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退耦

  • 《EMC電磁兼容設計與測試案例分析》

    EMC技術是解決電磁干擾與被干擾相關問題的一門技術。EMC設計的目的是解決電路之間的相互干擾,防止電子設備產(chǎn)生國強的電磁發(fā)射及對外界干擾過渡敏感等問題。本書的大部分內(nèi)容來自于作者在實際工作中碰到的EMC問題,每個案例都有較詳細的理論分析過程,并從中得出參考經(jīng)驗。這些案例是作者積累的大量EMC案例中的一些典型,每一個案例的結果都形成了一個或多個EMC設計規(guī)則,這是值得借鑒與參考的。每個案例包括現(xiàn)象描述,原因分析,處理措施和思考與啟示,可以較為深入的幫助理解現(xiàn)實項目中遇到的EMC問題,希望能幫助到各位同僚?!禘MC電磁兼容設計與測試案例分析(第2版)》以EMC:案例分析為主線,通過案例描述、分析來介紹產(chǎn)品設計中的EMC技術,向讀者介紹產(chǎn)品設計過程中有關EMC:的實用設計技術與診斷技術,減少設計人員在產(chǎn)品的設計與:EM(:問題診斷中的誤區(qū)。書中所描述的EMC案例涉及結構、屏蔽與接地、濾波與抑制、電纜、布線、連接器與接口電路、旁路、去耦與儲能、PCBLayout,以及器件、軟件與頻率抖動技術等各個方面?!禘MC電磁兼容設計與測試案例分析(第2版)》是以實用為目的,以具有代表性的案例來說明復雜的原理,并盡量避免拖沓冗長的理論,可作為電子產(chǎn)品設計部門EMC方面必備的參考書,也可作為電子和電氣工程師、EMC工程師、EMC顧問人員進行EMC培訓的教材或參考資料。

    標簽: emc 電磁兼容

    上傳時間: 2022-05-24

    上傳用戶:shjgzh

  • 基于LabVIEW的溫濕度遠程控制系統(tǒng)

    溫度、濕度檢測在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、醫(yī)學研究等科研工作中具有非常重要的地位。溫度、濕度是科研工作中相當重要的參數(shù),如何準確地測量、并且進行數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計,對科研工作的開展和科研結果的發(fā)布有著極其重要的影響。本論文就實際工作需要,解決工作中的實際問題,希望能夠利用虛擬儀器構建一套遠程溫、濕度控制系統(tǒng)。文中首先簡要介紹虛擬儀器的概念、特點,概述了虛擬儀器的現(xiàn)狀及其未來的發(fā)展,并將它與傳統(tǒng)的儀器進行了比較,突出了虛擬儀器的優(yōu)點,同時也涉及了目前應用最廣泛,最具有優(yōu)勢的虛擬儀器編程軟件LabVIEW的特點及編程方法。      為了能夠構建一套穩(wěn)定可靠的溫、濕度控制系統(tǒng),確保實驗數(shù)據(jù)的準確性和統(tǒng)計的方便與合理,本文重點介紹利用LabVIEW語言開發(fā)出一套溫、濕度控制系統(tǒng),該系統(tǒng)以鉑電阻作為溫度傳感器;電容式傳感器作為濕度敏感元件,采用美國的NI公司的數(shù)據(jù)采集卡USB-6008采集溫度、濕度信號,通過Internet網(wǎng)絡可以實時的監(jiān)測和控制溫、濕度的變化,通過對采集到的數(shù)據(jù)進行分析和處理,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的報表打印、數(shù)據(jù)的遠程共享,溫、濕度的上、下限報警等等。      利用溫、濕度傳感器和數(shù)據(jù)采集卡檢測溫室內(nèi)溫度和濕度參數(shù)變化,實現(xiàn)了實驗數(shù)據(jù)的自動采集。針對溫室控制過程中溫度和濕度存在耦合問題,運用了模糊解耦控制。在模糊解耦控制過程中,根據(jù)長期的實踐經(jīng)驗總結,制定出了較為合理的溫濕度隸屬度函數(shù)表和模糊解耦控制規(guī)則輸出表。在去模糊化的過程中,為了便于軟件實現(xiàn),根據(jù)Mamdani型模糊推理算法用MATLAB語言編寫出了模糊決策表的輸出程序。采用目前國際上流行的虛擬儀器技術,進行了計算機測控系統(tǒng)的設計,與傳統(tǒng)測試中采用的多參數(shù)分別用單個儀器檢測、數(shù)據(jù)單獨匯總處理的方式,或基于單片機的數(shù)據(jù)采集處理系統(tǒng)相比,虛擬儀器技術的應用大大提高了檢測和控制的精度,提高了數(shù)據(jù)處理的速度,并增強了系統(tǒng)的通用性、可靠性、可維護性和可擴展性。采用LabVIEW虛擬儀器開發(fā)平臺和模塊化設計方法,實現(xiàn)了環(huán)境參數(shù)的實時獲取、采集信息的實時顯示、控制信號的準確輸出及數(shù)據(jù)的自動處理,減少了人為干預,增加了測控過程的穩(wěn)定性,避免人為的讀數(shù)誤差和計算誤差。在系統(tǒng)試驗研究階段,對系統(tǒng)溫濕度參數(shù)的自動采集進行試驗設計和試驗結果分析,從數(shù)...

