儀器儀表類信號源類無線通訊雙向DC-DC變換器(A題)數(shù)據采集與處理類控制類風力擺放大器類電子設計競賽資料集合電子設計大賽大禮包電源類數(shù)控穩(wěn)壓電源設計電賽開關電源數(shù)控直流恒流源原理圖.pdf - 102.60KB
標簽: 電子
上傳時間: 2022-06-05
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全國智能互聯(lián)網大賽 - 0基于藍牙通訊的智能走迷宮機器人小車 - 0追風者機器人智能互聯(lián).mp4 - 126.34MB周詩豪+基于機器視覺的蔬菜黃葉分揀機器人.avi - 139.86MB智能拉桿箱-任思遠.mp4 - 26.35MB智能垃圾桶視頻-錢靜茹.rar - 72.77MB智能家居華東賽區(qū)組-浙江大學-張易-SMARTDIDI智能寢室系統(tǒng)-ppt錄制視頻.mp4 - 103.48MB智能花圃生態(tài)系統(tǒng)演示視頻.mp4 - 67.06MB智能互聯(lián)大賽—基于嵌入式的電能表遠程抄表系統(tǒng)-楊婧婧.mp4 - 95.83MB萬剛遠-綠色健身車.avi - 1.10GB田雨+基于STM32單片機的電動車的太陽能充電智能裝置+山東科技大學.wmv - 74.52MB水質監(jiān)測.mp4 - 110.97MB視頻展示_垂釣助手.mp4 - 647.05MB曲阜師范大學-郭蒙-智能病人醫(yī)療輔助系統(tǒng).mp4 - 146.39MB
標簽: 物聯(lián)網
上傳時間: 2022-06-05
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旋轉編碼器速度檢測控制資料在電纜生產線上,通常需要檢測電纜的走線速度,用來控制收線電機的轉速和計算線纜的長度。成纜工藝參數(shù)的穩(wěn)定,直接關系到電線電纜的質量。該項目是為某電纜廠的技術改造項目,要改造的設備是利用束線原理制造的盤絞式成纜機,改造的內容是更換全部電氣控制系統(tǒng)。這種成纜機的放線盤固定,而收線盤固在盤絞架上同時完成絞合和收線的雙重運動。工作時,在線纜盤直流電機的帶動下,完成電纜的收線運動,在排線電機的帶動下實現(xiàn)電纜在收線盤的整齊排列。在大盤電機的帶動下,通過齒輪箱帶動盤絞架實現(xiàn)軸向旋轉,完成電纜絞合運動,是保證節(jié)距的關鍵。線速度是由收線盤的旋轉速度決定的,如果收線電機的轉速恒定,收線盤隨著收線軸的變粗,線速度會增大,因此,為保證收線速度恒定,要逐漸降低收線電機的轉速。摘 要:通過對盤絞式成纜機工作過程的分析,說明了對收線電機的控制要求,采用AT89C51 單片機為控制核心,通過檢測旋轉編碼器在單位時間內輸出的脈沖數(shù),與標準脈沖數(shù)進行比較,控制收線電機調速器的給定值,從而控制收線電機的旋轉速度,實現(xiàn)了線纜的均勻走線速度控制。給出單片機與旋轉編碼器組成的閉環(huán)線速度控制系統(tǒng)的電路原理及主要控制程序的設計方法。其簡潔的電路設計和典型的控制方法具有較高的參考價值。
標簽: 旋轉編碼器
上傳時間: 2022-06-06
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概述 是一款三相直流無刷無霍爾電機驅動控制 ,其外圍電路簡單,低成本,應用方 便;驅動方式具有效率高,噪音小等特點,芯片集成過載保護、堵轉保護、低壓保護等多種保 護機制,產品的安全可靠性高。特性工作電壓范圍: 3.8V~5.5V 工作溫度范圍:-40 ~85 度 適用于無霍爾電機 正反轉轉向控制 啟動力矩調節(jié) 啟動換向周期調節(jié) 軟換向轉向控制 轉速信號輸出 過載保護 恒流驅動 堵轉保護 故障保護 緩啟動功能 轉速調節(jié)( 0.2VDD~VDD 線性調節(jié)) 無鉛封裝 SOP16
