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投光燈

  • UBA2028在調(diào)光CFL系統(tǒng)中的應(yīng)用介紹

    緊湊型熒光燈(CFL)作為綠色照明產(chǎn)品已得到國(guó)家的認(rèn)可與大力推薦。為充分發(fā)揮CFL調(diào)光燈的特點(diǎn),恩智浦半導(dǎo)體推出了UBA2028用于CFL調(diào)光燈的控制芯片。它是采用EZ-HV SOI工藝流程做的600V的集成芯片,內(nèi)部集成半橋驅(qū)動(dòng)電路和兩個(gè)MOSFET管;UBA2028其支持的工作電流在不超過(guò)芯片最高溫度1500C限制下可以達(dá)到700mA;由于它集成度高,外接元件顯著減少,可以構(gòu)成一個(gè)高效率,高可靠的調(diào)光節(jié)能燈控制系統(tǒng);性價(jià)比非常好。

    標(biāo)簽: 2028 UBA CFL 調(diào)光

    上傳時(shí)間: 2013-10-28

    上傳用戶:hgy9473

  • C51單片機(jī)在三值光計(jì)算機(jī)編碼器中的應(yīng)用

    摘要:采用C51單片機(jī)作為三值光計(jì)算機(jī)編碼器的控制核心,實(shí)現(xiàn)了可以長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定工作的三值光計(jì)算機(jī)編碼器模型。C5l單片機(jī)主要完成了與上位機(jī)通信和控制液晶單元工作的功能。文中從硬件和軟件兩個(gè)方面對(duì)使用的單片機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行了詳細(xì)討論,著重介紹了單片機(jī)系統(tǒng)中硬件的設(shè)計(jì)、實(shí)現(xiàn)方法和軟件流程及核心程序段。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明該系統(tǒng)性能穩(wěn)定可靠,目前已在360位的三值邏輯光學(xué)處理器模擬機(jī)中使用。關(guān)鍵詞:嵌入式系統(tǒng);單片機(jī)控制系統(tǒng);三值光計(jì)算機(jī);編碼器

    標(biāo)簽: C51 單片機(jī) 三值光 中的應(yīng)用

    上傳時(shí)間: 2013-12-02

    上傳用戶:lxm

  • 基于MCU和基于ASIC的LED可控硅調(diào)光方案對(duì)比與解析

    作為一種新的、最有潛力的光源,LED照明以其節(jié)能、環(huán)保的優(yōu)勢(shì)越來(lái)越受到人們重視。加上國(guó)家和地方政府的政策鼓勵(lì),我國(guó)的LED照明產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了加速發(fā)展階段,運(yùn)用市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)。在室內(nèi)照明方面,用LED燈替代傳統(tǒng)的可調(diào)光白熾燈或者鹵素?zé)粢矊⑹谴髣?shì)所趨。由于傳統(tǒng)的白熾燈調(diào)光器采用可控硅調(diào)光器,用LED燈替代白熾燈時(shí),要求不能改變?cè)芯€路,還要能適應(yīng)現(xiàn)有的可控硅調(diào)光器。針對(duì)這一目標(biāo)市場(chǎng),目前很多大的半導(dǎo)體廠商(包括國(guó)際知名半導(dǎo)體廠商)都已經(jīng)推出了自己的LED調(diào)光ASIC,但由于LED固有的發(fā)光原理,目前市面上的LED ASIC調(diào)光案都還不是很成熟,都有其固有的問(wèn)題,本文就將針對(duì)目前的調(diào)光方案做一個(gè)詳細(xì)的分析,并介紹我們基于MCU的調(diào)光方案。

    標(biāo)簽: ASIC MCU LED 可控硅調(diào)光

    上傳時(shí)間: 2013-11-21

    上傳用戶:comua

  • 一種基于單片機(jī)的燈光調(diào)光控制系統(tǒng)開(kāi)發(fā)

    本文設(shè)計(jì)出一種新型燈光調(diào)光控制系統(tǒng)。系統(tǒng)采用先進(jìn)的智能功率模塊((IPM)取代以往的可控硅作為功率變換器件,以Intel16 位單片機(jī)為核心控制器采用AC-DC-AC 變換技術(shù)使輸出的波形較可控硅斬波后的波形有很大的改善,這不僅降低了變壓器的損耗而且延長(zhǎng)了燈的壽命,提高了系統(tǒng)的運(yùn)行質(zhì)量。現(xiàn)場(chǎng)總線CAN 的運(yùn)用使得整個(gè)系統(tǒng)便于集中監(jiān)控、管理。調(diào)光器是機(jī)場(chǎng)助航燈光系統(tǒng)的核心控制設(shè)備。目前,國(guó)內(nèi)外使用的調(diào)光器主要采用可控硅斬波技術(shù),這種調(diào)光器存在波形畸變大、電網(wǎng)要求高、對(duì)電網(wǎng)污染嚴(yán)重、效率低、負(fù)載適應(yīng)能力差等缺點(diǎn)。針對(duì)以往系統(tǒng)存在的不足,提出了正弦波調(diào)光器,它采用逆變技術(shù),輸出標(biāo)準(zhǔn)正弦電壓,它的優(yōu)點(diǎn)是對(duì)負(fù)載適應(yīng)能力強(qiáng)、對(duì)電網(wǎng)要求低、污染輕、效率高、輸出波形好等。正弦波調(diào)光器采用逆變技術(shù),輸出幅度可調(diào)的標(biāo)準(zhǔn)正弦電壓,通過(guò)控制算法實(shí)現(xiàn)對(duì)燈光回路的高精度恒流控制。“正弦波調(diào)光器”將極大地提高調(diào)光器的技術(shù)水平,改善調(diào)光器的性能,增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。