    標簽: labview 溫濕度遠程控制系統(tǒng) 模糊控制

    上傳時間: 2022-05-25

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  • 基于STM32的兩相四線步進電機高精度驅動器設計

    隨著經(jīng)濟發(fā)展,步進電機在工業(yè)生產(chǎn)與社會生活中的應用越來越廣泛,對精度的要求也在不斷提高。日益擴展的實際應用需求,不僅對步進電機結構提出了更高的要求,而且對步進電機的驅動控制也提出了更高的要求。雖然步進電機存在很多的優(yōu)點,但是實際應用起來也有許多的不方便,很大程度上是受到步進電機驅動器的限制。步進電機的應用必須選用與之匹配的步進電機驅動器,以滿足電機對不同電流大小的要求。而且現(xiàn)在的很多控制器不夠智能化,實際應用中,除了要選用專門的驅動器之外,還要配備一個控制器,來發(fā)送一些脈沖,或者調(diào)節(jié)一些步進電機的運行參數(shù)。大多數(shù)驅動器都無法滿足高精度高效控制的需求,這些驅動器沒能更好的開發(fā)出步進電機的細分等方面的潛能。由上述可知,目前常用驅動器缺乏普適性,電流大小無法滿足不同類型電機的要求,細分分辨率不高,斬波頻率不可調(diào),保護功能不足,智能化程度不高。  針對步進電機存在的上述問題,本課題設計了性能較為優(yōu)越的步進電機驅動系統(tǒng)。該驅動器采用了恒流驅動與細分驅動的原理,結合單片機與電力電子應用技術,來提高驅動器的性能。該步進電機驅動系統(tǒng),硬件上包括STM32與LV8726專用芯片組成的控制電路、功率放大電路、光耦隔離電路以及USB轉串口的通信電路。軟件上使用VB6.0編寫了驅動器的控制應用程序,通過上位機實時控制步進電機的運行狀態(tài),以提高智能化的程度。  對整個系統(tǒng)的測試表明,電機的實際輸出波形與理論輸出波形接近。優(yōu)化的加速曲線的設計,使得電機在高速啟動的時候,不會出現(xiàn)失步或者堵轉的情況。通過上位機的界面,可以實時控制步進電機在各種參數(shù)下運行,并實時地切換運行狀態(tài),運行參數(shù)主要包括步進電機的速度,加速度,步距角細分,繞組電流,正反轉,啟動和停止,電流衰減率,上下橋臂切換的死區(qū)時間等參數(shù)。驅動器除具備以上功能之外,還具備多種保護功能,如欠壓保護,過流保護,過溫報警等功能。該驅動器能夠驅動多種不同類型的步進電機,具有更高的輸出電流,電流無極可調(diào),具有更高的細分分辨率。能夠滿足多場合下,高精度高效的應用需求。

