亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频

蟲蟲首頁| 資源下載| 資源專輯| 精品軟件
登錄| 注冊

表達式

  • 電子式互感器數據采集系統的研究與設計.rar

    在電力系統容量日益擴大和電網電壓運行等級不斷提高的潮流下,傳統電磁式互感器在運行中暴露出越來越多的弊端,難以滿足電力系統向自動化、標準化和數字化的發展需求,電子式互感器取代傳統電磁式互感器已經成為一種必然的趨勢,并成為人們研究的熱點。本文圍繞電子式電流互感器高壓側數據采集系統進行了研究與設計。 Rogowski線圈是電流傳感元件,本文總紿了Rogowski線圈的基本原理,其中包括線圈的等效電路和相量圖,線圈的電磁參數計算。在理論研究的基礎上,結合實際設計一款高精度PCBRogowski線圈。電容分壓器是電壓傳感元件,文章中介紹了傳感器的原理、傳感器的模型結構,針對其自身結構缺陷和工作環境的電磁干擾,提出具有針對性的電磁兼容設計方法。 積分器的性能一直是影響Rogowski線圈電流傳感器的精度和穩定性的重要因素之一。模擬積分器具有結構簡單、響應速度快、輸入動態范圍大等優點;數字積分器具有性能穩定,精度高等優點。后者的優勢使其成為近年來Rogowski線圈電流互感器實用化研究的一個熱點問題。本文設計了一套數字積分器設計的方法,其中包括了積分算法的選擇,積分輸入采樣率和分辨率的確定,數字積分器的通用結構,積分初值的選擇方法等。 為了保證系統的運行穩定,文章中的系統只采用激光供電模式,降低數據采集系統的功耗就成了系統設計的一個重要環節。文章中介紹了一些實用的低功耗處理方法,分析了激光器的特性,光電池的特性和光電轉換器件的特性,并根據這些器件的特性,改進了數據發送激光器的驅動電路,大幅度降低了系統的功耗,保證了系統在較低供電功率條件下的正常運行。 論文最后對全文工作進行總結,提出進一步需要解決的問題。

    標簽: 電子式互感器 數據采集系統

    上傳時間: 2013-07-10

    上傳用戶:zsjzc

  • 電容式觸摸傳感器設計技巧.rar

    電容式觸摸傳感器設計技巧:針對電容式觸摸技術的一些知識原理說明與技術設計討論.

    標簽: 電容式 觸摸傳感器 設計技巧

    上傳時間: 2013-07-16

    上傳用戶:hainan_256

  • 基于ZIGBEE的嵌入式自動抄表系統的研究.rar

    近年來,近距離無線傳輸技術是發展最快、最引入注目的技術,而ZigBee恰恰是填補了低速率無線通信技術的空缺,與其他標準在應用上相得益彰。它專注于近距離傳輸,成本低、同時入門檻也低,雖然其出現較晚,但目前已經得到人們越來越多的關注,成為無線技術研究的一個新熱點。 本文在詳細分析了傳統的抄表方式和無線抄表系統的發展狀況以及相關的無線數據傳輸技術的基礎上,提出了基于ZigBee技術的無線抄表系統的方案。論文在研究ZigBee組網技術的基礎上,設計了基于ZigBee開發平臺的無線嵌入式抄表系統,編寫了相應的軟件,完成了相應的調試和分析,并進行了系統的可靠性、實時性和安全性等問題分析。為了減少系統由于節點路由而造成的功耗損耗過大的問題,本文在組網應用過程中采用Tree+AODVjr的路由算法,從而保持系統能夠保持較小功耗的情況下進行數據的多跳路由,同時以ARM S3C2410為核心實現了基站設計,實現小區電表數據的集中采集,并通過GPRS/GSM模塊實現基站和抄表中心的數據傳輸和實時控制,在此基礎上,對抄表系統軟件也進行了相應的設計。 通過單點對單點、星形網絡數據傳輸實驗,取得了相應的實驗數據,對于協議的特點、系統可靠性和功耗情況有了整體把握,為今后ZigBee技術的進一步研究和應用打下了堅實基礎。 實驗結果顯示,本文提出的方案切實可行,并且采用ZigBee技術具有節約資源、操作方便、可靠性高而且易于管理等特點,基站和系統利用較為成熟的GPRS/GSM網絡技術進行通訊,既滿足了實時性要求,又降低了成本。

