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振弦傳感器

  • 基于新唐mini58系列單片機(jī)的電動(dòng)工具BLDC無(wú)感驅(qū)動(dòng)例程

    基于新唐mini58系列單片機(jī)的電動(dòng)工具BLDC無(wú)感驅(qū)動(dòng)例程,官方例程,基于比較器過(guò)零點(diǎn)檢測(cè),稍做修改基本可以穩(wěn)定運(yùn)行

    標(biāo)簽: mini58 單片機(jī) bldc 驅(qū)動(dòng)

    上傳時(shí)間: 2022-06-02

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  • 基于STM32正弦波逆變器設(shè)計(jì)資料

    本人對(duì)逆變器感興趣,參考各類(lèi)資料后,經(jīng)過(guò)兩次改版,制作了這一款純正弦波逆變器。設(shè)計(jì)功率在300W。從DC升壓到SPWM產(chǎn)生正弦波,均采用stm32c8t6(STM32C8T6數(shù)據(jù)手冊(cè))作為主控芯片,并同時(shí)提供高壓,低壓,過(guò)功率,和短路保護(hù)功能。現(xiàn)開(kāi)源。希望和喜歡做逆變的朋友交流,共同提高。  SPWM穩(wěn)壓方式暫時(shí)采用310/DC求調(diào)制比的方式。從調(diào)試到現(xiàn)在已經(jīng)燒毀了5片stm32都是cpu短路,等有空查查是什么原因。  本機(jī)帶載過(guò)手電鉆,豆?jié){機(jī),電視機(jī),和一臺(tái)臺(tái)式電腦。豆?jié){機(jī)空載沒(méi)問(wèn)題,放上豆子后,幾秒鐘后會(huì)觸發(fā)保護(hù)。臺(tái)式電腦工作10分鐘后電瓶沒(méi)電了,就沒(méi)再試。

    標(biāo)簽: stm32 正弦波逆變器

    上傳時(shí)間: 2022-06-10

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  • 超聲波電機(jī)之設(shè)計(jì)及分析

    1-1前言一般人所能夠感受到聲音的頻率約介於5H2-20KHz,超音波(Ultrasonic wave)即爲(wèi)頻率超過(guò)20KHz以上的音波或機(jī)械振動(dòng),因此超音波馬達(dá)就是利用超音波的彈性振動(dòng)頻率所構(gòu)成的制動(dòng)力。超音波馬達(dá)的內(nèi)部主要是以壓電陶瓷材料作爲(wèi)激發(fā)源,其成份是由鉛(Pb)、結(jié)(Zr)及鈦(Ti)的氧化物皓鈦酸鉛(Lead zirconate titanate,PZT)製成的。將歷電材料上下方各黏接彈性體,如銅或不銹鋼,並施以交流電壓於壓電陶瓷材料作爲(wèi)驅(qū)動(dòng)源,以激振彈性體,稱此結(jié)構(gòu)爲(wèi)定子(Stator),將其用彈簧與轉(zhuǎn)子Rotor)接觸,將所産生摩擦力來(lái)驅(qū)使轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng),由於壓電材料的驅(qū)動(dòng)能量很大,並足以抗衡轉(zhuǎn)子與定子間的正向力,雖然伸縮振幅大小僅有數(shù)徵米(um)的程度,但因每秒之伸縮達(dá)數(shù)十萬(wàn)次,所以相較於同型的電磁式馬達(dá)的驅(qū)動(dòng)能量要大的許多。超音波馬達(dá)的優(yōu)點(diǎn)爲(wèi):1,轉(zhuǎn)子慣性小、響應(yīng)時(shí)間短、速度範(fàn)圍大。2,低轉(zhuǎn)速可產(chǎn)生高轉(zhuǎn)矩及高轉(zhuǎn)換效率。3,不受磁場(chǎng)作用的影響。4,構(gòu)造簡(jiǎn)單,體積大小可控制。5,不須經(jīng)過(guò)齒輸作減速機(jī)構(gòu),故較爲(wèi)安靜。實(shí)際應(yīng)用上,超音波馬達(dá)具有不同於傳統(tǒng)電磁式馬達(dá)的特性,因此在不適合應(yīng)用傳統(tǒng)馬達(dá)的場(chǎng)合,例如:間歇性運(yùn)動(dòng)的裝置、空間或形狀受到限制的場(chǎng)所;另外包括一些高磁場(chǎng)的場(chǎng)合,如核磁共振裝置、斷層掃描儀器等。所以未來(lái)在自動(dòng)化設(shè)備、視聽(tīng)音響、照相機(jī)及光學(xué)儀器等皆可應(yīng)用超音波馬達(dá)來(lái)取代。

    標(biāo)簽: 超聲波電機(jī)

    上傳時(shí)間: 2022-06-17

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  • 微泵型壓電超聲波霧化器研究.

