目前,在伺服控制系統(tǒng)中,通常采用三相電壓型逆變器來驅(qū)動伺服電機。橋式電路中為避免同一橋臂開關(guān)器件的直通現(xiàn)象, 必須插入死區(qū)時間。死區(qū)時間和開關(guān)器件的非理想特性往往會造成輸出電壓、電流的畸變,從而造成電機轉(zhuǎn)矩的脈動,影響系統(tǒng)工作性能。因此,必須對電壓型逆變器中的死區(qū)效應(yīng)進行補償。
標簽: 全數(shù)字 伺服系統(tǒng) 死區(qū)
上傳時間: 2013-04-24
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開關(guān)電源是利用現(xiàn)代電力電子技術(shù),控制開關(guān)晶體管開通和關(guān)斷的時間比率,維持穩(wěn)定輸出電壓的一種電源,一般由PWM(脈沖寬度調(diào)制)控制IC和 MOSFET構(gòu)成。本文利用開關(guān)電源芯片UC3842設(shè)計制作一款新穎的單端反激式、寬電壓輸入范圍、12V8A固定電壓輸出的96W 開關(guān)穩(wěn)壓電源,適用于需要較大電流的直流場合(如對汽車電瓶充電)。
標簽: 3842 UC 反激式開關(guān)電源
上傳時間: 2013-06-10
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電容應(yīng)變式壓力傳感器原理及檢測電路設(shè)計:論述了電容應(yīng)變式壓力傳感器的原理,給出了一種電容應(yīng)變式壓力傳感器的電路,并分析了壓力大小與電路輸出電壓之間的關(guān)系。關(guān)鍵詞:電容傳感器;壓力;輸出電
標簽: 電容 應(yīng)變式 壓力 傳感器原理
上傳時間: 2013-06-26
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反激式開關(guān)電源模塊電路設(shè)計指引,開關(guān)電源電路模塊詳細分析講解。
標簽: 反激式開關(guān) 電源設(shè)計
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基于DSP技術(shù)的虛擬式FFT頻譜分析儀:虛擬儀器已經(jīng)成為儀器發(fā)展的一個重要方向,目前已在眾多領(lǐng)域獲得了廣泛應(yīng)用。FFT 頻譜分析是機械工程、故障診斷等諸多領(lǐng)域所廣泛采用的分析方法。但傳統(tǒng)FFT
標簽: DSP FFT 虛擬 頻譜分析儀
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本課程講義用于PI大學(xué)視頻課程 —“初次設(shè)計反激式電源”。本課程將向您講解安全設(shè)計和測試 電源原型應(yīng)遵循的具體步驟,確保您的電源能夠正常工作。
標簽: 反激式電源
上傳時間: 2013-06-20
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25w反激式多路輸出開關(guān)電源設(shè)計————畢業(yè)設(shè)計開題報告標準版
標簽: 反激式開關(guān)電源 畢業(yè)設(shè)計 報告
上傳時間: 2013-07-04
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當執(zhí)行機構(gòu)需要的不是控制量的絕對值,而是控制量的增量(例如去驅(qū)動 步進電動機)時,需要用PID的“增量算法”。 增量式PID控制算法可以通過(2-4)式推導(dǎo)出。
標簽: PID 51單片機 增量式 控制算法
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在超深亞微米技術(shù)工藝下,布局成為超大規(guī)模集成電路物理設(shè)計中至關(guān)重要的一步。由于現(xiàn)場可編程門陣列(Field Programable Gate Array,F(xiàn)PGA)布線資源的預(yù)先確定性,使得FPGA的布局更為重要。本文以建立高性能、低擁擠的布局為目標,從FPGA芯片結(jié)構(gòu)和布局算法兩方面進行了深入研究。論文提出了一種通用的層次式FPGA(HFPGA)結(jié)構(gòu)模型及布局模型,并且給出了該模型的數(shù)學(xué)計算公式;提出將元件之間的層次距離轉(zhuǎn)化為線長的方法,實現(xiàn)了基于線網(wǎng)模型的高精度布局算法:提出利用矩形的對角線元件之間層次來代替線長,從而達到優(yōu)化線長的同時提高布通率的快速布局算法。實驗結(jié)果表明,兩種算法均在北卡羅來納微電子中心(MCNC)學(xué)術(shù)芯片測試案例上取得了較理想的布局實驗效果,為下一步的布線工作建立了良好的基礎(chǔ)接口,并且完成了初始布線的工作。本FPGA結(jié)構(gòu)模型的提出和布局算法的實現(xiàn)也都為工業(yè)界提供了借鑒價值。
標簽: FPGA 驅(qū)動 布局 算法研究
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介紹了UC3843 的工作特點,利用UC3843 設(shè)計了反激式開關(guān)穩(wěn)壓電源,分析了新型反饋電路的工作過程及優(yōu)點,與傳統(tǒng)方法相比,此方法使電源的動態(tài)響應(yīng)更快,調(diào)試更簡單。最后提出了反饋電路詳細的設(shè)計方法
標簽: 3843 UC 反激式開關(guān)電源 反饋電路
上傳時間: 2013-05-27
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