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突發(fā)(fā)式光收發(fā)(fā)一體模塊

  • 電子元器件系列知識(shí)—IGBT

    一、IGBT 驅(qū)動(dòng)1 驅(qū)動(dòng)電壓的選擇IGBT 模塊GE 間驅(qū)動(dòng)電壓可由不同地驅(qū)動(dòng)電路產(chǎn)生。典型的驅(qū)動(dòng)電路如圖1 所示。圖1 IGBT 驅(qū)動(dòng)電路示意圖Q1,Q2 為驅(qū)動(dòng)功率推挽放大,通過(guò)光耦隔離后的信號(hào)需通過(guò)Q1,Q2 推挽放大。選擇Q1,Q2 其耐壓需大于50V 。選擇驅(qū)動(dòng)電路時(shí),需考慮幾個(gè)因素。由于IGBT 輸入電容較MOSFET 大,因此IGBT 關(guān)斷時(shí),最好加一個(gè)負(fù)偏電壓,且負(fù)偏電壓比MOSFET 大, IGBT 負(fù)偏電壓最好在-5V~-10V 之內(nèi);開(kāi)通時(shí),驅(qū)動(dòng)電壓最佳值為15V 10% ,15V 的驅(qū)動(dòng)電壓足夠使IGBT 處于充分飽和,這時(shí)通態(tài)壓降也比較低,同時(shí)又能有效地限制短路電流值和因此產(chǎn)生的應(yīng)力。若驅(qū)動(dòng)電壓低于12V ,則IGBT 通態(tài)損耗較大, IGBT 處于欠壓驅(qū)動(dòng)狀態(tài);若 VGE >20V ,則難以實(shí)現(xiàn)電流的過(guò)流、短路保護(hù),影響 IGBT 可靠工作。2 柵極驅(qū)動(dòng)功率的計(jì)算由于IGBT 是電壓驅(qū)動(dòng)型器件,需要的驅(qū)動(dòng)功率值比較小,一般情況下可以不考慮驅(qū)動(dòng)功率問(wèn)題。但對(duì)于大功率IGBT ,或要求并聯(lián)運(yùn)行的IGBT 則需要考慮驅(qū)動(dòng)功率。IGBT 柵極驅(qū)動(dòng)功率受到驅(qū)動(dòng)電壓即開(kāi)通VGE( ON )和關(guān)斷 VGE( off ) 電壓,柵極總電荷 QG 和開(kāi)關(guān) f 的影響。柵極驅(qū)動(dòng)電源的平均功率 PAV 計(jì)算公式為:PAV =(VGE(ON ) +VGE( off ) )* QG *f對(duì)一般情況 VGE( ON ) =15V,VGE( off ) =10V,則 PAV 簡(jiǎn)化為: PAV =25* QG *f。f 為 IGBT 開(kāi)關(guān)頻率。柵極峰值電流 I GP 為:

    標(biāo)簽: 電子元器件 igbt

    上傳時(shí)間: 2022-06-21

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  • [AN225301]使用Excelon LP SPI F-RAM低功耗模式進(jìn)行設(shè)計(jì)

    [AN225301]使用Excelon LP SPI F-RAM低功耗模式進(jìn)行設(shè)計(jì)鐵電隨機(jī)存儲(chǔ)器(F-RAM),相對(duì)于其它類型的半導(dǎo)體技術(shù)而言,鐵電隨機(jī)存儲(chǔ)器(F-RAM)具有一些獨(dú)一無(wú)二的特性。已經(jīng)確定的半導(dǎo)體存儲(chǔ)器可以分為兩類:易失性和非易失性。易失性存儲(chǔ)器包括靜態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器(SRAM)和動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器(DRAM)以及其他類型存儲(chǔ)器。RAM類型存儲(chǔ)器易于使用,高性能,但它們有著共同的弱點(diǎn):在掉電的情況下會(huì)失去所保存的數(shù)據(jù)。

