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移相全橋及LLC混合式<b>dc</b>-<b>dc</b>變換器-沙德尚

  • 實(shí)現(xiàn)高效可靠的太陽(yáng)能逆變器設(shè)計(jì)

    當(dāng)前,太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)(包括光伏模塊和逆變器)正以每年約30%的年累積速 度增長(zhǎng)。太陽(yáng)能逆變器的作用是將隨太陽(yáng)能輻射及光照變化的DC 電壓轉(zhuǎn)換成為 電網(wǎng)兼容的AC 輸出;而對(duì)于廣大電子工程師而言,太陽(yáng)能逆變器是一個(gè)值得高 度關(guān)注的技術(shù)領(lǐng)域。因此下文將介紹太陽(yáng)能逆變器設(shè)計(jì)所需注意的技術(shù)要點(diǎn)、挑 戰(zhàn)以及相應(yīng)的解決方法。 基本設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 基于太陽(yáng)能逆變器的專(zhuān)用性以及保持設(shè)計(jì)的高效率,它需要持續(xù)監(jiān)視太陽(yáng)能 電池板陣列的電壓和電流,從而了解太陽(yáng)能電池板陣列的瞬時(shí)輸出功率。它還需 要一個(gè)電流控制的反饋環(huán),用于確保太陽(yáng)能電池板陣列工作在最大輸出功率點(diǎn), 以應(yīng)付多變的高輸入。目前,太陽(yáng)能逆變器已有多種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),最常見(jiàn)的是用于 單相的半橋、全橋和Heric(Sunways 專(zhuān)利)逆變器,以及用于三相的六脈沖橋和 中點(diǎn)鉗位(NPC)逆變器;圖1 所示是這些逆變器的拓?fù)鋱D(Microsemi 圖源)。 同時(shí),設(shè)計(jì)還需遵從安全規(guī)范,并在電網(wǎng)發(fā)生故障的時(shí)候可以快速斷開(kāi)與電網(wǎng)的 連接。因此,太陽(yáng)能逆變器的基本設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)包括額定電壓、容量、效率、電池能 效、輸出AC 電源質(zhì)量、最大功率點(diǎn)跟蹤(MPPT)效能、通信特性和安全性

    標(biāo)簽: 太陽(yáng)能逆變器

    上傳時(shí)間: 2014-12-24

    上傳用戶(hù):三人用菜

  • 利用耦合輸出電感的PWM全橋變換器

    提出了一種利用耦合輸出電感的新型次級(jí)箝位零電壓、零電流開(kāi)關(guān)-脈寬調(diào)制(ZVZCS-PWM)全橋變換器。它采用無(wú)損耗元件及有源開(kāi)關(guān)的簡(jiǎn)單輔助電路,實(shí)現(xiàn)了滯后橋臂的零電流開(kāi)關(guān)。與傳統(tǒng)的ZVZCS-PWM全橋變換器相比,這種新型變換器具有電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,整機(jī)效率高,以及輕載時(shí)能根據(jù)負(fù)載情況自動(dòng)調(diào)整箝位電容的充放電電流。因而非常適合用于IGBT 作為主開(kāi)關(guān)的高壓、大功率應(yīng)用場(chǎng)合。詳細(xì)分析了該變換器的工作原理及電路設(shè)計(jì);在一臺(tái)功率為1kW的工程樣機(jī)上測(cè)出了實(shí)際運(yùn)行時(shí)的波形及變換器效率。實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明,該變換器能在任意負(fù)載下實(shí)現(xiàn)滯后橋臂的零電流開(kāi)關(guān),且滿(mǎn)載時(shí)的效率最高達(dá)到92%。關(guān)鍵詞: 變換器;控制/軟開(kāi)關(guān)

    標(biāo)簽: PWM 耦合 全橋變換器 輸出電感

    上傳時(shí)間: 2014-12-24

    上傳用戶(hù):wujijunshi

  • 并網(wǎng)光伏電站動(dòng)態(tài)建模及仿真分析

    在假設(shè)并網(wǎng)光伏電站各交流器件的輸出和輸入變量只含有基波分量的前提下,提出了一種利用相量法和受控源法模擬并網(wǎng)光伏電站電能轉(zhuǎn)換及傳輸系統(tǒng)特性的方法,并建立了包含光伏陣列,具有最大功率跟蹤功能的逆變器、變壓器及控制系統(tǒng)的并網(wǎng)光伏電站整體仿真模型。通過(guò)采用國(guó)內(nèi)某地并網(wǎng)光伏電站的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行的仿真驗(yàn)證及誤差分析可知,所提出的光伏電站模擬方法和數(shù)學(xué)模型是有效的。

