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

角度傳感器

  • 電源供應器analog電壓電流回受控制備PID功能並將運算結果透過SPI介面回傳另一顆單片機

    電源供應器analog電壓電流回受控制備PID功能並將運算結果透過SPI介面回傳另一顆單片機

    標簽: analog PID SPI 控制

    上傳時間: 2017-03-19

    上傳用戶:duoshen1989

  • 電源供應器設計利用鍵盤介面輸入電源電壓值以SPI界面傳至另一顆CPU做前端之運算結果傳回做LED顯示

    電源供應器設計利用鍵盤介面輸入電源電壓值以SPI界面傳至另一顆CPU做前端之運算結果傳回做LED顯示

    標簽: SPI CPU LED 鍵盤

    上傳時間: 2017-03-19

    上傳用戶:二驅蚊器

  • 主要是模擬8051電路板上LED顯示器.透過vb程式.經由RS232去傳送信號到電路板上.模擬出與VB介面顯示地動作相同

    主要是模擬8051電路板上LED顯示器.透過vb程式.經由RS232去傳送信號到電路板上.模擬出與VB介面顯示地動作相同

    標簽: 8051 232 LED

    上傳時間: 2017-04-05

    上傳用戶:jkhjkh1982

  • 用M16定時器控制舵機,實現兩個角度準確停止(可調)

    用M16定時器控制舵機,實現兩個角度準確停止(可調)

    標簽: M16 定時器 控制 舵機

    上傳時間: 2014-12-03

    上傳用戶:lifangyuan12

  • 安達VCD-1000無感矢量變頻器使用說明書

    安達VCD-1000無感矢量變頻器使用說明書,需要的可以拿去

    標簽: 變頻器

    上傳時間: 2015-06-21

    上傳用戶:利劍如風

  • 變壓器漏感對整流電路的影響-6頁.pdf

    電感器設計工具集-27冊-46.0M 變壓器漏感對整流電路的影響-6頁.pdf

    標簽: 變壓器 漏感 整流電路

    上傳時間: 2013-07-23

    上傳用戶:米卡

  • 隔離升壓全橋DCDC變換器拓撲理論和控制技術研究.rar

    隔離升壓DC-DC變換器在電動汽車、儲能系統、可再生能源發電以及超導儲能系統等領域有廣闊的應用前景。本文以隔離升壓全橋變換器(Isolated Boost Full Bridge Converter,簡稱IBFBC)為研究對象,針對隔離升壓型變換器的拓撲結構、起動問題、隔離變壓器漏感問題、軟開關問題和輸入電感磁復位問題等進行了系統深入的研究,解決了這一類拓撲所共有技術問題。 提出了隔離升壓DC-DC變換器拓撲族,分析比較了各種拓撲的特點,確定了以IBFBC為研究對象。對IBFBC進行了詳細的穩態分析和小信號建模分析,為其分析、設計和搭建實驗平臺提供了電路理論基礎。 理論上分析了IBFBC起動時存在電流沖擊的原因。提出了二種數字化軟起動方案,該方案對主電路進行了改造,利用DSP能靈活產生PWM波的特點采用了新的控制策略,成功實現了該系統的軟起動。 理論上分析了IBFBC隔離變壓器漏感引起功率開關管關斷電壓尖峰的原因,采用了有源箝位的方法,有效的解決電壓尖峰問題。提出了帶有源箝位IBFBC的九種PWM控制策略,提出了一種控制型軟PWM方法,在不增加主電路元器件的基礎上,通過控制PWM的發生方法,實現了有源箝位功率開關管和橋臂功率開關管的零電壓開通。 從理論上分析了IBFBC輸入電感磁復位問題。在正常停機時提出了一種數字化軟停止的方法,控制變換器由Boost工作狀態逐漸過渡到Buck工作狀態,讓輸入電感存儲的能量逐漸釋放掉,最后停止工作。對于故障保護停機,采用了繞組磁復位的方法,把輸入電感設計成反激式變換器形式,突然停機時,電感中存儲的能量通過反激式繞組釋放到輸出端,這樣保護了變換器不會損壞。 給出了主電路關鍵器件參數的設計方法,設計了以DSP-TMS320F2407為核心的數字控制單元,編寫了DSP控制程序和CPLD邏輯處理程序。研制了一臺輸出功率5KW,輸入電壓直流24V,輸出電壓直流300V的IBFBC,通過全面的性能實驗驗證了理論分析和仿真結果。 本文立足于IBFBC的關鍵技術要求,并充分考慮工程應用中的實際因素,進行了理論分析和實驗研究,為實際系統方案設計提供理論依據,并已經在實際應用中得到驗證。