    標(biāo)簽: 鐵電隨機(jī)存儲(chǔ)器 F-RAM

    上傳時(shí)間: 2022-06-25

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  • 2.4G 倒F 天線原理圖,親測(cè)成功

    倒F天線資料,方便大家學(xué)習(xí)與測(cè)試,親自測(cè)試成功在藍(lán)牙項(xiàng)目上距離可達(dá)10m以上

    標(biāo)簽: 天線 藍(lán)牙

    上傳時(shí)間: 2022-08-10

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  • VIP專區(qū)-單片機(jī)源代碼精選合集系列(70)

    eeworm.com VIP專區(qū) 單片機(jī)源碼系列 69資源包含以下內(nèi)容:1. 8051電子鐘設(shè)計(jì)論文.pdf2. 利用動(dòng)態(tài)密勒補(bǔ)償電路解決LDO的穩(wěn)定性問(wèn)題.pdf3. CASIO fx-5800P矩陣編程計(jì)算器.rar4. MCS-51單片機(jī)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器的擴(kuò)展.pdf5. keil使用筆記.pdf6. 高壓雙管反激變換器的設(shè)計(jì).pdf7. ULINK仿真器用戶使用手冊(cè).pdf8. UART測(cè)試程序-AT91SAM9260.rar9. MCS-51單片機(jī)的系統(tǒng)擴(kuò)展技術(shù).pdf10. 單片機(jī)設(shè)計(jì)助理2.4中文版.rar11. MODBUS主/從協(xié)議棧.pdf12. 單片機(jī)軟件濾波的幾種方法.pdf13. 80C51匯編指令集.pdf14. 89S51看門狗功能的使用方法.pdf15. 利用SPMC75本身的Flash做數(shù)據(jù)備份.rar16. KEIL RTX51實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)中文版.rar17. 利用TPM2定時(shí)器產(chǎn)生一通道語(yǔ)音信號(hào)輸出,語(yǔ)音數(shù)據(jù)為PCM格.rar18. 如何設(shè)置使SPMC75F2413A進(jìn)入節(jié)電模式.rar19. 采用UART做LIN總線的從節(jié)點(diǎn)應(yīng)用.rar20. 采用UART做LIN總線的主節(jié)點(diǎn)應(yīng)用.rar21. 用TPM2產(chǎn)生PWM和作脈沖寬度、周期測(cè)量.rar22. SPMC75F2413A單片機(jī)載保護(hù)輸入的使用.rar23. 用NTC熱敏電阻做溫度采集.rar24. SPMC75F2413A在三相交流感應(yīng)電機(jī)的開(kāi)環(huán)V/F控制的.rar25. lpc2210開(kāi)發(fā)板電路圖.pdf26. SPI接口讀寫串行EEPROM.rar27. SPMC65系列單片機(jī)編程指南(中文版).rar28. 陽(yáng)初S3C2440開(kāi)發(fā)板使用手冊(cè).pdf29. 用GPIO做步進(jìn)電機(jī)控制.rar30. 微機(jī)電源智能化逆變系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和應(yīng)用.pdf31. S3C2440應(yīng)用電路圖.pdf32. 用MCP定時(shí)器控制步進(jìn)電機(jī).rar33. 基于LabVIEW和單片機(jī)的空調(diào)溫度場(chǎng)測(cè)量系統(tǒng)的研究.pdf34. ATMEL-isp下載線電路.pdf35. MCP定時(shí)器產(chǎn)生中心對(duì)稱PWM輸出.rar36. Designing Boards with Atmel AT.pdf37. Microchip ZigBee協(xié)議棧.pdf38. MCP定時(shí)器產(chǎn)生邊沿PWM輸出.rar39. 時(shí)鐘和低功耗模式.pdf40. 基于AT89C2051單片機(jī)的數(shù)字電容表設(shè)計(jì).rar41. MCP定時(shí)器的死區(qū)插入.rar42. 數(shù)字I/O介紹.rar43. at89c2051 高性能CMOS 8位單片機(jī).pdf44. SPMC75F2413A單片機(jī)采用調(diào)試PWM方式產(chǎn)生正弦波.rar45. 用JLINK V6調(diào)試STM32的教程.pdf46. Proteus6.9和Keil聯(lián)調(diào)方法及破解文件下載.rar47. 《微機(jī)原理及應(yīng)用》課程教程 (word文檔).rar48. 