    標簽: ZIGBEE 嵌入式 自動抄表系統

    上傳時間: 2013-06-27

    上傳用戶:kjgkadjg

  • 逆變式交流方波埋弧焊系統研究.rar

    本文介紹了埋弧焊的特點、發展過程、國內外的研究現狀;分析了軟開關逆變式主回路的優點、模擬電路控制系統和數字化控制系統的優缺點,指出數字化控制是逆變埋弧焊機控制的發展方向;對埋弧焊接工作原理和埋弧焊機控制系統進行分析,介紹了交流方波埋弧焊的優點;論述了變動送絲電弧控制系統的原理及影響因素,并且分析了變動送絲情況下焊接電弧的穩定性,為逆變式交流方波埋弧焊系統的設計提供了理論依據。 在分析傳統交流方波埋弧焊主回路的基礎上設計了主回路結構,對主回路中一次、二次逆變回路的軟開關工作方式進行分析并做了簡單仿真。IGBT是逆變電源的核心部件,文中論述了IGBT功率器件的選型和各種保護措施以保證系統的可靠工作。焊機工作發熱量很大,本文介紹了整機和關鍵器件的熱設計。 數字化控制方式是逆變埋弧焊機控制的發展方向,本文采用“MCU+DSP”的控制結構,對埋弧焊的整個焊接過程進行精確控制。文中詳細介紹了主控制板的設計思路和電源、電流與電壓反饋、控制芯片最小系統、通信與保護工作電路。焊機的工作中,各種干擾不可避免,對各種可能干擾分析的基礎上在硬件電路設計和PCB板的制作中采取了相應的抗干擾措施。軟件設計是焊接穩定進行的關鍵因素,文中介紹了控制系統中關鍵步驟的軟件設計思路和流程并在軟件的實現中采用抗干擾措施。 最后,對采用本控制系統的埋弧焊機進行初步實驗,結果表明本文所設計的埋弧焊機控制系統能夠滿足逆變埋弧自動焊的要求,具有電路簡單,控制精度高,抗干擾能力強、操作方便、工作穩定可靠等優點,提高了焊機的綜合性能及自動化程度。 本課題所設計的逆變式交流方波埋弧焊電源具有良好的輸出特性和控制性能,可滿足埋弧自動焊和手工焊的要求。采用交流方波的焊接波形、對焊接整個過程進行實時軟件控制,電弧穩定,焊接效果好。 關鍵詞:埋弧焊;交流方波;逆變;軟開關

