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恒定束寬

  • 基于TDCGP2的高精度脈沖激光測距系統研究

    論文通過對高精度脈沖式激光測距系統的研究,并在參照課題技術指標的基礎上,旨在提供一種高精度脈沖式激光測距系統的解決方案,并對脈沖式激光測距儀系統設計中所涉及的脈沖讀取與放大電路、時刻鑒別、時間間隔測量等關鍵技術進行了深入的研究和探討。論文利用電流-電壓轉換法對脈沖信號進行讀取,并使用了可控增益放大技術,使得放大后的脈沖信號能在限定幅值范圍內變化,減小了時刻鑒別中由于脈沖幅值波動所引起的漂移誤差;在時刻鑒別中,采用了預鑒別恒定比值鑒別法使漂移誤差進一步減小。時間間隔測量是論文的核心部分,基于TDC-GP2的時間間隔測量設計使系統的時差測量精度達到72ps,高精度的時差測量為系統測距精度提供了可靠保障。關鍵詞:脈沖激光測距;可控增益放大;蜂值檢測:時刻鑒別:TDC-GP2

    標簽: 脈沖激光測距

    上傳時間: 2022-06-21

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  • IGBT失效分析技術

    近年來,對器件的失效分析已經成為電力電子領域中一個研究熱點。本論文基于現代電力電子裝置中應用最廣的IGBT器件,利用靜態測試儀3716,SEM(Scanning Electrom Microscope,掃描電子顯微鏡)、EDX(Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy、能量色散x射線光譜儀)、FIB(Focused lon beam,聚焦高子束)切割、TEM(Thermal Emmision Microscope,高精度熱成像分析儀)等多種分析手段對模塊應用當中失效的1GBT芯片進行電特性分析、芯片解剖并完成失效分析,并基于相應的失效模式提出了封裝改進方案。1,對于柵極失效的情況,本論文先經過電特性測試完成預分析,并利用THEMOS分析出柵極漏電流通路,找到最小點并進行失效原因分析,針對相應原因提出改進方案。2,針對開通與關斷瞬態過電流失效,采用研磨、劃片等手段進行芯片的解剖。并用SEM與EDX對芯片損傷程度進行評估分析,以文獻為參考進行失效原因分析,利用saber仿真進行失效原因驗證。3,針對通態過電流失效模式,采用解剖分析來評估損傷情況,探究失效原因,并采用電感鉗位電路進行實驗驗證。4,針對過電壓失效模式,采用芯片解剖方式來分析失效點以及失效情況,基于文獻歸納并總結出傳統失效原因,并通過大量實驗得出基于封裝的失效原因,最后采用saber仿真加以驗證。

    標簽: igbt

    上傳時間: 2022-06-21

    上傳用戶:1208020161

  • 基于CCD和USB的測溫攝像機研究與設計

    本文首先對黑體輻射理論和雙波段比值測溫理論進行研究,探討在近紅外區域對高溫爐窯進行比值測溫的可行性;針對工業高溫爐窯輻射的峰值位置在中紅外區域,近紅外區域的輻射仍然比較低,且普通CCD在近紅外區域響應很低的狀況,綜合考慮后選擇近紅外增強型CCD作為探測器;根據所選CCD本文設計了一套完整的雙波段測溫系統的硬件框架,由Sony公司的近紅外增強型黑白CCDICX255AL,10位輸出模數轉換器AD9991、帶有USB接口的可編程增強型8051處理器芯片Cy7c68013和EEPROM存儲器等完成功能,并提出雙波段測溫攝像機的分束和濾光系統的設計方案;由于光學分束鏡和濾光片都需要定制鍍膜,本文首先設計的硬件系統是單波段系統,本系統的硬件電路有兩塊線路板:以ICX255ALCCD和AD9991為核心的圖像采集板和帶USB接口的8051處理器芯片Cy7c68013為核心的控制板,這兩塊PCB均為2層電路板;還開發了相應的固件程序、設備驅動程序和應用程序,對所設計的各個功能模塊分別進行了測試和調試,計算機能通過USB口讀取圖像并在屏幕上顯示,獲得了良好的效果;由于本文設計的硬件系統實際上是單波段的,為了驗證雙波段測溫的效果,本文采用ASD FieldSpec HandHeld型光譜儀測量模擬黑體輻射源(工業爐密的爐膛也是個近似黑體輻射源)的輻射,用測得的光譜數據模擬計算,獲得了良好的測溫效果。