800A全自動(dòng)STC單片機(jī)實(shí)驗(yàn)開(kāi)發(fā)板軟硬件說(shuō)明.pdf49. AT89C51單片機(jī)溫度控制系統(tǒng).pdf50. Keil uVision3下載 (破解版帶注冊(cè)機(jī)+中文版).rar51. 單片機(jī)指令周期.pdf52. 單片機(jī)在指紋保險(xiǎn)柜中的應(yīng)用.pdf53. 基于89C2051單片機(jī)的熱表通訊模塊的開(kāi)發(fā).pdf54. 基于uPSD3200 的人機(jī)對(duì)話設(shè)計(jì).pdf55. 太陽(yáng)能LED 路燈控制器的設(shè)計(jì).pdf56. 基于單片機(jī)的步進(jìn)電機(jī)開(kāi)環(huán)控制系統(tǒng).pdf57. 電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速精密測(cè)量系統(tǒng).pdf58. 基于單片機(jī)的除塵控制器的設(shè)計(jì).pdf59. 一種實(shí)用的單片機(jī)雙CPU設(shè)計(jì)方案及其應(yīng)用.pdf60. 一種8位單片機(jī)中ALU的改進(jìn)設(shè)計(jì).pdf61. SPCE061A單片機(jī)硬件結(jié)構(gòu).pdf62. 基于89S51單片機(jī)的微型熱敏打印機(jī)軟件設(shè)計(jì).pdf63. 基于P89C51RA的智能廣播系統(tǒng)控制器.pdf64. 單片機(jī)圖像采集與網(wǎng)絡(luò)傳輸.pdf65. PIC16F84單片機(jī)的內(nèi)部硬件資源.pdf66. 單片機(jī)在溫度控制中的應(yīng)用.pdf67. Sunplus SPCE061A 微控制器.ppt68. 基于單片機(jī)的LED漢字顯示屏設(shè)計(jì)與制作.doc69. 51單片機(jī)設(shè)置軟件工具.rar70. plc設(shè)計(jì)編程軟件.rar71. 基于單片機(jī)的恒溫式自動(dòng)量熱儀設(shè)計(jì).pdf72. 基于單片機(jī)的現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列的配置.pdf73. 單片機(jī)89C51在直流調(diào)速控制系統(tǒng)中的應(yīng)用.pdf74. Keil的調(diào)試命令、在線匯編與斷點(diǎn)設(shè)置.rar75. 正弦信號(hào)發(fā)生器的設(shè)計(jì)與制作.doc76. 基于MCGS的凌陽(yáng)單片機(jī)驅(qū)動(dòng)程序的設(shè)計(jì).pdf77. Keil工程文件的建立、設(shè)置與目標(biāo)文件的獲得.rar78. 51單片機(jī)動(dòng)態(tài)LED顯示電路編程實(shí)例.doc79. 基于PIC單片機(jī)的以太網(wǎng)數(shù)據(jù)采集與控制電路設(shè)計(jì).pdf80. 無(wú)傳感器BLDCM位置檢測(cè)的一種單片機(jī)軟件實(shí)現(xiàn)方法.pdf81. 一種基于單片機(jī)的燈光調(diào)光控制系統(tǒng)開(kāi)發(fā).pdf82. 基于MSP430單片機(jī)的無(wú)線表決系統(tǒng)設(shè)計(jì).pdf83. 一種便攜式遠(yuǎn)距離熱量計(jì)查表器系統(tǒng)設(shè)計(jì).pdf84. 基于新型單片機(jī)的無(wú)刷直流電機(jī)控制系統(tǒng).pdf85. 狀態(tài)機(jī)設(shè)計(jì).pdf86. 基于單片機(jī)的渦卷式空壓機(jī)電控系統(tǒng)設(shè)計(jì).pdf87. 基于Keil的入門實(shí)例教程.rar88. 可編程自動(dòng)控制控制跑馬燈.pdf89. 基于單片機(jī)的開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)設(shè)計(jì).pdf90. 其于Keil的實(shí)驗(yàn)仿真板的使用.rar91. 如何使用高級(jí)觸發(fā)測(cè)量程序跑飛.pdf92. 用單片機(jī)設(shè)計(jì)的恒溫式自動(dòng)量熱儀.pdf93. Keil的輔助工具和部份高級(jí)技巧.rar94. 完整單板EMC設(shè)計(jì)(中英翻譯文章).rar95. Keil程序調(diào)試窗口.rar96. 用PIC16C73 單片機(jī)實(shí)現(xiàn)十二位A/D轉(zhuǎn)換器.pdf97. 深入淺出AVR單片機(jī)--從ATMega48/88/168開(kāi)始.rar98. 基于單片機(jī)的蓄電池溫度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng).pdf99. 51系列單片機(jī)模擬軟件(漢化中文版下載).zip100. 基于MSP430的微功耗體外臨時(shí)心臟起搏器的設(shè)計(jì).pdf

