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射頻功率放大電路

  • 基于DSP的超磁致伸縮換能器驅(qū)動電源設(shè)計

    為了提高稀土超磁致伸縮換能器驅(qū)動電源的效率以及實用性,采用DSP器件TMS320F2812作為主控芯片,結(jié)合混合脈寬調(diào)制方法實現(xiàn)SPWM波形。采用半橋型逆變電路實現(xiàn)SPWM的功率放大,并對隔離驅(qū)動電路、反饋電路和濾波匹配電路進行合理而有效的設(shè)計,保證了換能器的輸出效能。同時使用電流控制頻率的方法實現(xiàn)諧振頻率的自動跟蹤。實驗證明,該驅(qū)動電路輸出頻率穩(wěn)定,波形失真度低,且能量轉(zhuǎn)換效率較高。

    標(biāo)簽: DSP 磁致伸縮 換能器 電源設(shè)計

    上傳時間: 2013-10-30

    上傳用戶:yueguizhilin

  • 一種新型步進電機驅(qū)動電源的研制

    摘要:一種用于驅(qū)動步進電機工作的電源,采用一體化設(shè)計,集中實現(xiàn)控制、驅(qū)動和功率放大等多項功能,可進行二至五相步進電機的驅(qū)動,驅(qū)動電流連續(xù)可調(diào),步進電機的運行參數(shù)、工作模式和工作狀態(tài)均可由軟件或鍵盤設(shè)置,具有功耗小、成本低、性能穩(wěn)定、可靠性高等特點。關(guān)鍵詞:步進電機;電源;集成

    標(biāo)簽: 步進電機 驅(qū)動電源

    上傳時間: 2013-10-10

    上傳用戶:wujijunshi

  • 基于MCU新型智能勵磁儀的設(shè)計與實現(xiàn)

    提出了一種以現(xiàn)代化的單片機控制技術(shù)為基礎(chǔ),結(jié)合D/A轉(zhuǎn)換、模擬電子開關(guān)、功率放大、液晶顯示和串行通信等技術(shù)實現(xiàn)對鐵磁材料的磁滯回線進行測量的新方法,并在該方法的基礎(chǔ)上成功設(shè)計并研制出一種新型智能勵磁儀,將新儀器與分析儀、上位機等進行聯(lián)機試驗,結(jié)果表明新儀器具有更加友好的用戶界面,所得實驗數(shù)據(jù)的精度高、可靠性好。同時新儀器具有手動/自動兩種工作模式,且可以實現(xiàn)與上位機的數(shù)據(jù)通信,自動化和智能化程度大大提高。

    標(biāo)簽: MCU 勵磁 儀的設(shè)計

    上傳時間: 2013-11-20

    上傳用戶:sunchao524

  • HT45F23 ADC 功能應(yīng)用實例

    具備處理外部模擬信號功能是很多電子設(shè)備的基本要求。為了將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信 號,就需要藉助A/D 轉(zhuǎn)換器。將A/D 功能和MCU 整合在一起,就可減少電路的元件數(shù)量和 電路板的空間使用。 HT45F23 微控制器內(nèi)建6 通道,12 位解析度的A/D 轉(zhuǎn)換器。在本應(yīng)用說明中,將介紹如何 使用HT45F23 微控制器的A/D 功能。

    標(biāo)簽: 45F F23 ADC HT

    上傳時間: 2013-10-27

    上傳用戶:nostopper

  • 用MCS51單片機制作的音樂噴泉控制器

    摘要:介紹一種音樂噴泉控制器的原理、系統(tǒng)硬件及其應(yīng)用軟件。它的原理是預(yù)先將噴泉控制的數(shù)字信號調(diào)制后與樂曲同步錄制記錄在磁帶上,播放樂曲同時由單片機解調(diào)出控制信號經(jīng)功率放大驅(qū)動潛水泵及燈光系統(tǒng),從而使噴泉水姿,燈光色彩隨音樂節(jié)奏而變化。本系統(tǒng)已在江蘇科學(xué)宮實際使用。關(guān)鍵詞:單片機;音頻信號;噴泉

    標(biāo)簽: MCS 51 單片機制作 音樂噴泉

    上傳時間: 2013-10-09

    上傳用戶:xfbs821

  • 單片機溫度控制系統(tǒng)的設(shè)計及實現(xiàn)

    單片機溫度控制系統(tǒng)的設(shè)計及實現(xiàn) 介紹在單片機溫度控制系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計中的一些主要技術(shù)關(guān)鍵環(huán)節(jié),該系統(tǒng)主要以8051單片機為核心,由溫度檢測電路,模/數(shù)轉(zhuǎn)換電路,過零檢測電路,報警與指示電路,光電隔離與功率放大電路等構(gòu)成。關(guān)鍵詞:單片機;PID算法;溫度采樣;抗干擾 單片機溫度控制系統(tǒng)的組成及工作原理:在工業(yè)生產(chǎn)中,對溫度控制系統(tǒng)的要求,主要是保證爐溫按規(guī)定的溫度工藝曲線變化,超調(diào)小或者無超調(diào),穩(wěn)定性好,不振蕩,對系統(tǒng)的快速性要求不高。以下淺析了單片機電阻爐控溫系統(tǒng)設(shè)計過程及實現(xiàn)方法。