    標簽: ccd usb 測溫攝像機

    上傳時間: 2022-06-22

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  • 基于ldo白光led驅動集成電路設計論文

    白光LED(White Light-Fmitting Diode)以其高效、節能、環保、壽命長、無污染等優點逐漸取代傳統的白熾燈成為新一代照明光源。與此同時,與LED配套的驅動集成電路的研發也由LED的應用逐漸普及而得到長足的發展。本文對基于LDO(Low dropout voltage 1inear regulator)恒流型的白光LED驅動集成電路進行了設計分析。該驅動電路采用PWM亮度調節模式,支持3位數字信號輸入,8段亮度調節功能。在電路設計中,根據要求設計了電路的總體框圖,再對電路的所有子模塊電路進行了詳細設計與分析。電路主要有以下模塊組成:電壓基準源、振蕩器、鋸齒波發生器、DAC模塊、PWM比較器、LDO。電壓基準源為各個子模塊提供基準電壓。鋸齒波發生器將振蕩器輸出的100KHz時鐘信號轉換為鋸齒波信號,該信號與DAC的輸出電壓通過PWM比較器比較后得到亮度調整信號。亮度調整信號經過LDO的整形后控制驅動模塊的開和關,使電路輸出恒定的驅動電流。在中芯國際0.35um工藝庫下,使用Hspice仿真軟件對電路進行了模擬仿真。模擬結果表明該電路完成了設計功能、達到了預先制定的設計指標。整個電路以恒定的電流輸出,輸出電流達到了350mA,可以驅動lW的大功率白光LED。滿足了電源電壓在10%波動時,輸出電流的變化量不超過5%。整個控制電路的效率超過了85%。關鍵詞:PWM調制、LDO、恒流驅動

    標簽: ldo led 驅動 集成電路

    上傳時間: 2022-06-23

    上傳用戶:1208020161

  • 簡化BLDC馬達設計的FOC控制技術

    [導讀]從能耗角度來看,消費類電子產品和工業設備從傳統的AC馬達過渡到體積更小、更為高效的BLDC馬達具有重大意義,但設計BLDC控制算法的復雜性阻止了工程師們實現這種過渡的積極性。關鍵詞:馬達設計FOCBLDC控制技術從手機中的小型振動馬達到家用洗衣機和空調中使用的更復雜的馬達,馬達已成為消費領域中的日常裝置。馬達同樣也是工業領域中的一個重要組成部分,在很多應用中廣泛運用,如驅動風扇、泵等各種機械設備。這些馬達的能量消耗是非常巨大的:研究表明,僅在中國,馬達所消耗的能源占工業總能耗的60%至70%,其中風扇和泵所消耗的能源占中國整體功耗的近四分之一。盡管這個數字在其他國家可能沒那么高,但降低電子系統中的馬達能耗已在全球成為必須優先考慮的議題。一個多世紀以來,傳統的交流(AC)馬達已被廣泛使用。交流馬達是設計最簡單的感應馬達,但他們卻造成了大量能源的浪費。這是因為交流馬達只輸出恒定速度,不能隨工作條件的變化進行自適應。現在已有一些調節交流馬達速度的簡單方法(例如,可以提供三種速度選擇的標準家用風扇),但這些方法的應用范圍有限,而且難以轉移到更為復雜的系統。

    標簽: bldc 馬達 foc控制

    上傳時間: 2022-06-25

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  • 基于STC單片機的電機變頻控制器設計

    電機變頻控制器,是一種無機械運動的頻率調控裝置。它把電力配電網50Hz恒定頻率的交流電,變成可調頻率的交流電,供普通的交流異步電動機使用。對電機具有高效的驅動性能及良好的控制特性。現在變頻器在過程控制、提升控制、家電等中得到廣泛的應用,而本設計主要是討論其在家電中的使用。在設計中采用STC12C5410AD作為主控制單片機實現電機變頻控制器,使用智能功率模塊(SPM)FPAL15SH60對電機進行驅動。控制器能實現20--250Hz信號的輸出,可通過手動或自動的方法調節頻率,并能顯示實時頻率。具有輸入欠壓保護、輸出過壓過流保護功能和過溫監測等功能。工作原理是由單片機產生初始的SPWM控制信號,把取樣電壓和設定的參考電壓相比較得到輸出電壓與參考電壓的誤差值,電壓誤差值反饋到單片機內部進行數據處理,再由單片機對SPWM信號進行修正后輸出,從而達到對電機控制。本設計以高性能單片機為電機的控制中心,通過智能功率模塊達到對電機的驅動,最終實現對電機的控制。使其在實際使用中達到低功耗,高效率的效果。

    標簽: stc單片機 電機 變頻控制器

    上傳時間: 2022-07-02

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  • LLC原理分析

    與傳統PWM(脈寬調節)變換器不同,LLC是一種通過控制開關頻率(頻率調節)來實現輸出電壓恒定的諧振電路。 它的優點是:實現原邊兩個主MOS開關的零電壓開通(ZVS)和副邊整流二極管的零電流關斷(ZCS),通過軟開關技術,可以降低電源的開關損耗,提高功率變換器的效率和功率密度。

    標簽: LLC

    上傳時間: 2022-07-04

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  • 2015全國電賽E題報告—基于鎖相環的簡易頻譜儀