    標(biāo)簽: 數(shù)字邏輯 基礎(chǔ)教程

    上傳時(shí)間: 2013-04-15

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  • 電子式互感器的關(guān)鍵技術(shù)及其相關(guān)理論研究.rar

    電子式互感器與傳統(tǒng)電磁式互感器相比,在帶寬、絕緣和成本等方面具有優(yōu)勢(shì),因而代表了高電壓等級(jí)電力系統(tǒng)中電流和電壓測(cè)量的一種極具吸引力的發(fā)展方向。隨著信息技術(shù)的發(fā)展和電力市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的形成,電子式互感器成為人們研究的熱點(diǎn);越來(lái)越多的新技術(shù)被引入到電子式互感器設(shè)計(jì)中,以提高其工作可靠性,降低運(yùn)行總成本,減小對(duì)生態(tài)環(huán)境的壓力。本文圍繞電子式互感器實(shí)用化中的關(guān)鍵技術(shù)而展開(kāi)理論與實(shí)驗(yàn)研究,具體包括新型傳感器、雙傳感器的數(shù)據(jù)融合算法、數(shù)字接口、組合式電源、低功耗技術(shù)和自監(jiān)測(cè)功能的實(shí)現(xiàn)等。 目前電子式電流互感器(ECT)大多數(shù)采用單傳感器開(kāi)環(huán)結(jié)構(gòu),對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)的精度和可靠性的要求都很高,嚴(yán)重制約了ECT整體性能的提高,影響其實(shí)用化。本文介紹了新型傳感器~鐵心線圈式低功率電流傳感器(LPET)和印刷電路板(PCB)空心線圈及其數(shù)字積分器,在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)了一種基于LPCT和PCB空心線圈的組合結(jié)構(gòu)的新型電流傳感器。該結(jié)構(gòu)具有并聯(lián)的特點(diǎn),結(jié)合了這兩種互感器的優(yōu)點(diǎn),采用數(shù)據(jù)融合算法來(lái)處理兩路信號(hào),實(shí)現(xiàn)高精度測(cè)量和提高系統(tǒng)可靠性,并探索出辨別LPET飽和的新方法。試驗(yàn)和仿真結(jié)果表明,這種新型電流傳感器可以覆蓋較大的電流測(cè)量范圍,達(dá)到IEC 60044-8標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于測(cè)量(幅值誤差)、保護(hù)(復(fù)合誤差)和暫態(tài)響應(yīng)(峰值)的準(zhǔn)確度要求,能夠作為多用途電流傳感器使用。 在電子式電壓互感器方面,基于精密電阻分壓器的新型傳感器在原理、結(jié)構(gòu)和輸出信號(hào)等方面與傳統(tǒng)的電壓互感器有很大不同,本文設(shè)計(jì)了一種可替代10kV電磁式電壓互感器的精密電阻分壓器。通過(guò)試驗(yàn)研究與計(jì)算分析,得出其性能主要受電阻特性和雜散電容的影響,并給出了減小其誤差的方法。測(cè)試結(jié)果表明,設(shè)計(jì)的10kV精密電阻分壓器的準(zhǔn)確度滿足IEC 60044-7標(biāo)準(zhǔn)要求,可達(dá)0.2級(jí)。 