    標簽: DCDC 隔離 升壓

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:lifevast

  • 鋼鐵企業用靜止無功補償器(SVC)的結構設計與參數研究.rar

    對供電系統進行適當的無功補償,可以穩定電網電壓,提高功率因數,提高設備利用率,減小網絡有功功率損耗,提高輸電能力,平衡三相功率,為系統提供電壓支撐,提高系統運行安全性。鋼鐵企業一直就是用電大戶,具有容量大、負荷沖擊大、起制動頻繁、快速性、工作連續性和自動化程度高等特點,存在功率因數低、電壓波動等問題。研究鋼鐵企業的無功補償,對企業提高供電可靠性,節能減排,降低損耗,提高用電設備效率,保證產品質量有著非常重要的意義。 本文選用目前工程上應用最為廣泛的動態補償裝置靜止無功功率補償器,即SVC對鋼鐵企業負荷進行無功補償。考察了軋鋼企業的負荷特點,對比了各種補償裝置的優缺點,在此基礎上提出了FC—TCR型SVC做為鋼鐵企業的無功補償裝置。 本文根據特定的現場參數,提出了FC—TCR型SVC裝置的設計框架,建立了潮流計算和SVC裝置的數學模型,給出了含有SVC補償裝置的電力系統潮流計算的計算方法,計算了SVC裝置的FC和TCR各支路參數,對一次設備進行選型,最后提出了一套完整的SVC系統設計方案。仿真結果表明,采用本方案的SVC系統有效提高了供電系統的功率因數,抑制了電壓波動,表明方案設計中的支路配置,參數設置和設備選型是合理的。 從基于瞬時無功功率理論的補償裝置觸發角度的算法出發,研究了SVC裝置動態補償的實現方法。本文還提出了動態補償SVC監控系統和晶閘管觸發系統的硬件實現。 為了驗證SVC系統設計的合理性,搭建了SVC的模擬試驗平臺,對一次系統,監控系統,光電觸發系統進行了聯合調試,調試結果達到了設計預期目標。

    標簽: SVC 無功補償 參數

    上傳時間: 2013-06-23

    上傳用戶:xiaohuanhuan

  • 分級變頻調壓軟起動器的設計與仿真研究.rar

    異步電動機的軟起動研究,是一項重要的研究課題。本文以分級變頻理論為基礎,利用數學分析的方法對分級變頻的子頻率系統進行了深入的研究,總結了各級子頻率系統的電壓相序情況以及最優的觸發角度。并且對傳統異步電動機軟起動器的主電路結構進行了改進,提出了從較低頻率開始分五級起動的分級變頻調壓軟起動形式,而且各級子頻率的起動都能實現最優的正序電壓組合,保證了起動轉矩的最大化。通過對分級變頻調壓軟起動形式的建模和仿真試驗,證明了此方法可以在降低起動電流的同時實現異步電機的高轉矩起動,驗證了此方法的有效性和可行性。基于以上研究的成果,本文介紹了以TMS320LF2407ADSP芯片為核心的軟起動軟硬件設計方法。最后對本課題的進一步研究提出了展望。