    標簽: stm32 步進電機

    上傳時間: 2022-05-29

    上傳用戶:qdxqdxqdxqdx

  • 電容應用分析精粹

    本書系統(tǒng)介紹電容器的基礎知識及在各種實際應用電路中的工作原理,包括RC積分、RC微分、濾波電容、旁路電容、去耦電容、耦合電容、諧振電容、自舉電容、PN結電容、加速電容、密勒電容、安規(guī)電容等。本書強調(diào)工程應用,包含大量實際工作中的應用電路案例講解,涉及高速PCB、高頻電子、運算放大器、功率放大、開關電源等多個領域,內(nèi)容豐富實用,敘述條理清晰,對工程師系統(tǒng)掌握電容器的實際應用有很大的幫助,可作為初學者的輔助學習教材,也可作為工程師進行電路設計、制作與調(diào)試的參考書。

    標簽: 電容

    上傳時間: 2022-06-13

    上傳用戶:1208020161

  • XTR111--4-20毫安輸出

    該電路輸入端為PWM信號,也可以DA輸出,輸出4-20MA .在變送器中已經(jīng)成熟使用 ,如果需要隔離可以在PWM端加一級光耦隔離,PWM頻率200HZ 左右就可以,輸出端最低電壓為9V ,最高可以24v。

    標簽: XTR111

    上傳時間: 2022-06-14

    上傳用戶:bluedrops

  • 探討逆變焊機IGBT炸管的原因及保護措施

    1電壓型PWM控制器過流保護固有問題目前國內(nèi)常見的IGBT逆變弧焊機PWM控制器通常采用TL494.SG3525等電壓型集成芯片,電流反饋信號一般取自整流輸出端,當輸出電流信號由分流器檢出電流與給定電流比較后,經(jīng)比例積分放大器大,控制輸出脈沖寬度IGBT導通后,即使產(chǎn)生過電流,PWM控制電路也不可能及時關斷正在導通的過流脈沖由于系統(tǒng)存在延退環(huán)節(jié),過流保護時間將延長.2電流型過流保護電流型PWM控制電路反饋電流信號由高頻變壓器初級端通過電流互感器取得,由于電流信號取自變壓器初級,反應速度快,保護信號與正在流過IGBT的電流同步,一旦發(fā)生過流PWM立即關斷輸出脈沖,IGBT獲得及時保護,電流型PwM控制器固有的逐個脈沖檢測瞬時電流值的控制方式對輸入電壓和負載變化響應快,系統(tǒng)穩(wěn)定性好同意老兄的觀點,在實際應用中電壓型PWM確實占了大多數(shù),但過流保護取樣也可以從變壓器初級取,通過互感線圈或霍爾傳感器取得過流信號,比如控制3525的8腳,這點深圳瑞凌的焊機做的不錯,可以很好保護開關管過流.如何通過檢測手段判斷一種逆變電源的主電路是否可靠,我認為可以從開關器件和主變壓器的空載和負載狀態(tài)下的電流電壓波形來分析,從而針對性的調(diào)整開關器件參數(shù)及過流過壓緩沖元件參數(shù)以及高頻變壓器的參數(shù),難點在于如何選擇匹配.