    標(biāo)簽: 并網(wǎng)光伏 動(dòng)態(tài)建模 仿真分析 電站

    上傳時(shí)間: 2013-10-30

    上傳用戶(hù):維子哥哥

  • 單相光伏并網(wǎng)逆變器瞬時(shí)電流檢測(cè)與補(bǔ)償控制

    為拓展單相光伏并網(wǎng)無(wú)功補(bǔ)償功能,實(shí)現(xiàn)單相并網(wǎng)系統(tǒng)無(wú)功和諧波電流的精確檢測(cè)和補(bǔ)償,提出一種改進(jìn)的新型瞬時(shí)無(wú)功與諧波電流檢測(cè)及補(bǔ)償方法。該方法以瞬時(shí)無(wú)功理論為基礎(chǔ),推導(dǎo)出單相并網(wǎng)逆變器瞬時(shí)無(wú)功控制規(guī)律,可以簡(jiǎn)便、快速地分離所需電流分量;并結(jié)合無(wú)差拍理論,給出基于無(wú)差拍控制的單相并網(wǎng)逆變器的脈寬調(diào)制(PWM) 算法,可以對(duì)瞬時(shí)諧波及無(wú)功電流進(jìn)行補(bǔ)償。將該控制策略應(yīng)用于單相光伏并網(wǎng)系統(tǒng),使光伏并網(wǎng)系統(tǒng)除提供有功功率外,同時(shí)兼?zhèn)錈o(wú)功與諧波補(bǔ)償功能,增強(qiáng)了光伏并網(wǎng)功能。

    標(biāo)簽: 單相 光伏并網(wǎng) 逆變器 瞬時(shí)電流

    上傳時(shí)間: 2014-04-15

    上傳用戶(hù):yanyueshen

  • 單相有源ACDC變換器及高性能功率模塊的研究與應(yīng)用

    高功率因數(shù)、高效率、低噪音是電源裝置和用電設(shè)備普遍追求的品質(zhì)。本文以單相有源功率因數(shù)校正控制器和高性能功率模塊的研制、開(kāi)發(fā)為依托,對(duì)其從理論和應(yīng)用開(kāi)發(fā)兩個(gè)方面進(jìn)行了較為全面的研究和討論。

