開關穩壓電源(以下簡稱開關電源)問世后,在很多領域逐步取代了線性穩壓電源和晶閘管相控電源。早期出現的是串聯型開關電源,其主電路拓撲與線性電源相仿,但功率晶體管工作于開關狀態,隨著脈寬調制(PWM)技術的發展,PWM開關電源問世,它的特點是用20KHz的載波進行脈沖寬度調制,電源的效率可達65%-70%,而線性電源的效率只有30%-40%。因此,用工作頻率為20 kHz的PWM開關電源替代線性電源,可大幅度節約能源,從而引起了人們的廣泛關注,在電源技術發展史上被譽為20kHz革命。隨著超大規模集成芯片尺寸的不斷減小,電源的尺寸與微處理器相比要大得多;而航天、潛艇、軍用開關電源以及用電池的便攜式電子設備(如手提計算機、移動電話等)更需要小型化、輕量化的電源,因此,對開關電源提出了小型輕量要求,包括磁性元件和電容的體積重量也要小。此外,還要求開關電源效率要更高,性能更好,可靠性更高等,這一切高新要求便促進了開關電源的不斷發展和進步。
上傳時間: 2022-06-20
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當前世界能源短缺以及環境污染問題日益嚴重,這些問題迫使人們改變能源結構,尋找新的替代能源。可再生潔凈能源的開發愈來愈受到重視,太陽能以其經濟、清潔等優點倍受青睞,其開發利用技術亦得以迅速發展,而光伏水泵成為其中重要的研究領域。本文針對采用異步電機作為光伏水泵驅動電機的光伏水泵系統,詳細介紹了推挽DC/DC升壓電路、DC/AC IPM模塊逆變電路、及基于dsPIC30F2010的控制電路等,并制作了一臺試驗樣機。同時圍繞多種最大功率跟蹤方法展開研究,設計了最大功率跟蹤程序。論文的主要工作如下:1)設計了DC-DC推挽升壓電路,并通過加入TPS2812改進了推挽功率MOS管的驅動電路;2)研究分析了光伏水泵系統最大功率跟蹤控制,通過Matlab對多種MPPT方式進行了仿真,確定系統采用黃金分割法最大功率跟蹤方式;3)采用SVPWM調制技術,實現了系統的穩定快速跟蹤控制:4)采用IPM模塊作為逆變器主電路,大大簡化了逆變器驅動電路和保護電路設計,縮小了系統體積,提高了效率和系統的可靠性;5)采用徵芯公司的dsPIC20F2010作為主電路的控制核心,并設計了包括W"保護電路在內的外圍電路和相關的軟件;6)詳細介紹了系統主電路各元件參量的選擇和設計;7)在樣機上進行了不同負載下的試驗,給出了試驗波形和效率測試結果,驗證了本系統的可靠性和高效性。
上傳時間: 2022-06-20
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論文主要工作如下:一是從功率放大器的物理結構上分析了射頻功率放大器非線性特性產生的原因及其對通信系統的影響,討論了功率放大器的非線性分析模型,即冪級數分析模型,Volterra級數分析模型和諧波平衡分析模型,并簡要的說明了它們各自的特點,總結出了諧波平衡分析法的優點,指出它適合用于射頻功率放大器的大信號非線性分析.二是分析了射頻功率放大器偏置和匹配電路設計中的一些基本問題,比較了有源和無源偏置網絡的優缺點,討論了輸入、輸出匹配電路和級間匹配電路設計的重點問題。介紹了負載牽引設計方法,它是在具備功率管大信號模型的基礎上對負載和源進行牽引仿真,從而確定輸出、輸入阻抗。三是在射頻功率放大器的設計過程中,主要使用了ADS軟件進行輔助分析設計.正是通過對軟件功能的充分應用,替代了射頻功半放大器設計中許多原來需要人工進行的運算工作,提高了工作效率。從仿真結果來看,都達到了預期的設計目標,驗證說明了ADS仿真軟件在射頻功率放大電路設計方面的實用性與優越性,具有繼續進行深入研究的價值。
上傳時間: 2022-06-20
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隨著智能表越來越多的使用, 各種類型的抄表器(既M-BUA主站)需求也隨之增加。M-BUS接口電路作為抄表器的一個主要模塊, 決定了抄表器性能的好壞, 也較為影響抄表器的成本高低。現今大多數抄表器都是延用TI 推薦的M-BUS接口電路方案(或是做了一些小的修改) ,該方案電路復雜,成本也較高,并不太適合大眾化抄表器的使用。筆者根據M-BUS的工作原理,結合自身多年的電路開發經驗,設計出一款簡單實用、穩定可靠、成本低廉的主站M-BUS接口電路。這款接口電路經電路模擬仿真以及實際抄表測試,性能良好,工作可靠,完全可以替代TI 的M-BUS接口電路方案。電路原理根據主站M-BUS的工作原理:發送:傳號電壓: 24V~36V ( CJ-T188-2004 :20.8V~42V )空號電壓:傳號電壓- 12V ( CJ-T188-2004 :傳號電壓- 10V )接收:傳號電流:≤ 1.5mA空號電流: 11~20mA1. 發送電路發送電路的設計主要需要考慮的問題有:發送傳、空號電壓的變化量要大于等于12V(10V);電路的驅動能力,幾十上百個智能表不能影響發送電壓低于12V。用一個直流穩壓器應該可以滿足這些要求。圖1 是發送電路框圖。