    標簽: 逆變焊機 igbt

    上傳時間: 2022-06-19

    上傳用戶:fliang

  • 幾種用于IGBT驅動的集成芯片

    在一般較低性能的三相電壓源逆變器中, 各種與電流相關的性能控制, 通過檢測直流母線上流入逆變橋的直流電流即可,如變頻器中的自動轉矩補償、轉差率補償?shù)取M瑫r, 這一檢測結果也可以用來完成對逆變單元中IGBT 實現(xiàn)過流保護等功能。因此在這種逆變器中, 對IGBT 驅動電路的要求相對比較簡單, 成本也比較低。這種類型的驅動芯片主要有東芝公司生產(chǎn)的TLP250,夏普公司生產(chǎn)的PC923等等。這里主要針對TLP250 做一介紹。TLP250 包含一個GaAlAs 光發(fā)射二極管和一個集成光探測器, 8腳雙列封裝結構。適合于IGBT 或電力MOSFET 柵極驅動電路。圖2為TLP250 的內(nèi)部結構簡圖, 表1 給出了其工作時的真值表。TLP250 的典型特征如下:1) 輸入閾值電流( IF) : 5 mA( 最大) ;2) 電源電流( ICC) : 11 mA( 最大) ;3) 電源電壓( VCC) : 10~ 35 V;4) 輸出電流( IO) : ± 0.5 A( 最小) ;5) 開關時間( tPLH /tPHL ) : 0.5 μ( s 最 大 ) ;6) 隔離電壓: 2500 Vpms(最?。?。表2 給出了TLP250 的開關特性,表3 給出了TLP250 的推薦工作條件。注: 使 用 TLP250 時 應 在 管 腳 8和 5 間 連 接 一 個 0.1 μ的 F 陶 瓷 電 容 來穩(wěn)定高增益線性放大器的工作, 提供的旁路作用失效會損壞開關性能, 電容和光耦之間的引線長度不應超過1 cm。圖3 和圖4 給出了TLP250 的兩種典型的應用電路。

    標簽: igbt

    上傳時間: 2022-06-20

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  • 射頻IC MFRC522在智能儀表中的應用

    1引言由于環(huán)境溫度、濕度、油污等外界條件對諸如預付費水表、預付費燃氣表、預付費熱量表等接觸式卡表的影響明顯,卡座磨損、腐蝕,以及潮氣、灰塵等大大縮短了對卡表的使用壽命,因此非接觸卡表已成為當前發(fā)展趨勢。這里給出了一種基于射頻器件MFRCS22"的智能儀表設計,提高了智能儀表的使命壽命。2 MFRC522簡介2.1 MFRC522的特點MFRC522采用串行通信方式與主機通信,可根據(jù)用戶需求,選用SPIPC或串行UART工作模式,有利于減少連線,縮小PCB板面積,降低成本。MFRC522主要特點如下:高度集成的調(diào)制解調(diào)電路,采用少量外部器件,即可將輸出驅動級接至天線;支持ISO/EC 14443 TypeA接口和MIFARE通信協(xié)議;支持多種主機接口:10 Mbitls的SPI接口;PC接口,快速模式的速率為400 Kbit/s,高速模式的速率為3400 Kbitls;串行UART,傳輸速率可以高達1 228.8 kbits,取  RS232 口;特有的發(fā)送器掉電機制可關團內(nèi)部天線驅動器,即關閉RF場,達到低功耗;內(nèi)置溫度傳感器,在過熱時自動停止RF發(fā)射;獨立的多組電源供電,避免相互干擾,優(yōu)化EMC特性和信號退構性能;25 V-3.6 V的低壓、低功耗,采用5 mmx5mmx0.85 mm的超小型HVQFN32封裝。

    標簽: 射頻 ic mfrc522 智能儀表

    上傳時間: 2022-06-20

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  • 多脈沖時差法超聲波流量計的設計與實現(xiàn).