    標(biāo)簽: ACDC 單相 功率模塊 有源

    上傳時(shí)間: 2014-01-22

    上傳用戶(hù):llwap

  • 礦區(qū)供電

    淮南煤礦區(qū)地跨淮河兩岸,轄有大通、田家庵、謝家集、八公山、潘集5個(gè)行政區(qū),人口106.30萬(wàn),是國(guó)家大型煤炭生產(chǎn)基地之一。淮南供電始于民國(guó)19年(1930年)4月,當(dāng)時(shí)僅有1臺(tái)7.5千瓦直流發(fā)電機(jī)發(fā)電,供九龍崗礦場(chǎng)地面照明。民國(guó)25年,九龍崗東西兩礦,有1路1.70公里的2.3千伏送電線(xiàn)相聯(lián),各裝1臺(tái)10千伏安變壓器。民國(guó)27年后,日本侵略軍占領(lǐng)淮南,在大通、九龍崗兩區(qū)建礦采煤,掠奪煤炭資源,民國(guó)32年,建成下窯(田家庵)發(fā)電所,架設(shè)經(jīng)大通至九龍崗22千伏同桿(鐵塔)雙固路輸電線(xiàn),和大通、九龍崗2個(gè)變電所,以3.3千伏向礦井配電。抗日戰(zhàn)爭(zhēng)勝利后,民國(guó)36年4月,淮南路礦公司架設(shè)田家庵至八公山22千伏輸電線(xiàn)。至此22千伏線(xiàn)路全長(zhǎng)37.10公里,變電所4個(gè),降壓變壓器11臺(tái),總?cè)萘?500千伏安。民國(guó)37年售電量1189.60萬(wàn)千瓦·時(shí),主要供煤礦用電。建國(guó)后,先后對(duì)謝一、謝二、謝三礦和李咀孜礦進(jìn)行勘探建井。1954年,原22千伏線(xiàn)路和變電所升壓為35千伏供電。1958年起以110千伏電壓供電。至1972年,發(fā)展成為工商業(yè)區(qū)和政治文化中心的東部地區(qū),也升壓為110千伏供電。1975年淮河北岸潘集礦區(qū)開(kāi)始建設(shè),負(fù)荷中心北移,由田家庵電廠(chǎng)出線(xiàn)跨越淮河至潘集礦區(qū)的110千伏輸變電工程同時(shí)投運(yùn)。1978~1982年間,淮南礦區(qū)又先后建成田家庵電廠(chǎng)經(jīng)西山變電所至淮河北岸蘆集變電所的220千伏系統(tǒng)。1985年,田家庵、洛河電廠(chǎng)裝機(jī)總?cè)萘窟_(dá)90.10萬(wàn)千瓦,市內(nèi)供電網(wǎng)相應(yīng)加強(qiáng),全礦區(qū)已形成主要由田家庵電廠(chǎng)110千伏母線(xiàn)和220千伏西山變電所、蘆集變電所3點(diǎn)分片供電,以220千伏和110千伏高壓配電網(wǎng)聯(lián)合供電的格局。同時(shí),一些大型廠(chǎng)礦都有自備35千伏及以上變電所,并向附近中小企業(yè)轉(zhuǎn)供電,形成東部田家庵、大通兩區(qū),中部望峰崗地區(qū),西部謝集、八公山兩區(qū),淮河北岸潘集區(qū)組成的4個(gè)公用中低壓配電網(wǎng)絡(luò)。1985年,全市最高負(fù)荷19.55萬(wàn)千瓦,供電量16億多千瓦·時(shí)。其中,煤炭工業(yè)最高負(fù)荷9.34萬(wàn)千瓦,用電量4.99億千瓦·時(shí),占全市用電量的三分之一。

    標(biāo)簽: 礦區(qū)供電

    上傳時(shí)間: 2013-10-12

    上傳用戶(hù):fandeshun

  • 逆變電路的基本工作原理

    單相橋式逆變電路為例:S1~S4是橋式電路的4個(gè)臂,由電力電子器件及輔助電路組成。S1、S4閉合,S2、S3斷開(kāi)時(shí),負(fù)載電壓uo為正S1;S1、S4斷開(kāi),S2、S3閉合時(shí),uo為負(fù),把直流電變成了交流電。改變兩組開(kāi)關(guān)切換頻率,可改變輸出交流電頻率。圖5-1 逆變電路及其波形舉例電阻負(fù)載時(shí),負(fù)載電流io和uo的波形相同,相位也相同。阻感負(fù)載時(shí),io滯后于uo,波形也不同(圖5-1b)。t1前:S1、S4通,uo和io均為正。t1時(shí)刻斷開(kāi)S1、S4,合上S2、S3,uo變負(fù),但io不能立刻反向。io從電源負(fù)極流出,經(jīng)S2、負(fù)載和S3流回正極,負(fù)載電感能量向電源反饋,io逐漸減小,t2時(shí)刻降為零,之后io才反向并增大 (2)換流方式分類(lèi)換流——電流從一個(gè)支路向另一個(gè)支路轉(zhuǎn)移的過(guò)程,也稱(chēng)換相。開(kāi)通:適當(dāng)?shù)拈T(mén)極驅(qū)動(dòng)信號(hào)就可使其開(kāi)通。關(guān)斷:全控型器件可通過(guò)門(mén)極關(guān)斷。半控型器件晶閘管,必須利用外部條件才能關(guān)斷,一般在晶閘管電流過(guò)零后施加一定時(shí)間反壓,才能關(guān)斷。研究換流方式主要是研究如何使器件關(guān)斷。本章?lián)Q流及換流方式問(wèn)題最為全面集中,因此在本章講述1、器件換流利用全控型器件的自關(guān)斷能力進(jìn)行換流(Device Commutation)。2、電網(wǎng)換流由電網(wǎng)提供換流電壓稱(chēng)為電網(wǎng)換流(Line Commutation)。可控整流電路、交流調(diào)壓電路和采用相控方式的交交變頻電路,不需器件具有門(mén)極可關(guān)斷能力,也不需要為換流附加元件。3、負(fù)載換流由負(fù)載提供換流電壓稱(chēng)為負(fù)載換流(Load Commutation)。負(fù)載電流相位超前于負(fù)載電壓的場(chǎng)合,都可實(shí)現(xiàn)負(fù)載換流。負(fù)載為電容性負(fù)載時(shí),負(fù)載為同步電動(dòng)機(jī)時(shí),可實(shí)現(xiàn)負(fù)載換流。