電子式互感器的關(guān)鍵技術(shù)之一是內(nèi)部的數(shù)字化以及其標(biāo)準(zhǔn)化接口,本文以10kV組合型電子式互感器為對(duì)象設(shè)計(jì)了一種實(shí)用化的數(shù)字系統(tǒng)。以精密電阻分壓器作為電壓傳感器,電流傳感器則采用基于數(shù)據(jù)融合算法的LPCT和PCB空心線圈的組合結(jié)構(gòu)。本文首先解決了互感器間的同步與傳感器間的內(nèi)部同步問(wèn)題,進(jìn)而依照IEC61850-9-1標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)了組合型電子式互感器的100M以太網(wǎng)接口。 電子式電流互感器在高電壓等級(jí)的應(yīng)用研究中,ECT高壓側(cè)的電源問(wèn)題是關(guān)鍵技術(shù)之一。論文首先分析了兩種電源方案:取電CT電源和激光電源。取電CT電源通過(guò)一個(gè)特制的電流互感器(取電CT),直接從高壓側(cè)母線電流中獲取電能。在取電CT和整流橋之間設(shè)計(jì)一個(gè)串聯(lián)電感,大大降低了施加在整流橋上的的感應(yīng)電壓并限制了取電CT的輸出電流,起到了穩(wěn)定電壓和保護(hù)后續(xù)電路的作用。激光電源方案以先進(jìn)的光電轉(zhuǎn)換器、半導(dǎo)體激光二極管和光纖為基礎(chǔ),單獨(dú)一根上行光纖同時(shí)完成供能和控制信號(hào)的傳輸,在不影響光供能穩(wěn)定性的情況下,數(shù)據(jù)通信完成在短暫的供能間隔中。在高電位端控制信號(hào)通過(guò)在能量變換電路中增加一個(gè)比較器電路被提取出來(lái)。本文還提出了一種將兩種供能方式結(jié)合使用的組合電源,并設(shè)計(jì)了這兩種電源之間的切換方法,解決了取電CT電源的死區(qū)問(wèn)題,延長(zhǎng)了激光器的使用壽命。作為綜合應(yīng)用實(shí)例,設(shè)計(jì)并完成了以LPCT為傳感器、由組合電源供能、采用低功耗技術(shù)的高壓電子式電流互感器。互感器高壓側(cè)的一次轉(zhuǎn)換器能夠提供兩路傳感器數(shù)據(jù)通道,并且具有溫度補(bǔ)償和采集通道的自校正功能,在更寬溫度、更大電流范圍內(nèi)保證了極高的測(cè)量精度:互感器低電位端的二次轉(zhuǎn)換器具有數(shù)字和模擬接口,可以接收數(shù)據(jù)并發(fā)送命令來(lái)控制一次轉(zhuǎn)換器,包括同步和校正命令在內(nèi)的數(shù)據(jù)信號(hào)可以通過(guò)同一根供能光纖傳送到一次轉(zhuǎn)換器。該互感器具有在線監(jiān)測(cè)功能,這種預(yù)防性維護(hù)和自檢測(cè)功能夠提示維護(hù)或提出警告,提高了可靠性。系統(tǒng)測(cè)試表明:具有低功耗光纖發(fā)射驅(qū)動(dòng)電路的一次轉(zhuǎn)換器平均功耗在40mw以下:上行光纖中通信波特率可以達(dá)到200kb/s,下行光纖中更是高達(dá)2Mb/s;系統(tǒng)準(zhǔn)確度同時(shí)滿足IEC6044-8標(biāo)準(zhǔn)對(duì)0.2S級(jí)測(cè)量和5TPE級(jí)保護(hù)電子式互感器的要求。

    標(biāo)簽: 電子式互感器 關(guān)鍵技術(shù)

    上傳時(shí)間: 2013-06-09

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  • 電子式電流互感器的組合式電源系統(tǒng).rar