    工業(yè)生產(chǎn)和科學研究過程中,流量測量必不可少,由于超聲波流量計可以將超聲換能器火裝在管道外面進行非接觸測量,無需中斷管道,設計和安裝方便,并且滿足大部分工業(yè)生產(chǎn)的精度要求,近年來得到了廣泛應用.本設計采用了多脈沖時差法測量技術,增強了系統(tǒng)的抗干擾性,改善了測量效果。系統(tǒng)的硬件部分以MSP430F155為控制核心,選用了高精度時間數(shù)字轉換器TDC-GPI和復雜可編程邏輯器件spl.S11032等芯片.充分發(fā)揮了ispL.S1032的在系統(tǒng)可編程性,設計了超聲波退耦合脈沖定時器、抗干擾濾波器、數(shù)字單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器等電路,實現(xiàn)了多脈沖的時間差測量,進一步提高了硬件抗干擾性,并且完成了系統(tǒng)時鐘同步和電平轉換的任務。通過芯片內(nèi)部的門電路傳播時延實現(xiàn)系統(tǒng)傳播時間的測量,可以達到較高的測量精度,與傳統(tǒng)的通過高速數(shù)字計數(shù)器測時的方式相比,有很大的優(yōu)勢,可以在較低的頻率下完成電路的設計,避免了高頻電路設計中所帶來的更繁雜的電磁兼容等方面的問題。軟件設計是基于嵌入式實時操作系統(tǒng)Small RTOS 430的實現(xiàn).Small RTOS 430是由IC/OS-I和Small RTOS 51經(jīng)過改寫和移植而來,最大限度的減少了操作系統(tǒng)本身的代碼量和所需的內(nèi)存空間,整個軟件系統(tǒng)以任務為單位,任務的實現(xiàn)相互獨立,簡化了軟件的開發(fā)過程,縮短了開發(fā)周期,增強了系統(tǒng)的可靠性本文設計的時差法超聲波流量計,采用了TDC-GPI測量傳播時間差,保證了較高的測量精度;使用ispLS1032完成了多脈沖情況下時間差的確定和超聲波退耦合脈沖定時器、抗干擾濾波器等硬件抗干擾電路,改善了超聲波流量計的測量效果.

    標簽: 超聲波流量計

    上傳時間: 2022-06-21

    上傳用戶:得之我幸78

  • 電子元器件系列知識—IGBT

    一、IGBT 驅動1 驅動電壓的選擇IGBT 模塊GE 間驅動電壓可由不同地驅動電路產(chǎn)生。典型的驅動電路如圖1 所示。圖1 IGBT 驅動電路示意圖Q1,Q2 為驅動功率推挽放大,通過光耦隔離后的信號需通過Q1,Q2 推挽放大。選擇Q1,Q2 其耐壓需大于50V 。選擇驅動電路時,需考慮幾個因素。由于IGBT 輸入電容較MOSFET 大,因此IGBT 關斷時,最好加一個負偏電壓,且負偏電壓比MOSFET 大, IGBT 負偏電壓最好在-5V~-10V 之內(nèi);開通時,驅動電壓最佳值為15V 10% ,15V 的驅動電壓足夠使IGBT 處于充分飽和,這時通態(tài)壓降也比較低,同時又能有效地限制短路電流值和因此產(chǎn)生的應力。若驅動電壓低于12V ,則IGBT 通態(tài)損耗較大, IGBT 處于欠壓驅動狀態(tài);若 VGE >20V ,則難以實現(xiàn)電流的過流、短路保護,影響 IGBT 可靠工作。2 柵極驅動功率的計算由于IGBT 是電壓驅動型器件,需要的驅動功率值比較小,一般情況下可以不考慮驅動功率問題。但對于大功率IGBT ,或要求并聯(lián)運行的IGBT 則需要考慮驅動功率。IGBT 柵極驅動功率受到驅動電壓即開通VGE( ON )和關斷 VGE( off ) 電壓,柵極總電荷 QG 和開關 f 的影響。柵極驅動電源的平均功率 PAV 計算公式為:PAV =(VGE(ON ) +VGE( off ) )* QG *f對一般情況 VGE( ON ) =15V,VGE( off ) =10V,則 PAV 簡化為: PAV =25* QG *f。f 為 IGBT 開關頻率。柵極峰值電流 I GP 為:

    標簽: 電子元器件 igbt

    上傳時間: 2022-06-21

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