    標簽: 逆變式 交流 方波

    上傳時間: 2013-06-08

    上傳用戶:mingaili888

  • 能饋式交流電子模擬負載的研究.rar

    隨著電力電子技術的發展,各類電力電子裝置應運而生,這些產品在出廠前需要根據不同的需要進行相應的測試和校驗。傳統的負載測試存在著能耗大、靈活性差等諸多缺點,已經越來越不能滿足各種測試場合的要求,特別是一些要求用動態變化的負載、非線性負載、具有負阻特性的負載以及有源負載等測試場合。因此針對這一問題,本文利用電力電子技術結合計算機技術、控制技術等設計了一種通用的交流電子負載模擬裝置,以滿足各種測試場合的要求。 @@ 交流電子負載是一種可以模擬真實負載的電力電子裝置,它不但可以模擬傳統的線性負載,也可以模擬各種非線性負載、有源負載等其他形式的負載。目前國內外對電子負載的研究還不成熟,有些是使交流電源按照一定的功率放電,但是輸出電流卻與真實負載測試下的電流有較大的差別;而有些雖然能夠準確控制電源的放電電流取得和真實負載一樣的效果,但試驗電能完全被消耗掉,造成很大的浪費。本文研究的新型交流電子負載克服了以上電子負載方案的缺點,可以滿足各種試驗場合的測試需求,能夠在很大程度上減少能量浪費,豐富試驗樣式且節約試驗成本。 @@ 本文分析了能饋式交流電子負載的模擬原理,確定了采用中間直流環節的交-直-交主電路結構,其一端接待測交流電源,另一端接低壓交流電網。前級負載模擬環節和后級能量回饋環節均采用可四象限運行的電壓型PWM(Pulse Width Modulation)變換器。負載模擬環節直接與待測電源連接,采用電流滯環瞬時值比較方式,使電源輸出的實際電流信號準確、快速的跟蹤其指令電流信號值,使得電子負載對待測電源呈現設定的負載形式,完成電子負載的模擬功能;能量回饋環節與電網連接,通過控制輸出電流與電網電壓同頻、同相位,實現試驗電能的單位功率因數回饋電網的目的,變換器的控制采用常規的雙閉環控制方式,電流內環控制實際電流跟蹤指令值的變化,電壓外環通過控制輸出電流的大小使直流側母線電壓穩定為設定指令值。 @@ 電子負載系統在負載模擬部分通過人機接口設定具體負載形式和負載屬性,為了更加準確快速的得到電流指令信號值,文中采用更加直接的數值計算方 法,由數字信號處理器實時計算出該給定負載模式下的指令電流值。使用交流小信號分析法得到了系統的頻域方塊圖,并對主電路元件參數以及調節器進行了優化設計。針對大功率開關管開關頻率存在的限制,本文提出了幾種提高電流跟蹤精度的改進方法,取得了良好的效果。整個系統在PSIM平臺上進行了不同工作模式下的仿真,仿真結果表明方案切實可行。最后依據仿真方案設計基于TMS320F2812的控制系統和功率電路,使用PROTEL軟件進行了原理圖的繪制。@@關鍵詞:電子負載;能量回饋;電壓型變換器;滯環PWM電流控制;雙閉環;PWM整流器

    標簽: 能饋式 交流電子 模擬負載

    上傳時間: 2013-05-26

    上傳用戶:saharawalker

  • 三相橋式整流的功率因數校正技術的研究.rar

    隨著電力電子技術的發展,交流電源系統的電能質量問題受到越來越多的關注。傳統的整流環節廣泛采用二極管不控整流和晶閘管相控整流電路,向電網注入了大量的諧波及無功,造成了嚴重的污染。提高電網側功率因數以及降低輸入電流諧波成為一個研究熱點。功率因數校正技術是減小用電設備對電網造成的諧波污染,提高功率因數的一項有力措施。本文所做的主要工作包括以下幾部分: 1.分析了單位功率因數三相橋式整流的工作原理,這種整流拓撲從工作原理上可以分成兩部分:功率因數補償網絡和常規整流網絡。在此基礎上,為整流電路建立了精確的數學模型。 2.這種單位功率因數三相橋式整流的輸入電感是在額定負載下計算出的,當負載發生變化時,其功率因數會降低。針對這種情況,提出了一種新的控制方法。常規整流網絡向電網注入的諧波可以由功率因數補償網絡進行補償,所以輸入功率因數相應提高。負載消耗的有功由電網提供,補償網絡既不消耗有功也不提供任何有功。根據功率平衡理論,可以確定參考補償電流。雙向開關的導通和關斷由滯環電流控制確定。在這一方法的控制下,雙向開關工作在高頻下,因此輸入電感值相應降低。仿真和實驗結果都表明:新的控制方法下,負載變化時,輸入電流仍接近于正弦,功率因數接近1。 3.根據IEEE-519標準對諧波電流畸變率的要求,為單位功率因數三相橋式整流提出了另一種控制方法。該方法綜合考慮單次諧波電流畸變率、總諧波畸變率、功率因數、有功消耗等性能指標,并進行優化,推導出最優電流補償增益和相移。將三相負載電流通過具有最優電流補償增益和相移的電流補償濾波器,得到補償后期望的電網電流,驅動雙向開關導通和關斷。仿真和實驗都收到了滿意的效果,使這一整流橋可以工作在較寬的負載范圍內。 4.單位功率因數三相橋式整流中直流側電容電壓隨負載的波動而波動,為提高其動、靜態性能,將簡單自適應控制應用到了直流側電容電壓的控制中,并提出利用改進的二次型性能指標修改自適應參數的方法,可以在實現對參考模型跟蹤的同時又不使控制增量過大,與常規的PI型簡單自適應控制相比在適應律的計算中引入了控制量的增量和狀態誤差在k及k+1時刻的采樣值。利用該方法為直流側電壓設計了控制器,并進行了仿真與實驗研究,結果表明與PI型適應律相比,新的控制器能提高系統的動態響應性能,負載變化時系統的魯棒性更強。