    標簽: 分級 仿真研究 頻調

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:assss

  • LLC諧振DCDC變換器的研究.rar

    隨著信息技術的發展,通信和計算機等領域的DC/DC電源變換技術在電源行業占有很重要的市場。為了能滿足電源系統良好的性能和可靠性,分布電源系統(DPS)被廣泛應用于電信、計算機等領域。DPS具有模塊化,可靠性和維護性等優點。 本文討論了軟開關技術的種類和發展趨勢,介紹了三種傳統的軟開關諧振變換器,通過理論分析和仿真,總結了三種傳統諧振變換器的優缺點。在此基礎上,設計了一種新型的LLC串聯諧振變換器。此變換器可實現原邊開關管在零電壓條件下開通、輸出端的整流管零電流條件下關斷,因而可實現極高的轉換效率。由于電路充分地利用了變壓器的勵磁電感和開關管的寄生參數,可使變換器在寬輸入電壓范圍和全負載下實現軟開關。此外,利用變壓器漏感和功率MOS管的寄生電容進行諧振,可有效地降低輸出整流管的電壓應力,提高抗EMI的性能。因此,在相同的設計規格下,LLC諧振變換器可以選取電壓和電流等較低的功率開關管和整流二極管,進而減小開發成本。 結合PSPICE仿真和實驗調試,論文詳細介紹了LLC串聯諧振變換器工作原理,詳細討論了諧振參數、輸入電壓和負載對變換器性能的影響;根據參數設計步驟和特性分析,設計了LLC串聯諧振變換器各組成電路;最后設計了24V/8A-200KHz的DC/DC電源模塊,通過實驗,其結果驗證了該拓撲在全負載下均能實現軟開關,效率高等良好特性。

