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矩陣式鍵盤

  • 全數字伺服系統中死區效應的補償方法.pdf

    目前,在伺服控制系統中,通常采用三相電壓型逆變器來驅動伺服電機。橋式電路中為避免同一橋臂開關器件的直通現象, 必須插入死區時間。死區時間和開關器件的非理想特性往往會造成輸出電壓、電流的畸變,從而造成電機轉矩的脈動,影響系統工作性能。因此,必須對電壓型逆變器中的死區效應進行補償。

    標簽: 全數字 伺服系統 死區

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:萌萌噠小森森

  • 基于UC3842反激式開關電源的設計

    開關電源是利用現代電力電子技術,控制開關晶體管開通和關斷的時間比率,維持穩定輸出電壓的一種電源,一般由PWM(脈沖寬度調制)控制IC和 MOSFET構成。本文利用開關電源芯片UC3842設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 開關穩壓電源,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 反激式開關電源

    上傳時間: 2013-06-10

    上傳用戶:TF2015

  • 基于ARM的嵌入式智能儀表研究

    傳感器是測控系統的重要組成部分,但有些傳感器,如增量式或絕對式旋轉編碼器,因無配套的二次儀表,給使用帶來不便。有些傳感器雖然可以買到配套的儀表,但價格昂貴,功能單一且功能無法擴展。為此,本課題以設計一種通用性強,功能擴展方便的測量儀表為目的,將計算機技術與嵌入式微處理器技術用于測量儀表當中,設計一種基于ARM的嵌入式智能儀表。課題主要研究工作包括: 1.在分析比較各種二次儀表功能的基礎上,提出了基于ARM的嵌入式智能儀表設計方案。搭建了儀表的硬件平臺。 2.軟件設計實現了μC/OS-Ⅱ嵌入式系統在ARM7微控制器上的移植。在此基礎上,對嵌入式系統進行了一定的擴展,編寫了LCD驅動程序,調用了串口通信,A/D轉換等模塊的API函數,建立了多任務環境,使儀表兼具PWM脈寬調制功能、數據采集、顯示和傳輸功能。 3.通過增量式、絕對式旋轉編碼器實驗、轉矩轉速傳感器實驗、輸出模擬信號的角度傳感器實驗和PWM輸出實驗驗證儀表的功能。 RTOS平臺的構建,降低了軟件設計的復雜度,提高了系統的實時性和靈活性,縮短了開發周期。經過實驗驗證,該儀表能夠準確測定頻率信號、模擬信號及數字信號。

    標簽: ARM 嵌入式 智能儀表

    上傳時間: 2013-04-24

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  • 電容應變式壓力傳感器原理及檢測電路設計

    電容應變式壓力傳感器原理及檢測電路設計:論述了電容應變式壓力傳感器的原理,給出了一種電容應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系。關鍵詞:電容傳感器;壓力;輸出電

    標簽: 電容 應變式 壓力 傳感器原理

    上傳時間: 2013-06-26

    上傳用戶:manking0408

  • 反激式開關電源設計

    反激式開關電源模塊電路設計指引,開關電源電路模塊詳細分析講解。

    標簽: 反激式開關 電源設計

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:lo25643

  • 基于DSP技術的虛擬式FFT頻譜分析儀

    基于DSP技術的虛擬式FFT頻譜分析儀:虛擬儀器已經成為儀器發展的一個重要方向,目前已在眾多領域獲得了廣泛應用。FFT 頻譜分析是機械工程、故障診斷等諸多領域所廣泛采用的分析方法。但傳統FFT

    標簽: DSP FFT 虛擬 頻譜分析儀

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:wc412467303

  • 初次設計反激式電源

    本課程講義用于PI大學視頻課程 —“初次設計反激式電源”。本課程將向您講解安全設計和測試 電源原型應遵循的具體步驟,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

    上傳用戶:qunquan

  • 反激式開關電源畢業設計開題報告

    25w反激式多路輸出開關電源設計————畢業設計開題報告標準版

    標簽: 反激式開關電源 畢業設計 報告

    上傳時間: 2013-07-04

    上傳用戶:lifangyuan12

  • 51單片機增量式PID控制算法

    當執行機構需要的不是控制量的絕對值,而是控制量的增量(例如去驅動 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)式推導出。

    標簽: PID 51單片機 增量式 控制算法

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:haoxiyizhong

  • 可布性驅動的層次式FPGA布局算法研究

    在超深亞微米技術工藝下,布局成為超大規模集成電路物理設計中至關重要的一步。由于現場可編程門陣列(Field Programable Gate Array,FPGA)布線資源的預先確定性,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芯片結構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)結構模型及布局模型,并且給出了該模型的數學計算公式;提出將元件之間的層次距離轉化為線長的方法,實現了基于線網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,從而達到優化線長的同時提高布通率的快速布局算法。實驗結果表明,兩種算法均在北卡羅來納微電子中心(MCNC)學術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接口,并且完成了初始布線的工作。本FPGA結構模型的提出和布局算法的實現也都為工業界提供了借鑒價值。

    標簽: FPGA 驅動 布局 算法研究

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:nbdedu

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