    電流互感器是電力系統(tǒng)中最重要的高壓設(shè)備之一。它被廣泛應(yīng)用于繼電保護(hù)、系統(tǒng)監(jiān)測(cè)、電力系統(tǒng)分析之中,關(guān)系到電力系統(tǒng)的安全性與可靠性。隨著電力系統(tǒng)向高電壓、大容量和數(shù)字化方向的發(fā)展,傳統(tǒng)的電磁式電流互感器很難滿足電力系統(tǒng)發(fā)展的進(jìn)一步要求。因此,研究基于計(jì)算機(jī)技術(shù)、現(xiàn)代通信技術(shù)及數(shù)字處理技術(shù)的以電子式電流互感器(ECT)為代表的、新型的高精度電流互感器成了大勢(shì)所趨。在電子式電流互感器的應(yīng)用研究中,ECT高壓側(cè)的電源問(wèn)題是關(guān)鍵技術(shù)之一。 本文對(duì)國(guó)內(nèi)外電子式電流互感器發(fā)展的現(xiàn)狀進(jìn)行了描述,并對(duì)已有的電子式電流互感器的高壓側(cè)供能方式進(jìn)行了總結(jié)。論文根據(jù)本課題組所研究的電子式電流互感器的特點(diǎn),對(duì)電子式電流互感器的高壓側(cè)供能系統(tǒng)的設(shè)計(jì)進(jìn)行了研究,提出一種將兩種供能方式結(jié)合使用的組合電源,并設(shè)計(jì)了這兩種電源之間的切換方法。 本文首先設(shè)計(jì)了一種應(yīng)用于高壓電子式電流互感器的數(shù)字化激光電源,包括大功率激光器的驅(qū)動(dòng)電路、基于16位低功耗單片機(jī)MSP430的過(guò)流保護(hù)電路和恒溫控制電路、輸入電路、顯示電路、以及高壓側(cè)變換電路。其供能部分由低電位側(cè)的大功率激光光源產(chǎn)生激光輸出,經(jīng)光纖將激光能量傳輸?shù)竭_(dá)高電位側(cè)的光電池,再由光電池進(jìn)行光功率到電功率的光電變換后,形成滿足光電電流互感器傳感頭部分所需的電壓輸出。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該電源可以提供穩(wěn)定的6V電壓,其功率不少于300mW。 本文又設(shè)計(jì)了了一種應(yīng)用于高壓側(cè)電子裝置中的CT電源方案:通過(guò)一個(gè)特制的電流互感器(CT),直接從高壓側(cè)一次母線電流獲取電能,憑借在CT和整流橋之間串聯(lián)的一個(gè)電感,大大降低了施加在整流橋上的的感應(yīng)電壓并限制了CT的輸出電流,起到了穩(wěn)定電壓和保護(hù)后續(xù)電路的作用。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該電源能輸出穩(wěn)定的5V直流電壓,紋波不超過(guò)25mV。 最后,本文提出了一種將兩種供能方式結(jié)合使用的組合電源,并設(shè)計(jì)了這兩種電源之間的切換方法,解決了取電CT電源的死區(qū)問(wèn)題,延長(zhǎng)了激光器的使用壽命。

    標(biāo)簽: 電子式 電流互感器 組合式

    上傳時(shí)間: 2013-06-05

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  • 離心機(jī)用異步電動(dòng)機(jī)直接轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng).rar