    標簽: 三相橋式 整流 功率因數

    上傳時間: 2013-06-15

    上傳用戶:WS Rye

  • 級聯式流饋推挽DCDC變換器的研究.rar

    由于下一代微處理器的工作電壓越來越低,所需電流越來越大,現有的5V、12V輸入的電壓調節模塊(VRM)已經不能滿足它的要求了,因此把VRM的輸入母線電壓提高到48V是必然的趨勢。這樣做能夠減小輸入電流從而使得母線損耗減小,有利于效率提高,同時可以大大減小輸入濾波器體積。 本課題首先分析了VRM的發展現狀和常用拓撲,以及未來的發展趨勢,并在此基礎上介紹了級聯式流饋推挽DC/DC變換器的概念。接著,具體分析了Buck與推挽級聯式流饋DC/DC變換器、雙通道交錯并聯型Buck與推挽級聯式流饋DC/DC變換器的原理和工作過程。再接著,分別介紹了Buck與推挽級聯式流饋DC/DC變換器、雙通道交錯并聯型Buck與推挽級聯式流饋DC/DC變換器及其控制同路的建模和設計方法,并給出設計實例。最后,分別用這兩種拓撲結構制作了兩臺48V輸入、3.3V/10A輸出的樣機,并對兩者進行了一定的實驗比較研究,以驗證設計的有效性。

    標簽: DCDC 級聯 變換器

    上傳時間: 2013-07-29

    上傳用戶:gxrui1991

  • 基于DSP在線式UPS的研究.rar

    不間斷電源(UPS)是一種能提供優質電源并保證電源供應連續的電力電子裝置。它的應用范圍廣泛,在很多領域,UPS已經成了標準配置。采用數字信號處理器(DSP)實現UPS的數字化控制是當前許多UPS設計者關注的問題。DSP在UPS中的應用主要集中在兩個方面:一是將各種先進的控制方法用于逆變實時數字控制;二是利用DSP實現更準確更迅速的鎖相環控制。 本文分析了當前逆變控制的各種方案,針對逆變的擾動及諧波周期出現的特點,采用了重復控制來提高逆變輸出的穩態特性。因為重復控制具有一個周期延遲控制的特點,本文也采用了PID控制來改善逆變控制的動態性能。本文分析了目前重復控制的常用方案,在建立UPS逆變濾波電路數學模型的基礎上設計了新的重復控制和PID控制結合的方案。對重復控制與PID復合控制方案在MATLAB中作了仿真。仿真試驗證明了控制方案的有效性。 在硬件方面,設計了在線式UPS系統中DSP的接口電路,其中包括DSP供電電路,蓄電池電壓過低檢測電路,市電及輸出電壓過零檢測等電路。對DSP的資源進行了分配,充分利用了DSP的外設多和速度快的特點。 在軟件方面,設計了各部分的程序,其中包括主程序,軟件鎖相及正弦參考信號生成程序,輸出有效值控制程序以及各種相關的中斷及保護程序。 本文結合實際,搭建了實驗線路,給出了實驗線路的原理及各部分的實驗電路。該實驗電路可對逆變控制過程和鎖相環節進行控制實驗。 本文將PID控制與重復控制相結合,對逆變器輸出進行控制,驗證了重復控制與PID復合控制的有效性。本文還對UPS的DSP數字化控制作了研究,這些都對UPS技術的進步有積極的作用。