    標(biāo)簽: 單片機 溫度控制系統(tǒng)

    上傳時間: 2014-12-28

    上傳用戶:642778338

  • 4x4鍵盤的設(shè)計與制作

    三種方法讀取鍵值􀂄 使用者設(shè)計行列鍵盤介面,一般常採用三種方法讀取鍵值。􀂉 中斷式􀂄 在鍵盤按下時產(chǎn)生一個外部中斷通知CPU,並由中斷處理程式通過不同位址讀資料線上的狀態(tài)判斷哪個按鍵被按下。􀂄 本實驗採用中斷式實現(xiàn)使用者鍵盤介面。􀂉 掃描法􀂄 對鍵盤上的某一行送低電位,其他為高電位,然後讀取列值,若列值中有一位是低,表明該行與低電位對應(yīng)列的鍵被按下。否則掃描下一行。􀂉 反轉(zhuǎn)法􀂄 先將所有行掃描線輸出低電位,讀列值,若列值有一位是低表明有鍵按下;接著所有列掃描線輸出低電位,再讀行值。􀂄 根據(jù)讀到的值組合就可以查表得到鍵碼。4x4鍵盤按4行4列組成如圖電路結(jié)構(gòu)。按鍵按下將會使行列連成通路,這也是見的使用者鍵盤設(shè)計電路。 //-----------4X4鍵盤程序--------------// uchar keboard(void) { uchar xxa,yyb,i,key; if((PINC&0x0f)!=0x0f) //是否有按鍵按下 {delayms(1); //延時去抖動 if((PINC&0x0f)!=0x0f) //有按下則判斷 { xxa=~(PINC|0xf0); //0000xxxx DDRC=0x0f; PORTC=0xf0; delay_1ms(); yyb=~(PINC|0x0f); //xxxx0000 DDRC=0xf0; //復(fù)位 PORTC=0x0f; while((PINC&0x0f)!=0x0f) //按鍵是否放開 { display(data); } i=4; //計算返回碼 while(xxa!=0) { xxa=xxa>>1; i--; } if(yyb==0x80) key=i; else if(yyb==0x40) key=4+i; else if(yyb==0x20) key=8+i; else if(yyb==0x10) key=12+i; return key; //返回按下的鍵盤碼 } } else return 17; //沒有按鍵按下 }

    標(biāo)簽: 4x4 鍵盤

    上傳時間: 2013-11-12

    上傳用戶:a673761058

  • 通用電力線通信模塊uPLM2200

    uPLM2200 是一款小型高性能通用電力線通信模塊,由電力線調(diào)制/解調(diào)、功率放大、藕合及濾波、電源、MCU 及協(xié)議固件等組成,可直接連接到220V 電力線上,通過其數(shù)據(jù)接口實現(xiàn)數(shù)據(jù)發(fā)送和接收。

    標(biāo)簽: uPLM 2200 電力線 通信模塊

    上傳時間: 2013-10-30

    上傳用戶:13215175592

  • 單極性PWM技術(shù)在雷達天線控制中的應(yīng)用

    文中對比了單極性和雙極性PWM的技術(shù)特點,并敘述了現(xiàn)有的半橋驅(qū)動IC在應(yīng)用中的局限性。利用一些簡單的邏輯門,設(shè)計了一個單極性PWM邏輯分配電路,經(jīng)過半橋驅(qū)動IC功率放大,驅(qū)動由IGBT組成的H橋功率轉(zhuǎn)換電路,實現(xiàn)對雷達天線的伺服控制。上述方法構(gòu)成的電路,解決了動態(tài)自舉問題、提高了雷達天線轉(zhuǎn)速及功率轉(zhuǎn)換電路的效率。

    標(biāo)簽: PWM 單極性 中的應(yīng)用 雷達天線

    上傳時間: 2014-12-30

    上傳用戶:rocketrevenge

  • 差分電路中單端及混合模式S-參數(shù)的使用

    Single-Ended and Differential S-Parameters Differential circuits have been important incommunication systems for many years. In the past,differential communication circuits operated at lowfrequencies, where they could be designed andanalyzed using lumped-element models andtechniques. With the frequency of operationincreasing beyond 1GHz, and above 1Gbps fordigital communications, this lumped-elementapproach is no longer valid, because the physicalsize of the circuit approaches the size of awavelength.Distributed models and analysis techniques are nowused instead of lumped-element techniques.Scattering parameters, or S-parameters, have beendeveloped for this purpose [1]. These S-parametersare defined for single-ended networks. S-parameterscan be used to describe differential networks, but astrict definition was not developed until Bockelmanand others addressed this issue [2]. Bockelman’swork also included a study on how to adapt single-ended S-parameters for use with differential circuits[2]. This adaptation, called “mixed-mode S-parameters,” addresses differential and common-mode operation, as well as the conversion betweenthe two modes of operation.This application note will explain the use of single-ended and mixed-mode S-parameters, and the basicconcepts of microwave measurement calibration.

    標(biāo)簽: 差分電路 單端 模式

    上傳時間: 2014-03-25

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