    隨著科學(xué)水平的提高,生物、化學(xué)以及醫(yī)療相關(guān)器械領(lǐng)域?qū)纫笠苍诓粩嗟靥嵘?生物制劑提取、注射,化學(xué)藥品傳輸供給以及藥物治療等MEMS的研究不單單是對(duì)精密儀器的攻堅(jiān)克難,更是交叉學(xué)科賦予高精密儀器研究發(fā)展的難題。技術(shù)革新便要理論創(chuàng)新,才能突破現(xiàn)有技術(shù)發(fā)展的瓶頸。現(xiàn)有的壓電超聲波霧化器理論發(fā)展已頗具成熟,產(chǎn)業(yè)化發(fā)展也甚是豐富,可是由于產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新?lián)Q代,同時(shí)也導(dǎo)致理論創(chuàng)新的不同步,致使許多創(chuàng)新產(chǎn)品缺少對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)理論支持。本文立足微泵型壓電超聲波霧化器的研究,提出了系統(tǒng)的霧化理論、結(jié)構(gòu)仿真和霧化效果實(shí)驗(yàn)研究。本文主要的研究?jī)?nèi)容和成果如下:在霧化理論分析方面,通過(guò)對(duì)霧化片金屬基片和錐孔的變形公式推導(dǎo)分析,建立了微泵型壓電超聲波霧化器霧化理論數(shù)學(xué)模型,并結(jié)合變形分析對(duì)其霧化機(jī)理進(jìn)行了完整的闡述在有限元仿真分析計(jì)算方面,通過(guò)對(duì)霧化片簡(jiǎn)化建模,進(jìn)行了霧化片的諾響應(yīng)計(jì)算分析,得出霧化片諾響應(yīng)工作模態(tài)及其相應(yīng)振型。并結(jié)合霧化理論分析了各模態(tài)相應(yīng)霧化效果,提出霧化效果改進(jìn)意見(jiàn)。在霧化效果實(shí)驗(yàn)方面,進(jìn)行多普莉激光測(cè)振實(shí)驗(yàn),與諾響應(yīng)仿真計(jì)算相互論證,提高其可行性,并通過(guò)霧化效果實(shí)驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證霧化效果理論分析結(jié)果,最后結(jié)合仿真計(jì)算和多普勒激光測(cè)振結(jié)果綜合分析、總結(jié)出霧化效果的影響因素。關(guān)鍵詞:MEMS,壓電泵,超聲波,霧化器,壓電陶瓷,振型。本文工作在機(jī)械結(jié)構(gòu)力學(xué)及控制國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室完成。

    標(biāo)簽: 超聲波霧化器

    上傳時(shí)間: 2022-06-18

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  • 動(dòng)態(tài)匹配換能器的超聲波電源控制策略.

    超聲波電源廣泛應(yīng)用于超聲波加工、診斷、清洗等領(lǐng)域,其負(fù)載超聲波換能器是一種將超音頻的電能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械振動(dòng)的器件。由于超聲換能器是一種容性負(fù)載,因此換能器與發(fā)生器之間需要進(jìn)行阻抗匹配才能工作在最佳狀態(tài)。串聯(lián)匹配能夠有效濾除開(kāi)關(guān)型電源輸出方波存在的高次諧波成分,因此應(yīng)用較為廣泛。但是環(huán)境溫度或元件老化等原因會(huì)導(dǎo)致?lián)Q能器的諧振頻率發(fā)生漂移,使諧振系統(tǒng)失諧。傳統(tǒng)的解決辦法就是頻率跟蹤,但是頻率跟蹤只能保證系統(tǒng)整體電壓電流同頻同相,由于工作頻率改變了而匹配電感不變,此時(shí)換能器內(nèi)部動(dòng)態(tài)支路工作在非諧振狀態(tài),導(dǎo)致?lián)Q能器功率損耗和發(fā)熱,致使輸出能量大幅度下降甚至停振,在實(shí)際應(yīng)用中受到限制。所以,在跟蹤諧振點(diǎn)調(diào)節(jié)逆變器開(kāi)關(guān)頻率的同時(shí)應(yīng)改變匹配電感才能使諧振系統(tǒng)工作在最高效能狀態(tài)。針對(duì)按固定諧振點(diǎn)匹配超聲波換能器電感參數(shù)存在的缺點(diǎn),本文應(yīng)用耦合振蕩法對(duì)換能器的匹配電感和耦合頻率之間的關(guān)系建立數(shù)學(xué)模型,證實(shí)了匹配電感隨諧振頻率變化的規(guī)律。給出利用這一模型與耦合工作頻率之間的關(guān)系動(dòng)態(tài)選擇換能器匹配電感的方法。經(jīng)過(guò)分析比較,選擇了基于磁通控制原理的可控電抗器作為匹配電感,通過(guò)改變電抗控制度調(diào)節(jié)電抗值。并給出了實(shí)現(xiàn)這一方案的電路原理和控制方法。最后本文以DSPTMS320F2812為核心設(shè)計(jì)出實(shí)現(xiàn)這一原理的超聲波逆變電源。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明基于磁通控制的可控電抗器可以實(shí)現(xiàn)電抗值隨電抗控制度線性無(wú)級(jí)可調(diào),由于該電抗器輸出正弦波,理論上沒(méi)有諧波污染。具體采用復(fù)合控制策略,穩(wěn)態(tài)時(shí),換能器工作在DPLL鎖定頻率上;動(dòng)態(tài)時(shí),逐步修改匹配電抗大小,搜索輸出電流的最大值,再結(jié)合DPLL鎖定該頻率。配合PS-PWM可實(shí)現(xiàn)功率連續(xù)可調(diào)。該超聲波換能系統(tǒng)能夠有效的跟隨最大電流輸出頻率,即使頻率發(fā)生漂移系統(tǒng)仍能保持工作在最佳狀態(tài),具有實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。