    標(biāo)簽: 逆變電路 基本工作

    上傳時(shí)間: 2013-10-15

    上傳用戶(hù):qingdou

  • 38V/100A可直接并聯(lián)大功率AC/DC變換器

    38V/100A可直接并聯(lián)大功率AC/DC變換器 隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,電源技術(shù)被廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、工業(yè)儀器儀表、軍事、航天等領(lǐng)域,涉及到國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)。特別是近年來(lái),隨著IGBT的廣泛應(yīng)用,開(kāi)關(guān)電源向更大功率方向發(fā)展。研制各種各樣的大功率,高性能的開(kāi)關(guān)電源成為趨勢(shì)。某電源系統(tǒng)要求輸入電壓為AC220V,輸出電壓為DC38V,輸出電流為100A,輸出電壓低紋波,功率因數(shù)>0.9,必要時(shí)多臺(tái)電源可以直接并聯(lián)使用,并聯(lián)時(shí)的負(fù)載不均衡度<5%。   設(shè)計(jì)采用了AC/DC/AC/DC變換方案。一次整流后的直流電壓,經(jīng)過(guò)有源功率因數(shù)校正環(huán)節(jié)以提高系統(tǒng)的功率因數(shù),再經(jīng)半橋變換電路逆變后,由高頻變壓器隔離降壓,最后整流輸出直流電壓。系統(tǒng)的主要環(huán)節(jié)有DC/DC電路、功率因數(shù)校正電路、PWM控制電路、均流電路和保護(hù)電路等。 1 有源功率因數(shù)校正環(huán)節(jié) 由于系統(tǒng)的功率因數(shù)要求0.9以上,采用二極管整流是不能滿(mǎn)足要求的,所以,加入了有源功率因數(shù)校正環(huán)節(jié)。采用UC3854A/B控制芯片來(lái)組成功率因數(shù)電路。UC3854A/B是Unitrode公司一種新的高功率因數(shù)校正器集成控制電路芯片,是在UC3854基礎(chǔ)上的改進(jìn)。其特點(diǎn)是:采用平均電流控制,功率因數(shù)接近1,高帶寬,限制電網(wǎng)電流失真≤3%[1]。圖1是由UC3854A/B控制的有源功率因數(shù)校正電路。   該電路由兩部分組成。UC3854A/B及外圍元器件構(gòu)成控制部分,實(shí)現(xiàn)對(duì)網(wǎng)側(cè)輸入電流和輸出電壓的控制。功率部分由L2,C5,V等元器件構(gòu)成Boost升壓電路。開(kāi)關(guān)管V選擇西門(mén)康公司的SKM75GB123D模塊,其工作頻率選在35kHz。升壓電感L2為2mH/20A。C5采用四個(gè)450V/470μF的電解電容并聯(lián)。因?yàn)椋O(shè)計(jì)的PFC電路主要是用在大功率DC/DC電路中,所以,在負(fù)載輕的時(shí)候不進(jìn)行功率因數(shù)校正,當(dāng)負(fù)載較大時(shí)功率因數(shù)校正電路自動(dòng)投入使用。此部分控制由圖1中的比較器部分來(lái)實(shí)現(xiàn)。R10及R11是負(fù)載檢測(cè)電阻。當(dāng)負(fù)載較輕時(shí),R10及R11上檢測(cè)的信號(hào)輸入給比較器,使其輸出端為低電平,D2導(dǎo)通,給ENA(使能端)低電平使UC3854A/B封鎖。在負(fù)載較大時(shí)ENA為高電平才讓UC3854A/B工作。D3接到SS(軟啟動(dòng)端),在負(fù)載輕時(shí)D3導(dǎo)通,使SS為低電平;當(dāng)負(fù)載增大要求UC3854A/B工作時(shí),SS端電位從零緩慢升高,控制輸出脈沖占空比慢慢增大實(shí)現(xiàn)軟啟動(dòng)。 2 DC/DC主電路及控制部分分析 2.1 DC/DC主電路拓?fù)?在大功率高頻開(kāi)關(guān)電源中,常用的主變換電路有推挽電路、半橋電路、全橋電路等[2]。其中推挽電路的開(kāi)關(guān)器件少,輸出功率大,但開(kāi)關(guān)管承受電壓高(為電源電壓的2倍),且變壓器有六個(gè)抽頭,結(jié)構(gòu)復(fù)雜;全橋電路開(kāi)關(guān)管承受的電壓不高,輸出功率大,但是需要的開(kāi)關(guān)器件多(4個(gè)),驅(qū)動(dòng)電路復(fù)雜。半橋電路開(kāi)關(guān)管承受的電壓低,開(kāi)關(guān)器件少,驅(qū)動(dòng)簡(jiǎn)單。根據(jù)對(duì)各種拓?fù)浞桨傅墓こ袒瘜?shí)現(xiàn)難度,電氣性能以及成本等指標(biāo)的綜合比較,本電源選用半橋式DC/DC變換器作為主電路。圖2為大功率開(kāi)關(guān)電源的主電路拓?fù)鋱D。