    目前離心機(jī)的變頻控制,采用的多是通用變頻器,沒(méi)有自主開(kāi)發(fā)的離心機(jī)專用的交流調(diào)速控制器。同時(shí),在控制方法上采用的主要還是V/F控制以及矢量控制,而效率更高,性能更好的直接轉(zhuǎn)矩控制方法則還沒(méi)有得到廣泛的應(yīng)用。直接轉(zhuǎn)矩控制技術(shù),用空間矢量的分析方法,直接在定子坐標(biāo)系下計(jì)算與控制交流電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)矩,采用定子磁場(chǎng)定向,借助于離散的兩點(diǎn)式調(diào)節(jié)(Bang-Bang控制)產(chǎn)生PWM信號(hào),直接對(duì)逆變器的開(kāi)關(guān)狀態(tài)進(jìn)行最佳控制,獲得轉(zhuǎn)矩的高動(dòng)態(tài)性能。直接轉(zhuǎn)矩控制,控制結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、控制手段直接、信號(hào)處理的物理概念明確、轉(zhuǎn)矩響應(yīng)迅速,限制在一拍內(nèi),是一種具有高動(dòng)態(tài)響應(yīng)的交流調(diào)速系統(tǒng)。本文通過(guò)對(duì)直接轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)原理的分析、軟硬件的設(shè)計(jì)制作、系統(tǒng)的調(diào)試試驗(yàn),得到以下結(jié)論: ⑴直接轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng),控制手段直接、信號(hào)處理的物理概念明確、轉(zhuǎn)矩動(dòng)態(tài)響應(yīng)迅速; ⑵直接轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)中,低速階段轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)明顯,通過(guò)采用異步電動(dòng)機(jī)適應(yīng)全速的U-I模型,以及扇區(qū)細(xì)化等,可以有效減小轉(zhuǎn)矩脈動(dòng);由于轉(zhuǎn)矩和磁鏈采用離散的兩點(diǎn)式調(diào)節(jié),即使在高速運(yùn)行階段轉(zhuǎn)矩也有輕微的脈動(dòng),通過(guò)細(xì)分磁鏈扇區(qū),采用空間矢量脈寬調(diào)制技術(shù)可以有效減小脈動(dòng),提高系統(tǒng)控制性能; ⑶直接轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)中,檢測(cè)環(huán)節(jié)及其重要,特別是電壓、電流的檢測(cè)。無(wú)論采用哪種電機(jī)模型,電壓和電流都是最主要的參數(shù),準(zhǔn)確的電壓、電流檢測(cè)能夠增加電機(jī)模型的正確性,為控制提供基本的保障; ⑷直接轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)中,對(duì)電機(jī)參數(shù)的要求簡(jiǎn)單,只需要知道電動(dòng)機(jī)定子電阻,因此直接轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)的魯棒性強(qiáng),易于移植。

    標(biāo)簽: 離心機(jī) 異步電動(dòng)機(jī) 直接轉(zhuǎn)矩

    上傳時(shí)間: 2013-04-24

    上傳用戶:weddps

  • MEMS傳感器弱信號(hào)檢測(cè)電路及集成設(shè)計(jì).rar

    高精度慣性加速度計(jì)能夠?qū)崿F(xiàn)實(shí)時(shí)位移檢測(cè),在當(dāng)今民用和軍用系統(tǒng)如汽車電子、工業(yè)控制、消費(fèi)電子、衛(wèi)星火箭和導(dǎo)彈等中間具有廣泛的需求。在高精度慣性加速度計(jì)中,特別需要穩(wěn)定的低噪聲高靈敏度接口電路。事實(shí)上,隨著傳感器性能的不斷提高,接口電路將成為限制整個(gè)系統(tǒng)的主要因素。 本論文在分析差動(dòng)電容式傳感器工作原理的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)了針對(duì)電容式加速度計(jì)的全差分開(kāi)環(huán)低噪聲接口電路。前端電路檢測(cè)傳感器電容的變化,通過(guò)積分放大,產(chǎn)生正比于電容波動(dòng)的電壓信號(hào)。 本論文采用開(kāi)關(guān)電容電路結(jié)構(gòu),使得對(duì)寄生不敏感,信號(hào)靈敏度高,容易與傳感器單片集成。為了得到微重力加速度性能,設(shè)計(jì)電容式位移傳感接口電路時(shí),重點(diǎn)研究了噪聲問(wèn)題和系統(tǒng)建模問(wèn)題。仔細(xì)分析了開(kāi)環(huán)傳感器中的不同噪聲源,并對(duì)其中的一些進(jìn)行了仿真驗(yàn)證。建立了接口電路寄生電容和寄生電阻模型。 為了更好的提高分辨率,降低噪聲的影響如放大器失調(diào)、1/f噪聲、電荷注入、時(shí)鐘饋通和KT/C噪聲,本論文采用了相關(guān)雙采樣技術(shù)(CDS)。為了限制接口電路噪聲特別是熱噪聲,著重設(shè)計(jì)考慮了前置低噪聲放大器的設(shè)計(jì)及優(yōu)化。由于時(shí)鐘一直導(dǎo)通,特別設(shè)計(jì)了低功耗弛豫振蕩器,振蕩頻率為1.5M。為了減小傳感器充電基準(zhǔn)電壓噪聲,采用兩級(jí)核心基準(zhǔn)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)了高精度基準(zhǔn),電源抑制比高達(dá)90dB。 TSMC 0.18μm工藝中的3.3V電壓和模型,本論文進(jìn)行了spectre仿真。 關(guān)鍵詞:MEMS;電容式加速度計(jì);接口電路;低噪聲放大器;開(kāi)環(huán)檢測(cè)

