增添盤、針來指示時(shí)間,這使其計(jì)時(shí)更準(zhǔn)確,機(jī)械性也更先進(jìn)。
上傳時(shí)間: 2022-06-19
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摘要:目前商端手機(jī)攝像頭均為MIPI接口,該接口信號(hào)不能直接通過FPGA或DSP采集。但隨著儀器設(shè)備的小型化趨勢(shì)和手機(jī)攝像頭性能的不斷提高,使得在某些軍事.工業(yè)設(shè)備上使用手機(jī)攝像頭成為重要的方案之一。為了讓手機(jī)攝像頭在上述領(lǐng)域使用,本文設(shè)計(jì)了一種可以接收并處理MIPI信號(hào)的通用MIP-PHY,選擇適合的FPGA.設(shè)計(jì)電氣匹配和管腳約束來采集專用電平的信號(hào);再根據(jù)信號(hào)協(xié)議,將混疊了各種信息的MIPI信號(hào)進(jìn)行處理,外離出行、場(chǎng)同步信號(hào),進(jìn)行時(shí)序整合;根據(jù)整合后的信息將圖像信號(hào)解碼成通用的LVCMOS信號(hào)并進(jìn)行成像實(shí)驗(yàn)。在幀頻為22 fps、像素分辨率3 264×2 448時(shí)成像質(zhì)量高、無畸變、長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)成像無丟幀現(xiàn)象,證明了該設(shè)計(jì)的可靠性和穩(wěn)定性。同時(shí)程序可移植性強(qiáng)、輸出為并行信號(hào),滿足開發(fā)人員的使用要求,已應(yīng)用到某些具體項(xiàng)目中。關(guān)鍵詞:手機(jī)攝像頭;MIPI-PHY:FPGA
上傳時(shí)間: 2022-06-19
上傳用戶:jiabin
當(dāng)前世界能源短缺以及環(huán)境污染問題日益嚴(yán)重,這些問題迫使人們改變能源結(jié)構(gòu),尋找新的替代能源。可再生潔凈能源的開發(fā)愈來愈受到重視,太陽(yáng)能以其經(jīng)濟(jì)、清潔等優(yōu)點(diǎn)倍受青睞,其開發(fā)利用技術(shù)亦得以迅速發(fā)展,而光伏水泵成為其中重要的研究領(lǐng)域。本文針對(duì)采用異步電機(jī)作為光伏水泵驅(qū)動(dòng)電機(jī)的光伏水泵系統(tǒng),詳細(xì)介紹了推挽DC/DC升壓電路、DC/AC IPM模塊逆變電路、及基于dsPIC30F2010的控制電路等,并制作了一臺(tái)試驗(yàn)樣機(jī)。同時(shí)圍繞多種最大功率跟蹤方法展開研究,設(shè)計(jì)了最大功率跟蹤程序。論文的主要工作如下:1)設(shè)計(jì)了DC-DC推挽升壓電路,并通過加入TPS2812改進(jìn)了推挽功率MOS管的驅(qū)動(dòng)電路;2)研究分析了光伏水泵系統(tǒng)最大功率跟蹤控制,通過Matlab對(duì)多種MPPT方式進(jìn)行了仿真,確定系統(tǒng)采用黃金分割法最大功率跟蹤方式;3)采用SVPWM調(diào)制技術(shù),實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)的穩(wěn)定快速跟蹤控制:4)采用IPM模塊作為逆變器主電路,大大簡(jiǎn)化了逆變器驅(qū)動(dòng)電路和保護(hù)電路設(shè)計(jì),縮小了系統(tǒng)體積,提高了效率和系統(tǒng)的可靠性;5)采用徵芯公司的dsPIC20F2010作為主電路的控制核心,并設(shè)計(jì)了包括W"保護(hù)電路在內(nèi)的外圍電路和相關(guān)的軟件;6)詳細(xì)介紹了系統(tǒng)主電路各元件參量的選擇和設(shè)計(jì);7)在樣機(jī)上進(jìn)行了不同負(fù)載下的試驗(yàn),給出了試驗(yàn)波形和效率測(cè)試結(jié)果,驗(yàn)證了本系統(tǒng)的可靠性和高效性。
上傳時(shí)間: 2022-06-20
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現(xiàn)代雷達(dá)系統(tǒng)日益復(fù)雜,在設(shè)計(jì)、調(diào)試?yán)走_(dá)系統(tǒng)的過程中,不可避免的需要雷達(dá)的回波信號(hào),為了提高雷達(dá)設(shè)計(jì)效率,人們逐漸開始對(duì)雷達(dá)回波信號(hào)模擬技術(shù)進(jìn)行研究,以求用模擬產(chǎn)生的信號(hào)代替實(shí)際的雷達(dá)回波信號(hào),把雷達(dá)系統(tǒng)設(shè)計(jì)和維護(hù)過程中所需的費(fèi)用降到最低。現(xiàn)在,雷達(dá)信號(hào)模擬技術(shù)逐步取得發(fā)展,成為雷達(dá)技術(shù)的一個(gè)重要分支,而雷達(dá)信號(hào)模擬器的研制成為國(guó)內(nèi)外軍事研究領(lǐng)域的熱門方向.所有無線電系統(tǒng)中都會(huì)包含射頻前端,射頻前端的主要作用是將基帶信號(hào)經(jīng)過調(diào)制、上混頻、放大后送至天線發(fā)射,或是將天線接收到的信號(hào)放大、下混頻、解調(diào),最后輸出基帶信號(hào).本課題正是對(duì)某機(jī)載相控陣?yán)走_(dá)目標(biāo)模擬器射頻前端的研究。該射頻前端系統(tǒng)包括兩個(gè)部分:發(fā)射機(jī)通道和射頻功率合成網(wǎng)絡(luò),發(fā)射機(jī)通道由三條雜波信號(hào)通道和一條目標(biāo)信號(hào)通道組成,每條通道相當(dāng)于一臺(tái)射頻發(fā)射機(jī).在發(fā)射機(jī)通道中首先對(duì)基帶1、Q信號(hào)進(jìn)行調(diào)制,然后兩次上混頻使輸出信號(hào)到達(dá)x波段。射頻功率合成網(wǎng)絡(luò)主要的功能是使用功分器將目標(biāo)信號(hào)一分為四,利用數(shù)控衰減器對(duì)四路目標(biāo)信號(hào)進(jìn)行方向圖增益調(diào)制,調(diào)制后其中一路信號(hào)送至天線系統(tǒng),另外三路分別與三路雜波信號(hào)功率合成,最后輸出至雷達(dá),該項(xiàng)目中筆者主要負(fù)責(zé)對(duì)整體方案和指標(biāo)的論證,多路信號(hào)幅相平衡度的調(diào)整,x波段0/i移相器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn),整機(jī)的功能指標(biāo)測(cè)試,與其它分機(jī)聯(lián)調(diào)等工作.本文首先介紹了該機(jī)載相控陣?yán)走_(dá)目標(biāo)模擬器的整體方案,然后對(duì)無線發(fā)射機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行了分析,接下來對(duì)射頻前端方案進(jìn)行論證,之后詳述了多路信號(hào)幅相校正的方法與0/n移相器的研制,給出了射頻前端系統(tǒng)的測(cè)試結(jié)果.