    標(biāo)簽: 100 38 AC DC

    上傳時(shí)間: 2013-11-13

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  • 《C51單片機(jī)及C語(yǔ)言知識(shí)點(diǎn)必備秘籍》電子發(fā)燒友網(wǎng)創(chuàng)新系列電子書(shū)

      電子發(fā)燒友網(wǎng)訊:應(yīng)廣大電子發(fā)燒友網(wǎng)讀者要求,本電子書(shū)《C51單片機(jī)及C語(yǔ)言知識(shí)點(diǎn)必備秘籍》為《單片機(jī)關(guān)鍵知識(shí)點(diǎn)全攻略》單片機(jī)系列教程及《單片機(jī)C語(yǔ)言知識(shí)點(diǎn)全攻略》系列單片機(jī)C語(yǔ)言學(xué)習(xí)教程的全整合篇,供所需學(xué)習(xí)或收藏的工程師及單片機(jī)學(xué)生、單片機(jī)愛(ài)好者下載。 點(diǎn)擊下載《C51單片機(jī)及C語(yǔ)言知識(shí)點(diǎn)必備秘籍》電子書(shū)   單片機(jī)對(duì)于初學(xué)者來(lái)說(shuō)確實(shí)很難理解,不少學(xué)過(guò)單片機(jī)的同學(xué)或電子愛(ài)好者,甚至在畢業(yè)時(shí)仍舊是一無(wú)所獲。基于此,電子發(fā)燒友網(wǎng)將整合《單片機(jī)關(guān)鍵知識(shí)點(diǎn)全攻略》,共分為四個(gè)系列,以饗讀者,敬請(qǐng)期待!此系列對(duì)于業(yè)內(nèi)電子工程師也有收藏和參考價(jià)值。   單片機(jī)關(guān)鍵知識(shí)點(diǎn)一覽:   系列一   1:?jiǎn)纹瑱C(jī)簡(jiǎn)敘   2:?jiǎn)纹瑱C(jī)引腳介紹   3:?jiǎn)纹瑱C(jī)存儲(chǔ)器結(jié)構(gòu)   4:第一個(gè)單片機(jī)小程序   5:?jiǎn)纹瑱C(jī)延時(shí)程序分析   6:?jiǎn)纹瑱C(jī)并行口結(jié)構(gòu)   7:?jiǎn)纹瑱C(jī)的特殊功能寄存器   系列二   8:?jiǎn)纹瑱C(jī)尋址方式與指令系統(tǒng)   9:?jiǎn)纹瑱C(jī)數(shù)據(jù)傳遞類(lèi)指令   10:?jiǎn)纹瑱C(jī)數(shù)據(jù)傳送類(lèi)指令   11:?jiǎn)纹瑱C(jī)算術(shù)運(yùn)算指令   12:?jiǎn)纹瑱C(jī)邏輯運(yùn)算類(lèi)指令   13:?jiǎn)纹瑱C(jī)邏輯與或異或指令祥解   14:?jiǎn)纹瑱C(jī)條件轉(zhuǎn)移指令   系列三   15:?jiǎn)纹瑱C(jī)位操作指令   16:?jiǎn)纹瑱C(jī)定時(shí)器與計(jì)數(shù)器   17:?jiǎn)纹瑱C(jī)定時(shí)器/計(jì)數(shù)器的方式   18:?jiǎn)纹瑱C(jī)的中斷系統(tǒng)   19:?jiǎn)纹瑱C(jī)定時(shí)器、中斷試驗(yàn)   20:?jiǎn)纹瑱C(jī)定時(shí)/計(jì)數(shù)器實(shí)驗(yàn)   21:?jiǎn)纹瑱C(jī)串行口介紹   系列四   22:?jiǎn)纹瑱C(jī)串行口通信程序設(shè)計(jì)   23:LED數(shù)碼管靜態(tài)顯示接口與編   24:動(dòng)態(tài)掃描顯示接口電路及程序   25:?jiǎn)纹瑱C(jī)鍵盤(pán)接口程序設(shè)計(jì)   26:?jiǎn)纹瑱C(jī)矩陣式鍵盤(pán)接口技術(shù)及   27:關(guān)于單片機(jī)的一些基本概念   28:實(shí)際案例實(shí)踐——單片機(jī)音樂(lè)程序設(shè)計(jì)   繼《單片機(jī)學(xué)習(xí)知識(shí)點(diǎn)全攻略》得到廣大讀者好評(píng),根據(jù)有網(wǎng)友提出美中不足的是所用單片機(jī)編程語(yǔ)言為匯編,基于此,電子發(fā)燒友網(wǎng)再接再厲再次為讀者誠(chéng)摯奉上非常詳盡的《單片機(jī)C語(yǔ)言知識(shí)點(diǎn)全攻略》系列單片機(jī)C語(yǔ)言學(xué)習(xí)教程,本教程共分為四部分,主要知識(shí)點(diǎn)如下所示。   