    標(biāo)簽: MEMS 傳感器 弱信號(hào)

    上傳時(shí)間: 2013-05-23

    上傳用戶:hphh

  • LED電源驅(qū)動(dòng)器測(cè)試解決方案

    發(fā)光二極體(Light Emitting Diode, LED)為半導(dǎo)體發(fā)光之固態(tài)光源。它成為具省電、輕巧、壽命長(zhǎng)、環(huán)保(不含汞)等優(yōu)點(diǎn)之新世代照明光源。目前LED已開(kāi)始應(yīng)用於液晶顯示

    標(biāo)簽: LED 電源 方案 驅(qū)動(dòng)器

    上傳時(shí)間: 2013-04-24

    上傳用戶:王慶才

  • 基于ARM的光纖光柵傳感網(wǎng)絡(luò)FP解調(diào)器的測(cè)試系統(tǒng)的研究

    光纖布拉格光柵(Fiber Bragg Grating)傳感器是近幾年光纖傳感技術(shù)領(lǐng)域的研究熱點(diǎn),光纖光柵傳感器可以工作在強(qiáng)電磁場(chǎng)、高溫有腐蝕性的以及有爆炸危險(xiǎn)性的惡劣環(huán)境中,且易于將多個(gè)光纖光柵串聯(lián)在一起構(gòu)成光纖光柵陣列,實(shí)現(xiàn)分布式傳感,這是其他傳感元件所不及的。 本文設(shè)計(jì)了光纖光柵傳感網(wǎng)絡(luò)可調(diào)諧法布里-珀羅(Fabry-Perot)腔解調(diào)測(cè)試系統(tǒng)。系統(tǒng)主要分光路和電路兩部分,在光路部分,研究了光纖光柵解調(diào)技術(shù),分析和比較了幾種常見(jiàn)的波長(zhǎng)解調(diào)方法,由于F-P腔調(diào)諧范圍寬,可以實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)測(cè)量,因此決定采用可調(diào)諧F.P腔法進(jìn)行信號(hào)解調(diào)。對(duì)可調(diào)諧 F-P腔解調(diào)法做了理論分析和研究,并通過(guò)Matlab仿真對(duì)影響F-P濾波效果的腔長(zhǎng)和反射率兩個(gè)參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì)。在電路部分,首先設(shè)計(jì)整形電路將光電探測(cè)器的輸出信號(hào)整形成矩形脈沖信號(hào),設(shè)計(jì)了計(jì)算中心波長(zhǎng)的方法,最后搭建了硬件電路來(lái)驗(yàn)證中心波長(zhǎng)的計(jì)算方法。硬件電路以 Philips公司的 LPC2214 為核心處理器。該硬件電路包括電源電路,復(fù)位電路,串口電路,JTAG 調(diào)試接口,數(shù)碼管顯示等。軟件方面,設(shè)計(jì)了相關(guān)的軟件程序和模擬信號(hào)源,最后利用模擬信號(hào)源作為該解調(diào)測(cè)試系統(tǒng)的信號(hào)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,得出實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)分析驗(yàn)證了該解調(diào)測(cè)試系統(tǒng)的可行性。

    標(biāo)簽: ARM 光纖光柵 傳感網(wǎng)絡(luò) 解調(diào)器

    上傳時(shí)間: 2013-05-26

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