標(biāo)簽: 雷達(dá)
上傳時(shí)間: 2022-06-20
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1、弧焊逆變器的基本結(jié)構(gòu)1.1弧焊逆變器的基本原理采用逆變技術(shù)的裝置稱為逆變器,而用于電弧焊的逆變器則稱為弧焊逆變器。弧焊逆變器的基本原理方框圖如圖1-1所示。由圖可見,三相50Hz的交流網(wǎng)路電壓先經(jīng)輸入整流器整流和濾波,經(jīng)過大功率開關(guān)電子元件的交替開關(guān)作用,變成幾百赫茲到幾十千赫茲的高頻電壓,經(jīng)高頻變壓器降至適合焊按的電壓,再用輸出整流器整流并經(jīng)電抗器濾波,則可將中頻交流變?yōu)橹绷鬏敵觥T诨『改孀兤髦锌刹捎萌缦聝煞N模式:"AC-DC-AC"或"AC-DC-AC-DC",根據(jù)不同弧爐工藝的需要,通過電子控制電路和電弧電壓、電流反饋,弧焊逆變器即可獲得各種不同的輸出特性。1,2逆變技術(shù)和微機(jī)技術(shù)在弧焊電源中的應(yīng)用逆變電源運(yùn)用先進(jìn)的功率電了器件和高頻逆變技術(shù),比傳統(tǒng)的工頻整流電源的材料減少80%~90%,節(jié)能20%~30%,動(dòng)態(tài)反應(yīng)速度提高2-3個(gè)數(shù)量級(jí)。這種“明天的電源”正在以極高的速度變成今天的電源,并且隨著功率開關(guān)元器件、微電子技術(shù)和控制技術(shù)的發(fā)展,不斷研究開發(fā)出新的技術(shù)成果和新產(chǎn)品,使得逆變電源向著高頻化、輕量化、模塊化、智能化和大容量化方向發(fā)展。
上傳時(shí)間: 2022-06-21
上傳用戶:zhanglei193
本文首先對(duì)感應(yīng)加熱電源的發(fā)展現(xiàn)狀及前景作了分析,并闡述了感應(yīng)加熱的基本原理。從適用于大功率應(yīng)用場(chǎng)合的電流型并聯(lián)負(fù)載諧振逆變器出發(fā),對(duì)比了并聯(lián)諧振逆變器各種調(diào)功方式的優(yōu)缺點(diǎn),提出采用高頻Buck斬波器做為調(diào)節(jié)電源輸出功率的手段。文中重點(diǎn)對(duì)并聯(lián)諧振逆變器進(jìn)行分析,對(duì)比其各工作狀態(tài),指出為保證逆變器可靠運(yùn)行采用固定重疊角的控制策略,逆變器譜振負(fù)載工作在容性準(zhǔn)諧振狀態(tài);采用基于DSP的數(shù)字鎖相、頻率自動(dòng)跟蹤控制策略,逆變器開關(guān)頻率快速跟隨負(fù)載固有頻率的變化,諧振負(fù)載工作在所期望的弱容性準(zhǔn)諧振狀態(tài)。文中提出了一種精確計(jì)算輸出功率的方法,提高了電源的輸出控制精確度。本文詳細(xì)闡述了并聯(lián)型感應(yīng)加熱電源的設(shè)計(jì)過程,分析了主電路的設(shè)計(jì)方法以及關(guān)鍵器件的選型,控制系統(tǒng)采用T1公司的TMS320LF2407A DSP作為控制核心,設(shè)計(jì)了一種可靠的運(yùn)行保護(hù)機(jī)制,并對(duì)電源的散熱系統(tǒng)進(jìn)行了仿真設(shè)計(jì)。在上述分析的基礎(chǔ)上,本文成功研制出了一臺(tái)功率為60kw的高性能的并聯(lián)型中頻感應(yīng)加熱電源。試驗(yàn)結(jié)果表明,該電源的電氣性能達(dá)到了預(yù)期的指標(biāo)要求,有利于提高感應(yīng)加熱熱場(chǎng)的穩(wěn)定性,有利于提高感應(yīng)加熱的諧振頻率。
標(biāo)簽: igbt 感應(yīng)加熱電源
上傳時(shí)間: 2022-06-21
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