上傳時間: 2022-06-15
上傳用戶:ttalli
當人體內胰島素分泌不足或胰島素作用缺失時會導致血糖濃度偏離正常水平從而引發(fā)糖尿病及其并發(fā)癥。血糖濃度的檢測是糖尿病科學診斷的前提。本文針對課題組研制的MEMS血糖傳感器用于組織液超濾提取檢測的功能需求,研究了三電極MEMS血糖檢測傳感器微電流檢測技術并研制了傳感器檢測與控制電路。本文主要對檢測原理、電路設計與分析、電路測試以及檢控系統(tǒng)葡萄糖濃度測試等部分進行了詳細研究。首先對MEMS血糖傳感器的檢測原理進行分析,對輔助傳感器產生電流的電路(恒電位電路和信號發(fā)生電路)原理圖進行設計,對傳感器產生的微電流范圍進行實驗分析。對傳感器工作過程中產生的電化學噪聲進行研究,提出噪聲消減方法,為后續(xù)微電流檢測電路的設計奠定基礎。然后結合檢測微電流輸出特點及血糖傳感器超濾提取動作控制需求,設計了檢控系統(tǒng),由微電流檢測系統(tǒng)、人機交互及無線通信、電源系統(tǒng)三大部分組成。為驗證微電流檢測系統(tǒng)電路設計的正確性,本文借助Multisim仿真軟件重點對電路中的恒電位及1/V轉換的性能進行分析。此外對電路中的噪聲來源進行分析,計算相關噪聲并分析對電流檢測的影響。對元件布置與布線、接地、電路板漏電防護等方面進行了研究,從而提高電路的抗干擾能力在檢控電路研制基礎上,本文搭建測試系統(tǒng),測試電路的靜態(tài)和動態(tài)特性.靜態(tài)特性準確度、重復性、靈敏度、分辨力、穩(wěn)定性、零漂等:動態(tài)特性包括恒電位電路的電壓跟隨特性以及檢測電路的階躍響應和頻率響應特性。測試結果表明,該檢測系統(tǒng)滿足設計指標。最后,為測試葡萄糖濃度,將微電流檢控電路與MEMS血糖傳感器集成,做葡萄糖濃度的響應實驗和重復性實驗。在測試結果數(shù)據處理基礎上,建立了葡萄糖濃度預測模型。測試結果表明,通過預測模型得到的檢測結果符合臨床檢測精度要求。
上傳時間: 2022-06-18
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為了滿足一些重要用電設備的連續(xù)供電,對電網供電提出了更高的要求。為此,引入一種新型UPS是不間斷電源(uninterruptible power system)的英文簡稱,是能夠提供持續(xù)、穩(wěn)定、不間斷的電源供應的重要外部設備。UPS先將交流電直流成直流電,一路給蓄電池充電,一路經逆變器變成恒壓恒頻的交流電,不論是市電供電還是斷電由電池供電,總是通過逆變系統(tǒng)提供電力,因而市電停電或來電時無任何轉換間斷,市電的干擾也完全不影響到UPS的輸出端,另外,UPS提供的電力為純凈的正弦波交流電,適用的負載范圍寬,可以為多種精密用電設備提供穩(wěn)定的不間斷電源,此外,UPS的優(yōu)點還在于它的零轉換時間以及高質量的輸出電源品質,因此它更適合于一些關鍵性的應用場合.UPS由于其工作方式是先對電池充電,然后再由逆變器將電池的電能逆變成交流,因此在電能的轉化過程中有一部分電能將被損失掉。電子技術是根據電子學的原理,運用電子器件設計和制造某種特定功能的電路以解決實際問題的科學,包括信息電子技術和電力電子技術兩大分支。信息電子技術包括Analog(模擬)電子技術和Digital(數(shù)字)電子技術。電子技術是對電子信號進行處理的技術,處理的方式主要有:信號的發(fā)生、放大、濾波、轉換。現(xiàn)代電力電子技術的發(fā)展方向,是從以低頻技術處理問題為主的傳統(tǒng)電力電子學,向以高頻技術處理問題為主的現(xiàn)代電力電子學方向轉變。電力電子技術起始于五十年代末六十年代初的硅整流器件,其發(fā)展先后經歷了整流器時代、逆變器時代和變頻器時代,并促進了電力電子技術在許多新領域的應用。八十年代末期和九十年代初期發(fā)展起來的、以功率MOSFET和IGBT為代表的、集高頻、高壓和大電流于一身的功率半導體復合器件,表明傳統(tǒng)電力電子技術已經進入現(xiàn)代電力電子時代。