上傳時間: 2022-06-22
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請波抑制在提升電能質量以及保障供用電設備的安全穩定運行等方面有若關鍵性作用;無功功率不僅對于供電側來說十分重要,而且在負載的正常運行過程中扮演著不可替代的角色。伴隨功率半導體開關器件的飛速發展,大量的非線性負載涌現在電力系統中,由此帶來的諧波污染和無功功率問題愈發嚴峻。在上述背景下,一方面可以對諧波進行抑制,另一方面又可以補償無功功率的有源電力濾波器則受到了國內外學者們的青睞。有源電力濾波器的主電路拓撲結構是系統中最基礎的部分,本文將由此出發,分別介紹各主電路的結構特征以及基本原理。簡單敘述了有源電力濾液器常用的語波檢測方法,比較其各白的優劣,其中著重突出本文所用到的基于瞬時無功功率的改進的ip-i法。針對傳統電流跟蹤控制策略對諧波信號跟蹤動態效果差、控制目標單一的問題,在三相四線制不對稱負載系統中,提出了一種多目標優化模型預測電流控制策略。首先建立四橋臂有源電力濾波器基于ap坐標系的離散化數學模型.以此來實現自然解耦控制:其次對預測電流進行兩步預測,實現對數字處理延時效應的補償,設置電流跟蹤偏差和開關頻率為目標函數,量化控制目標,預先評估各開關狀態的控制效果,根據評估結果決定變流器的開關狀態,去了PWM調制環節;再次討論了采樣頻率以及加權系數這兩個系統變量的取值對開關頻率和電流畸變率所造成的影響;文章的最后,為了驗證所提方法的有效性,在Matlab/Simulink仿真環境下進行實驗,結果證實所提策略諧波電流跟蹤性能良好
上傳時間: 2022-06-22
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Kinetis系列是飛思卡爾公司基于ARM Cortex-M4和Cortex-M0+內核的單片機,和CortexM3相比,M4內核主要增加了DSP運算指令和可選的浮點運算單元,同時保持了與Cortex-M3的兼容性,因此被寄予希望能逐步替代Cortex-M3。Kinetis也成為飛思卡爾杯全國大學生智能車競賽新的硬件平臺之一。社C/OS-III是Micrium公司推出的全新RTOS,特別適用于那些有計算前導零(CLZ)硬件指令的高端32位CPU,可大大加速就緒表查找速度。uC/OS-IⅡ的主要精華在于其巧妙的優先級軟件查表算法,而對于有CLZ硬件算法指令的CPU,如MIPS、PowerPC、ARM11及以上系列,仍使用uC/OS1l就不那么合理了。uC/OS-l源代碼公開,官方已提供對目前主流單片機的移植支持,并且針對幾大主流單片機都提供相應的教材1時,Kinetis就是其中之一。Micrium官方提供的基于Kinetis平臺的范例都是使用1AR作為集成開發環境的,考慮到飛思卡爾官方的CodeWarrior開發環境有著廣泛的用戶群,尤其是使用過S08/S12等單片機的用戶,大多熟悉CodeWarrior。因此,本文將以Kinetis 平臺為例,講述如何使用CodeWarrior集成開發環境將uC/OSI運行起來,作為應用開發的基礎,也便于那些教學中使用CodeWarrior編譯器的師生,將C/OSII引入嵌入式系統教學。
標簽: CodeWarrior
上傳時間: 2022-06-24