    本資源為2015全國電設E題報告——基于鎖相環的簡易頻譜儀內含原理分析方案對比及原理圖,下面是本資源的部分內容:本系統采用MSP430F5529為主控器件,采用鎖相環頻率合成芯片ADF4110、三階RC低通濾波器和壓控振蕩芯片MAX2606實現穩定的本振源,產生本征頻率在90MHz~110MHz的恒定正弦信號;采用乘法器AD835實現對輸出信號幅度的調整;同樣采用AD835實現被測信號與本征信號的混頻,經過低通濾波得到混頻后的低頻量由單片機上的ADC進行采樣,能在80MHz~100MHz頻段內掃描并顯示信號頻譜和主信號頻率,并且夠測量全頻段內部分雜散頻率的個數。經測試,本系統實現了題目要求的全部功能,且人機交互友好。

    標簽: 大學生電子設計大賽 頻譜儀

    上傳時間: 2022-07-05

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  • 德州儀器基準電壓源(VREF)應用設計技巧和訣竅

    日常生活的電子產品和子系統變得越來越智能,這就需要其“大腦”(硅芯片)在面對現實環境中多種多樣情況時,能夠對各種可能最終影響系統行為和性能做出可預測和期望的反應。這時,基準電壓源就出現在我們面前了。基準電壓源是一種精密的器件,專門設計用來維持恒定的輸出電壓,即使在環境溫度或者電源電壓等參數變化的情況下也一樣。基準電壓源其精度之高,它能用于除數據轉換器之外還能用于其他應用場合。你將在本文檔中看到其應用的范圍表明了,基準電壓雖然不是一個新的概念,但它們是系統設計繼續向前推進的一個組成部分。本文對基準電壓源作了綜合的概述,包括基礎知識和設計應技巧。第一章重點介紹基準電壓源的基本特征。作者探討了在一定情況下,電源設計人員可能需要從一個拓撲結構中獲得某些特性,同時利用另一個拓撲的優點。第二章研究了基準電壓源性能和數據轉換器的設計原則。第三章也是最后一章,討論了基準電壓源的靈活應用,如低漂移直流基準電壓和電流源。

    標簽: 基準電壓源 VREF

    上傳時間: 2022-07-11

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  • 中興射頻RF板PCB工藝設計規范

    術語和定義下列術語和定義適用于本標準。3.1 微波 Microwaves微波是電磁波按頻譜劃分的定義,是指波長從1m至0.1mm范圍內的電磁波, 其相應的頻率從0.3GHz至3000GHz。這段電磁頻譜包括分米波(頻率從0.3GHz至3GHz)\厘米波(頻率從3GHz至30GHz)\毫米波(頻率從30GHz至300GHz)和亞毫米波(頻率從300GHz至3000GHz,有些文獻中微波定義不含此段)四個波段(含上限,不含下限)。具有似光性、似聲性、穿透性、非電離性、信息性五大特點。3.2 射頻 RF(Radio Frequency)射頻是電磁波按應用劃分的定義,專指具有一定波長可用于無線電通信的電磁波。頻率范圍定義比較混亂,資料中有30MHz至3GHz, 也有300MHz至40GHz,與微波有重疊;另有一種按頻譜劃分的定義, 是指波長從1兆m至1m范圍內的電磁波, 其相應的頻率從30Hz至300MHz;射頻(RF)與微波的頻率界限比較模糊,并且隨著器件技術和設計方法的進步還有所變化。3.3 射頻 PCB 及其特點考慮PCB設計的特殊性,主要考慮PCB上傳輸線的電路模型。由于傳輸線采用集總參數電路模型和分布參數電路模型的分界線可認為是l/λ≥0.05.(其中,l是幾何長度; λ是工作波長).在本規范中定義射頻鏈路指傳輸線結構采用分布參數模型的模擬信號電路。PCB線長很少超過50cm,故最低考慮30MHz頻率的模擬信號即可;由于超過3G通常認為是純微波,可以考慮倒此為止;考慮生產工藝元件間距可達0.5mm,最高頻率也可考慮定在30GHz,感覺意義不大。綜上所述,可以考慮射頻PCB可以定義為具有頻率在30MHz至6GHz范圍模擬信號的PCB,但具體采用集總還是分布參數模型可根據公式確定。由于基片的介電常數比較高,電磁波的傳播速度比較慢,因此,比在空氣中傳播的波長要短,根據微波原理,微帶線對介質基片的要求:介質損耗小,在所需頻率和溫度范圍內,介電常數應恒定不變,熱傳導率和表面光潔度要高,和導體要有良好的沾附性等。對構成導體條帶的金屬材料要求:導電率高電阻溫度系數小,對基片要有良好的沾附性,易于焊接等。

    標簽: 射頻 rf pcb

    上傳時間: 2022-07-22

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