標簽: UPS電源
上傳時間: 2022-06-19
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本設計針對目前市場上傳統(tǒng)充電控制器對蓄電池的充放電控制不合理,同時保護也不夠充分,使得蓄電池的壽命縮短這種情況,研究確定了一種基于單片機的太陽能充電控制器的方案。在太陽能對蓄電池的充放電方式、控制器的功能要求和實際應用方面做了一定分析,完成了硬件電路設計和軟件編制,實現(xiàn)了對蓄電池的高效率管理。設計一種太陽能LED照明系統(tǒng)充電控制器,既能實現(xiàn)太陽能電池的最大功率點跟蹤(MPPT)又能滿足蓄電池電壓限制條件和浮充特性。構建實驗系統(tǒng),測試表明,控制器可以根據蓄電池狀態(tài)準確地在MPPT、恒壓、浮充算法之間切換,MPPT充電效率較恒壓充電提高約16%,該充電控制器既實現(xiàn)了太陽能的有效利用,又延長了蓄電池的使用壽命。在總體方案的指導下,本設計使用STMSS系列8位微控制器是STM8系列的主流微控制器產品,采用意法半導體的130納米工藝技術和先進的內核架構,主頻達到16MHz(105系列),處理能力高達20MTPS。內置EEPROM、阻容(RC)振蕩器以及完整的標準外設,性價比高,STMSS指令格式和意法半導體早期的ST7系列基本類似,甚至兼容,內嵌單線仿真接口模塊,支持STWM仿真,降低了開發(fā)成本;擁有多種外設,而且外設的內部結構、配置方式與意法半導體的同樣是Cortex-M3內核的32位嵌入式微處理器STM32系列的MCU基本相同或者相似。另外系列芯片功耗低、功能完善、性價比高,可廣泛應用在家用電器、電源控制和管理、電機控制等領域,是8位機為控制器控制系統(tǒng)較為理想的升級替代控制芯片"261,軟件部分依據PWM(Pulse Wiath Modulation)脈寬調制控制策略,編制程序使單片機輸出PMM控制信號,通過控制光電耦合器通斷進而控制MOSFET管開啟和關閉,達到控制蓄電池充放電的目的,同時按照功能要求實現(xiàn)了對蓄電池過充、過放保護和短路保護。實驗表明,該控制器性能優(yōu)良,可靠性高,可以時刻監(jiān)視太陽能電池板和蓄電池狀態(tài),實現(xiàn)控制蓄電池最優(yōu)充放電,達到延長蓄電池的使用壽命。
上傳時間: 2022-06-19
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本文以超音頻串聯(lián)諧振式感應加熱電源為研究對象,應用鎖相環(huán)和PID技術,采用數(shù)字信號處理器(DSP)和復雜可編程邏輯器件(CPLD)聯(lián)合控制的數(shù)字化技術實現(xiàn)感應加熱電源的頻率跟蹤和0~1800自由移相調功,為感應加熱電源系統(tǒng)的數(shù)字化、信息化、柔性化、智能化控制提供了優(yōu)質、可靠的技術基礎。論文首先介紹了感應加熱的基本原理及感應加熱技術的發(fā)展動態(tài)。然后通過對感應加熱電源中的主電路拓撲進行分析,比較串聯(lián)譜振逆變電路與并聯(lián)諧振逆變電路的優(yōu)缺點,選擇了更適合超音頻感應加熱電源的串聯(lián)語振主電路。在確定了設計方案后,詳細分析了電源的主電路結構并進行了系統(tǒng)各組成部分器件的參數(shù)計算和選取。