    標(biāo)簽: 單片機(jī) 燈光 調(diào)光控制 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)

    上傳時(shí)間: 2013-11-02

    上傳用戶:亞亞娟娟123

  • 基于AVR單片機(jī)的電力投切裝置開(kāi)發(fā)

    本文介紹基于 AVR 嵌入系統(tǒng)的三相660 伏電力智能投切開(kāi)關(guān)裝置的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)。該裝置以ATmega48V 為核心器件,采用零電壓接通,零電流分?jǐn)嗉夹g(shù),在投入和切斷瞬間由可控硅承載線路電流,而在正常閉合工作時(shí)由電磁接觸器承載電流。可廣泛應(yīng)用于電力諧波治理和無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備中作為開(kāi)關(guān)部件,具有無(wú)沖擊電流、響應(yīng)時(shí)間短等特性。在工礦企業(yè)用電設(shè)備中存在大量的感性負(fù)載,如電弧爐、直流電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)、整流逆變?cè)O(shè)備等,它們?cè)谙挠泄β实耐瑫r(shí),也占用了大量感性無(wú)功功率,致使電力功率因數(shù)下降。由于無(wú)功功率虛占了設(shè)備容量、增大了線路的電流值,而線路損耗與電流的平方成正比,因此造成電力資源的巨大浪費(fèi)。另外,這些感性負(fù)載工作時(shí)還會(huì)產(chǎn)生大量的電力諧波,對(duì)電網(wǎng)造成諧波污染,使電能質(zhì)量惡化,電器儀表工作異常。為了提高功率因數(shù)、治理諧波,可以采用動(dòng)態(tài)濾波補(bǔ)償,由電容器和電感器串聯(lián)形成消諧回路,起到無(wú)功補(bǔ)償和濾除諧波的作用。各種濾波補(bǔ)償系統(tǒng),基本都由電力電容器、鐵芯電抗器、無(wú)功補(bǔ)償控制器和電力投切裝置等構(gòu)成,其中電力投切裝置負(fù)責(zé)與電網(wǎng)接通、切斷任務(wù),是整個(gè)補(bǔ)償系統(tǒng)中關(guān)鍵部件之一。

    標(biāo)簽: AVR 單片機(jī) 電力 裝置

    上傳時(shí)間: 2013-10-10

    上傳用戶:氣溫達(dá)上千萬(wàn)的

  • DSP的聚光光伏發(fā)電自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

    為提高聚光光伏發(fā)電的太陽(yáng)能利用率,提出了一種環(huán)形軌道式光伏發(fā)電雙軸跟蹤系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案。系統(tǒng)采用DSP控制伺服電機(jī)的方法,利用空間電壓矢量脈寬調(diào)制(SVPWM)技術(shù),形成了閉環(huán)的位置伺服控制。通過(guò)MATLAB/SIMULINK進(jìn)行了速度環(huán)仿真,結(jié)果表明該系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,具有較好的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)特性。

    標(biāo)簽: DSP 聚光光伏 發(fā)電 自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)

    上傳時(shí)間: 2013-10-10

    上傳用戶:Vici

  • 基于FPGA的3D光立方設(shè)計(jì)_康志強(qiáng)

    3D光立方

    標(biāo)簽: FPGA 光立方

    上傳時(shí)間: 2013-11-20

    上傳用戶:zhulei420

  • FPGA在新型激光光幕靶中的應(yīng)用

    結(jié)合坐標(biāo)采集和處理在新型激光光幕靶中的應(yīng)用,針對(duì)傳統(tǒng)激光光幕靶處理器I/O緊缺、處理速度慢、存在錯(cuò)報(bào)、漏報(bào),無(wú)法測(cè)試子彈連發(fā)坐標(biāo)等問(wèn)題,提出了一種以FPGA為核心的坐標(biāo)采集和處理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法。設(shè)計(jì)中采用了自頂向下的設(shè)計(jì)方法,將該系統(tǒng)依據(jù)邏輯功能劃分為3個(gè)模塊,并在ISE 14.1和Modelsim中進(jìn)行設(shè)計(jì)、編譯、仿真,最后的仿真結(jié)果表明該系統(tǒng)能夠很好地采集到子彈的坐標(biāo)。

    標(biāo)簽: FPGA 激光光幕靶 中的應(yīng)用

    上傳時(shí)間: 2013-12-19

    上傳用戶:haoxiyizhong

  • 三網(wǎng)合一光傳輸系統(tǒng)-KDX方案

    三網(wǎng)合一光傳輸系統(tǒng)-KDX方案

    標(biāo)簽: KDX 三網(wǎng)合一 光傳輸

    上傳時(shí)間: 2013-11-21

    上傳用戶:腳趾頭

  • 基于白光LED的室內(nèi)可見(jiàn)光通信系統(tǒng)研究

    基于白光LED的室內(nèi)可見(jiàn)光通信系統(tǒng)研究

    標(biāo)簽: LED 白光 可見(jiàn)光通信 系統(tǒng)研究

    上傳時(shí)間: 2013-10-26

    上傳用戶:拔絲土豆

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