    標簽: DSP UPS

    上傳時間: 2013-05-17

    上傳用戶:t1213121

  • 基于MSP430單片機的數字電壓表的設計.rar

    基于M S P 430單片機的數字電壓表的設計設計電路圖

    標簽: MSP 430 單片機

    上傳時間: 2013-06-02

    上傳用戶:FFAN

  • 基于AT89C51單片機的數字電壓表的設計.rar

    基于AT89C51單片機的數字電壓表的設計

    標簽: 89C C51 AT

    上傳時間: 2013-07-10

    上傳用戶:liglechongchong

亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频
久久午夜电影| 国产精品五区| 欧美大片在线看| 国产精品网站在线观看| 91久久久在线| 麻豆国产精品va在线观看不卡| 欧美视频一区在线观看| 亚洲国产精品一区制服丝袜| 午夜久久久久久| 国产精品久久国产精品99gif| 亚洲乱码国产乱码精品精天堂| 久久婷婷人人澡人人喊人人爽| 国产婷婷色综合av蜜臀av| 亚洲一区中文| 国产情人综合久久777777| 亚洲午夜av在线| 国产精品高潮呻吟久久av黑人| 日韩一级二级三级| 欧美视频在线观看免费| 亚洲视频欧美视频| 国产精品入口夜色视频大尺度 | 一区二区亚洲精品| 亚洲欧美国产77777| 国产精品美女主播在线观看纯欲| 亚洲综合日韩| 黄色一区二区三区| 免费精品视频| 制服丝袜亚洲播放| 国产精品日韩一区| 久久精彩免费视频| 在线观看欧美亚洲| 免费在线成人| 亚洲视频一区二区免费在线观看| 国产精品二区影院| 久久久久国内| 欧美精品一区二区在线播放| 国产欧美一区二区精品性| 亚洲经典在线| 欧美吻胸吃奶大尺度电影| 中文日韩在线视频| 欧美成人综合| 亚洲精品久久视频| 国产精品黄视频| 久久久久久久网| 亚洲裸体在线观看| 国产精品yjizz| 免费成人av在线| 宅男噜噜噜66国产日韩在线观看| 国产精品夜夜夜| 欧美大片在线观看| 99视频在线观看一区三区| 久久免费午夜影院| 日韩网站免费观看| 国产日产欧美a一级在线| 亚洲一区二区三区精品动漫| 9色精品在线| 国产一区二区精品久久91| 欧美成人激情视频免费观看| 亚洲综合国产| 亚洲人成在线观看一区二区| 国产视频久久久久| 欧美日韩一区二区三区在线视频| 欧美主播一区二区三区美女 久久精品人| 国产精品三上| 欧美日韩日本视频| 嫩模写真一区二区三区三州| 欧美一级专区| 亚洲视频一二区| 日韩视频免费观看高清完整版| 国产真实精品久久二三区| 欧美婷婷六月丁香综合色| 美日韩精品免费观看视频| 欧美一区日韩一区| 亚洲女优在线| 亚洲午夜影视影院在线观看| 91久久国产综合久久91精品网站| 狠狠v欧美v日韩v亚洲ⅴ| 国产精品久久久久7777婷婷| 欧美va日韩va| 欧美不卡激情三级在线观看| 久久嫩草精品久久久精品| 一本色道久久综合亚洲精品不卡 | 亚洲深夜福利视频| 最新日韩在线视频| 亚洲电影免费观看高清完整版在线观看| 久久久久久亚洲精品中文字幕 | 久久精品视频在线| 99视频精品免费观看| 免费观看一级特黄欧美大片| 午夜精品999| 亚洲在线观看视频网站| 在线一区观看| 1024国产精品| 亚洲欧洲三级电影| 亚洲美女黄网| 99精品99| 亚洲一区二区网站| 午夜天堂精品久久久久| 亚洲欧美日韩一区二区在线 | 在线观看成人小视频| 一区二区在线视频| 亚洲国产欧美日韩| 99re6热只有精品免费观看| 亚洲午夜精品久久久久久浪潮 | 亚洲第一精品久久忘忧草社区| 国产午夜精品视频| 亚洲日本免费| 久久一区精品| 国产一区二区三区免费在线观看| 亚洲精品一区在线观看| 久久国产精品色婷婷| 欧美视频一区二区在线观看 | 久久久美女艺术照精彩视频福利播放| 欧美电影在线观看完整版| 国产性做久久久久久| 亚洲视频图片小说| 欧美日本高清| 亚洲国产婷婷| 久久综合狠狠综合久久综合88 | 午夜一级久久| 欧美日韩蜜桃| 日韩午夜免费视频| 欧美大片在线看免费观看| 国产亚洲欧美激情| 午夜在线视频观看日韩17c| 欧美另类人妖| 亚洲综合第一页| 欧美久久成人| 亚洲国产片色| 欧美成人激情视频| 亚洲欧洲在线一区| 欧美成人嫩草网站| 亚洲欧洲一区二区三区在线观看| 久久这里只有| 亚洲国产激情| 欧美精品久久99| 99re6这里只有精品| 欧美日韩一区二区三区在线视频| 亚洲精品久久视频| 国产精品一区在线观看| 亚洲网站在线观看| 国产精品va在线播放| 中文亚洲免费| 国产精品推荐精品| 久久国产日韩| 亚洲国产精品www| 欧美激情精品久久久久久久变态| 亚洲精品视频在线观看免费| 欧美日韩国产成人在线| 亚洲色在线视频| 国产日韩欧美另类| 老司机精品福利视频| 亚洲精品1区2区| 欧美日韩在线播放三区四区| 亚洲综合首页| 亚洲欧美国产日韩天堂区| 欧美手机在线视频| 欧美在线地址| 亚洲精美视频| 国产精品色婷婷| 久久成人国产精品| 在线看欧美日韩| 欧美日本簧片| 欧美一区二区三区日韩视频| 在线播放亚洲一区| 欧美日韩中文在线观看| 欧美有码在线视频| 亚洲麻豆一区| 国内精品久久久久久 | 亚洲国产精品va| 欧美日韩国产综合视频在线观看 | 好吊成人免视频| 欧美精品久久一区二区| 亚洲一区在线免费| 亚洲第一中文字幕| 国产精品人人做人人爽| 欧美+亚洲+精品+三区| 亚洲欧美激情一区二区| 亚洲高清三级视频| 国产午夜精品全部视频在线播放| 欧美成人精品福利| 久久精品国产77777蜜臀| 99国产麻豆精品| 一区二区三区在线免费视频| 欧美日韩伦理在线免费| 久久五月婷婷丁香社区| 欧美一区二区三区免费观看视频| 亚洲免费黄色| 亚洲国产精品久久人人爱蜜臀 | 亚洲高清资源| 国产日韩欧美自拍| 欧美视频日韩视频| 欧美高清视频在线播放| 久久久久久尹人网香蕉| 亚洲欧美精品suv| 夜色激情一区二区| 亚洲欧洲在线免费| 亚洲国产第一| 在线精品视频一区二区| 一区二区三区我不卡|