通過對鎖相環(huán)原理進行了分析,提出一種基于DSP的數(shù)字鎖相環(huán)(DPLL)的實現(xiàn)方法。論文在分析和對比了感應加熱電源的各種調功方式后,選擇了移相調功對感應加熱電源進行恒流調節(jié)。通過兩種硬件方案的對比,確定了一種最佳方案,實現(xiàn)了基準臂與移相臂之間移相角的數(shù)字控制信號的產生。論文搭建了以TMS320LF2407A為控制核心的硬件控制平臺。包括了采樣電路、保護電路、驅動電路、顯示電路等外圍電路。在此基礎上編制了系統(tǒng)的程序,完成了樣機,并對其進行了整機聯(lián)調,給出了電源的實測波形。實驗結果證明基于DSP的DPLL完全可以勝任超音頻的頻率跟蹤,系統(tǒng)硬件電路可靠,程序運行良好。
上傳時間: 2022-06-19
上傳用戶:20125101110
本文圍繞光伏離網發(fā)電系統(tǒng)的高效率發(fā)電技術和逆變控制技術進行了研究,主要內容如下:(1)研究了單相全橋光伏離網逆變器主電路拓撲結構,詳細分析了全橋逆變電路的工作原理。研究了面積中心等效SPWM控制算法及電壓電流雙閉環(huán)PI控制算法,在此基礎上實現(xiàn)逆變器的穩(wěn)壓控制。(2)重點研究了光伏陣列的輸出特性、最大功率點跟蹤(MPPT)控制算法和蓄電池充電特性。在對比分析幾種常見MPPT控制算法的基礎上,提出了一種改進型變步長擾動觀察的MPPT控制方法,同時介紹了幾種實現(xiàn)MPPT算法的常用DCIDC變換電路,對Boost變換電路的原理進行了分析,并基于Boost電路建立了改進型變步長擾動觀察法MPPT控制系統(tǒng)的Matlab/Simulink仿真模型,仿真結果表明改進型變步長擾動觀察的MPPT算法能有效地跟蹤太陽能光伏系統(tǒng)的最大功率點,提高了系統(tǒng)動態(tài)和穩(wěn)態(tài)性能;設計了帶MPPT和恒壓充電功能的光伏充電控制器,有效地提高了光伏陣列的利用率并實現(xiàn)了蓄電池充電控制的優(yōu)化。(3)給出了20KW光伏離網逆變器的主電路元件參數(shù)及部分硬件電路的原理圖設計。(4)給出了詳細的軟件控制系統(tǒng)設計方案和各功能子模塊的軟件流程圖.重點闡述了帶死區(qū)補償?shù)腄SPWM控制信號、穩(wěn)壓控制及信號檢測的軟件實現(xiàn)方法。
上傳時間: 2022-06-21
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組態(tài)軟件是指一些數(shù)據采集與過程控制的專用軟件,它們是在白動控制系統(tǒng)監(jiān)控層一級的軟件平臺和開發(fā)環(huán)境,使用靈活的組態(tài)方式,為用戶提供快速構建工業(yè)自動控制系統(tǒng)監(jiān)控功能的、通用層次的軟件工具。組態(tài)軟件應該能支持各種工控設備和常見的通信協(xié)議,并且通常應提供分布式數(shù)據管理和網絡功能。組態(tài)(configuration)意思就是模塊的任意組合,采用組態(tài)技術構成的計算機系統(tǒng)在硬件設計上,除采用工業(yè)PC機外,系統(tǒng)大量采用各種成熟通用的1/0接口設備和現(xiàn)場設備,基本不再需要單獨進行具體電路設計。這不僅節(jié)約了硬件開發(fā)時間,更提高了工控系統(tǒng)的可靠性。在軟件設計上由于采用成熟的工控開發(fā)的工具軟件,它為用戶提供了多種通用工具模塊,用戶不需要掌握太多的編程語言技術(甚至不需要編程技術),就能很好地完成一個復雜工程所要求的所有功能
標簽: 組態(tài)王 恒壓供水系統(tǒng) 上位機
上傳時間: 2022-06-22
上傳用戶:qingfengchizhu