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激光測距儀利用激光對目標的距離進行測量,具有重量輕、體積小、操作簡單測量速度快的特點口,已逐步得到普及和應用。激光測距儀主要分為手持式和望遠鏡式兩種,其中手持式多采用相位式,測量距離一般在200米以內,精度在2mm左右,功能豐富,除了測量距離還可以計算面積、體積和高度等參數;望遠鏡式測量距離較遠,一般在500~3000米,但是精度較低,一般在1米左右,主要用于野外遠距離測量。功能較單一。近年來,隨著主要元器件的價格下跌和測量技術的成熟,手持式激光測距儀使用越來越普及,特別是在房屋丈量方面己基本替代皮尺和卷尺。本文以STM32F103RBT6為核心,以相位式測量原理為基礎,結合激光調制和解調電路,設計了手持式激光測距儀硬件系統。在該硬件基礎上移植了輕量級的FreeRTOS實時操作系統,充分利用該操作系統的特點,使軟件的編程方式上面變得更加簡潔流暢、可維護性強,在使用體驗方面也提高了系統的響應靈敏性和穩定性,提高了產品的市場競爭力。
上傳時間: 2022-06-24
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該資源為松江新型號主機9系列主機的屬性和邏輯編程軟件。松江將停產舊型號的主機,包括3208系列、3101系列。所有的舊系列的煙感和溫感等報警社保也將停產,將要全部使用9系列的報警設備進行替代。本程序經過試驗,可在WIN7下完美運行,運行時需要安裝必要的MICROSOFT支持軟件。請按照提示安裝必要的支持軟件。否則會彈出窗口,“文件未被正確注冊,一個文件丟失”等提示。該軟件使用的編程語言為VISUAL basic,可能會被殺毒軟件定義為病毒,請在殺毒軟件里設置白名單,防止被誤殺或導致不能運行。該軟件的版權沒有,請放心使用
標簽: 主機編程軟件
上傳時間: 2022-06-26
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1、引言SFP光模塊的數字診斷監測主要是對光模塊的供電電壓、模塊溫度、偏置電流、接收光功率、發射光功率等5個模擬參量和各種監控信號實時監測。通過分析數字化測量結果判斷光模塊的通信工作狀況,這有利于光通信鏈路的維護目前大部分設計方案是采用MAXIM公司的DS1859,該芯片完全兼容SFF-8472協議,功能齊全,軟件編程簡便,但是該芯片價格比較貴,同樣很多空間已固定,不靈活,擴展性不好,對于以后版本的升級不方便。本方案采用一片MCU,EEPROM,數字控制電位器(DCP)替代DS1859,使用軟件編程達到滿足SFF-8472協議要求,用FLASH存儲A2H地址內容以及內外部校準相結合的新校準思想,具有性價比高,可靠性好,擴展性好,校準快速簡便等優點本文首先介紹五個模擬量的一種新校準原理,接若分析DDM系統的控制器MCU、限幅放大器、激光驅動器、存儲單元、DCP的原理與作用,然后給出軟件的設計思路和實現方案,最后通過實驗數據驗證該方案的可行性。2、參量校準原理根據SFF-8472協議,光模塊的供電電壓等五個模擬參量有內部校準和外部校準兩種方式,內部校準的參數固化在程序里面,雖然可以通過外部界面設置改變,但是不同型號激光器PD響應度不一樣,內部校準就很不靈活。外部校準,克服了內部校準的缺點,但是,由于要測量slope和offet兩個參數,需人工手調,在批量生產的情況下,測量效率低下。而使用內外部校準相結合的校準方式可以克服上述的缺點
上傳時間: 2022-06-26
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本資源為解析文檔。引言GJB151B-2013《軍用設備和分系統電磁發射和敏感度要求與測量》(以下簡稱GJB151B或本標準)于2013年7月10日發布,2013年10月l日開始實施。該標準替代GJB151A-1997《軍用設備和分系統電磁發射和敏感度要求》(以下簡稱GJB151A)和GJB 152A-1997《軍用設備和分系統電磁發射和敏感度測量》(以下簡稱GJB152A)。本文對GJB151B的內容進行介紹,并重點介紹修改后的正文內容。為了便于描述,將本文的圖表號分為2類:—GJB151B中的圖表號,如“增加了可選的多次掃描方式,見表2的表注”中的“表2”指的是GJB151B中的表號;——為本文專門編排的圖表號,在相應的圖表號前冠以“本文的”定語以示區別,例如“引用標準的修改見本文的表!”。本文中的條款號指的是GJB151B的條款號,例如“增加了對可更換模塊類設備的要求,見4.2.4”中的“4.2.4”指的是GJB151B的4.2.4條款。
標簽: 電磁發射
上傳時間: 2022-06-29
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