    標簽: DCDC LLC 諧振

    上傳時間: 2013-05-20

    上傳用戶:dialouch

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
欧美精品网站| 国内精品久久久久久| 一本到高清视频免费精品| 国产精品久久久一本精品| 国产在线高清精品| 欧美日韩一区二区国产| 国产深夜精品| 亚洲自拍偷拍福利| 国产伦一区二区三区色一情| 亚洲无人区一区| 国产精品久久二区二区| 一区二区av在线| 国产精品久久久久aaaa樱花| 亚洲视频电影在线| 国产精品福利av| 欧美在线视频在线播放完整版免费观看 | 欧美成人影音| 亚洲人成网站777色婷婷| 欧美日韩123| 这里是久久伊人| 国产亚洲精品久久久久婷婷瑜伽| 久久国产精品99国产| 国精品一区二区三区| 欧美mv日韩mv国产网站app| 亚洲日韩中文字幕在线播放| 欧美另类久久久品| 欧美在线一二三区| 亚洲国内精品| 国产精品一香蕉国产线看观看| 久久国产欧美日韩精品| 亚洲精品一区二| 国产综合色精品一区二区三区| 欧美日韩国产首页| 老司机精品久久| 午夜在线一区| 亚洲嫩草精品久久| 99精品国产在热久久婷婷| 一区在线影院| 国产日韩精品在线| 国产精品日韩在线播放| 欧美理论在线| 欧美精品久久久久a| 一区二区日韩伦理片| 国内综合精品午夜久久资源| 欧美精品18+| 欧美91视频| 久久综合久久88| 久久久激情视频| 久久精品国产2020观看福利| 欧美中文在线字幕| 欧美一区二区三区喷汁尤物| 亚洲一级特黄| 亚洲伊人久久综合| 亚洲午夜精品久久久久久app| 亚洲精品一区二区三区不| 激情视频一区| 又紧又大又爽精品一区二区| 激情五月婷婷综合| 一区二区亚洲| 在线观看国产欧美| 91久久黄色| 亚洲美女黄色| 在线午夜精品| 亚洲午夜电影在线观看| 亚洲免费视频中文字幕| 亚洲欧美日韩精品| 午夜精品亚洲| 久久久久高清| 久久综合给合久久狠狠色 | 亚洲综合日韩在线| 午夜激情综合网| 久久精品日韩欧美| 欧美jizz19hd性欧美| 欧美日韩一区二区欧美激情| 欧美日韩综合不卡| 国产日韩欧美成人| 亚洲国产精品黑人久久久| 日韩亚洲欧美在线观看| 亚洲欧美变态国产另类| 久久久91精品国产一区二区三区| 久久久久国内| 欧美成人精品一区二区| 欧美日韩国产综合久久| 国产欧美视频一区二区| 亚洲第一福利社区| 亚洲天堂av综合网| 久久人人超碰| 国产精品国产三级国产aⅴ9色| 国产麻豆9l精品三级站| 尤物精品国产第一福利三区| 99国产精品99久久久久久粉嫩| 午夜在线一区| 女主播福利一区| 欧美丝袜第一区| 国内精品久久久久久久影视麻豆| 亚洲经典在线看| 欧美在线三级| 欧美特黄一区| 亚洲高清资源| 亚洲欧美日韩一区二区三区在线观看| 久久久精品999| 国产精品久久久免费| 亚洲国产欧美国产综合一区| 亚洲尤物视频网| 欧美激情视频在线播放| 国产综合香蕉五月婷在线| 夜夜精品视频一区二区| 久久久久www| 国产精品草莓在线免费观看| 亚洲国产成人porn| 欧美专区18| 国产精品乱子久久久久| 在线免费观看日本一区| 欧美一级免费视频| 国产精品豆花视频| 亚洲人成77777在线观看网| 久久久国产精品一区| 国产麻豆日韩| 午夜一区二区三区在线观看| 欧美视频在线免费| 亚洲免费观看高清完整版在线观看熊| 欧美中文字幕在线| 欧美日韩视频专区在线播放| 亚洲精品国产精品国自产观看| 亚洲欧美日韩一区二区三区在线| 欧美日韩精品一区二区在线播放| 国内成人精品2018免费看| 亚洲老板91色精品久久| 亚洲欧美日韩一区在线| 国产精品九九久久久久久久| 亚洲精品一区二区网址| 久久婷婷国产综合精品青草| 国产精品久久久久一区二区三区| 蜜桃久久av一区| 欧美视频在线不卡| 午夜精品福利视频| 久久在线免费观看| 激情丁香综合| 久久一区免费| 91久久黄色| 欧美刺激午夜性久久久久久久| 国内综合精品午夜久久资源| 久久不射中文字幕| 韩国av一区二区三区| 久久天堂精品| 亚洲靠逼com| 欧美日韩精品免费观看| 亚洲看片免费| 欧美日韩一区二区在线| 一区二区国产在线观看| 欧美午夜影院| 午夜精品久久久久久久久久久久久| 国产精品久久久久aaaa樱花| 亚洲一二三区视频在线观看| 国产精品久久久久久五月尺| 亚洲一区美女视频在线观看免费| 国产精品久久国产三级国电话系列| 亚洲小少妇裸体bbw| 国产精品色午夜在线观看| 亚洲综合色视频| 国产日韩一区二区三区| 午夜久久福利| 亚洲二区在线| 欧美午夜不卡视频| 欧美亚洲三区| 一区二区在线视频| 欧美日本精品一区二区三区| 在线视频一区观看| 国产女同一区二区| 欧美 日韩 国产精品免费观看| 99精品99| 国产一区二区在线观看免费播放| 欧美+日本+国产+在线a∨观看| 亚洲午夜精品在线| 精品动漫3d一区二区三区| 欧美日韩亚洲一区在线观看| 久久av一区二区三区漫画| 亚洲国产精品成人一区二区| 国产精品久久久久影院亚瑟| 欧美88av| 久久久成人网| 中国成人黄色视屏| 黄色精品一区| 欧美三区美女| 麻豆国产精品777777在线| 亚洲综合色激情五月| 狠狠干综合网| 欧美三级午夜理伦三级中视频| 欧美专区18| 亚洲视频999| 亚洲人成人一区二区在线观看| 国产精品毛片a∨一区二区三区| 毛片av中文字幕一区二区| 亚洲专区免费| 日韩视频中文字幕| 国产亚洲一区二区在线观看| 欧美日韩国产美| 久久综合婷婷| 久久激五月天综合精品| 亚洲一区二区影院|