    標(biāo)簽: 動(dòng)態(tài)匹配換能器 超聲波電源

    上傳時(shí)間: 2022-06-18

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  • 實(shí)用電子電路設(shè)計(jì)從書(shū)-振蕩電路的設(shè)計(jì)與應(yīng)用

    本書(shū)主要介紹振蕩電路的設(shè)計(jì)與應(yīng)用。振蕩電路的振蕩頻率與波形等隨用途不同而異,各式備樣的振蕩電路應(yīng)用在各種電子設(shè)備中。參考電子電路有關(guān)書(shū)籍進(jìn)行振蕩電路設(shè)計(jì)時(shí),若書(shū)中提供的設(shè)計(jì)實(shí)例與現(xiàn)實(shí)中需要的電路特性相差甚遠(yuǎn),則要考慮電路參數(shù)的確定與元器件的選用等諸多麻煩的因素。如果只提“振蕩”,那是個(gè)簡(jiǎn)單的話,但是振蕩電路若要滿足頻率穩(wěn)定度、波形純正度(諧波失真、寄生振蕩等)、溫度特性、電源電壓特性等,需要掌握的技術(shù)范源很廣。原因是進(jìn)行優(yōu)良的電路設(shè)計(jì)時(shí),需要同時(shí)滿足各種電氣特性。例如,以元器件漿價(jià)作為前提,要求設(shè)計(jì)的規(guī)格是振頻率穩(wěn)定性高(僅指晶體振獲器)、波形失真小時(shí),這就需要研究兼顧兩者的規(guī)格要求,采取折衷方案進(jìn)行合理設(shè)計(jì)。對(duì)于使用的元器件,有人說(shuō)只要選用高性能(適常價(jià)錢(qián)昂貴)元器件就能獲得良好的波形,實(shí)際未必是這樣的。原因是元器件的性能也有與電氣特性無(wú)關(guān)的時(shí)鐵。那么,如何降低使用元器的特性,降低到什么程度,這就需要掌握元器件的基本知識(shí)、電路設(shè)計(jì)技術(shù)以及電路的工作原理等。若沒(méi)有這些綜合技術(shù),就無(wú)法設(shè)計(jì)出性能均衡的振蕩電路。對(duì)于振蕩電路,除此以外還有各種項(xiàng)目需要研究,同時(shí)需要選擇電路方式,這與一般的放大器和濾波器相比較也有麻煩的一面,但有趣的是“根據(jù)客戶的要求可以定做電路”。對(duì)于電路設(shè)計(jì)者更感興趣的是振蕩電路。然而,在現(xiàn)實(shí)中還沒(méi)有見(jiàn)到簡(jiǎn)單易懂,容易理解振蕩原理的可作為振蕩電路的人門(mén)教科書(shū)面本書(shū)是一本真正容易理解振蕩電路工作原理并用于設(shè)計(jì)的人門(mén)教科書(shū),它是在CQ出版株式會(huì)社已出版的《品體管技術(shù)》一書(shū)的基礎(chǔ)上增加一些內(nèi)容面編寫(xiě)成的。

    標(biāo)簽: 電子電路 振蕩電路

    上傳時(shí)間: 2022-06-23

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  • 基于ARM7及uClinux的電子智能計(jì)步器的設(shè)計(jì)

    文檔為基于ARM7及uClinux的電子智能計(jì)步器的設(shè)計(jì)總結(jié)文檔,是一份不錯(cuò)的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,

    標(biāo)簽: arm7 uclinux 智能計(jì)步器

    上傳時(shí)間: 2022-06-25

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  • 基于ARM處理器的吸塵機(jī)器人硬件設(shè)計(jì)

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    標(biāo)簽: arm 處理器

    上傳時(shí)間: 2022-06-27

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  • 基于51單片機(jī)智能競(jìng)賽搶答器設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

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    標(biāo)簽: 51單片機(jī)

    上傳時(shí)間: 2022-06-28

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  • 基于MCS-51單片機(jī)的多點(diǎn)定時(shí)器設(shè)計(jì)

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    標(biāo)簽: 單片機(jī) 多點(diǎn)定時(shí)器

    上傳時(shí)間: 2022-06-28

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