第一部分知識(shí)點(diǎn):   第一課 建立你的第一個(gè)KeilC51項(xiàng)目   第二課 C51HEX文件的生成和單片機(jī)   第三課 C51數(shù)據(jù)類(lèi)型   第四課 C51常量   第二部分知識(shí)點(diǎn):   第五課 C51變量   第六課 C51運(yùn)算符和表達(dá)式   第七課 運(yùn)算符和表達(dá)式(關(guān)系運(yùn)算符)   第八課 運(yùn)算符和表達(dá)式(位運(yùn)算符)   第九課 C51運(yùn)算符和表達(dá)式(指針和地址運(yùn)算符)   第三部分知識(shí)點(diǎn):   第十課 C51表達(dá)式語(yǔ)句及仿真器   第十一課 C51復(fù)合語(yǔ)句和條件語(yǔ)句   第十二課 C51開(kāi)關(guān)分支語(yǔ)句   第十三課 C51循環(huán)語(yǔ)句   第十四課 C51函數(shù)   第四部分知識(shí)點(diǎn):   第十五課 C51數(shù)組的使用   第十六課 C51指針的使用   第十七課 C51結(jié)構(gòu)、聯(lián)合和枚舉的使用   附錄(運(yùn)算符優(yōu)先級(jí)和結(jié)合性等)  

    標(biāo)簽: C51 單片機(jī) C語(yǔ)言 創(chuàng)新

    上傳時(shí)間: 2013-11-03

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  • 文字轉(zhuǎn)發(fā)音單片處理器WTS701的原理及應(yīng)用

    WTS701是華邦公司推出的內(nèi)建喇叭驅(qū)動(dòng)功能的“文字轉(zhuǎn)發(fā)音”單芯片集成電路。該芯片將連續(xù)運(yùn)算法與華邦專(zhuān)有的多層次儲(chǔ)存技術(shù)相結(jié)合,從而實(shí)現(xiàn)了真正將“文字轉(zhuǎn)發(fā)音”的完整功能。文中介紹了該芯片的原理及典型應(yīng)用,給出了Cygnal F120 MPU與WTS701 的接口電路,并根據(jù)相應(yīng)的芯片指令給出了其控制軟件的代碼程序。 Abstract:  WTS701 is really a single chip on “text-to-speech” produced by Winbond company building-in algorithm with the company's patented multi-level storageMLS technology熏 different from other chips that “text-to-speech” on the market at present. The principle and typical application of this chip are introduced in this article the interface circuit of Cygnal F120 MPU and WTS701 is presented. The corresponding? control software is provided.

    標(biāo)簽: WTS 701 發(fā)音 單片處理

    上傳時(shí)間: 2013-10-08

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