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

遙控型

  • 好的東西就是要和大家分享

    好的東西就是要和大家分享,這是一個紅外遙控學(xué)習(xí)的C程序。

    標(biāo)簽:

    上傳時間: 2015-11-10

    上傳用戶:qq21508895

  • 這是遠(yuǎn)端桌面使用java版本

    這是遠(yuǎn)端桌面使用java版本,Server端為被遙控端,Client端為搖空別人那端,還可以傳檔案利用roottree的方式列表出來,算是開發(fā)中的程式,有興趣的人可以修改的更好。

    標(biāo)簽: java 版本

    上傳時間: 2013-12-22

    上傳用戶:gyq

  • This application report describes the use of Timer_A3 to decode RC5 and SIRC TV IR remote control si

    This application report describes the use of Timer_A3 to decode RC5 and SIRC TV IR remote control signals. The decoder described in this report is interrupt-driven and operates a background function using specific features the Timer_A3. Only a small portion of the MSP430 CPU?s nonreal-time resources is used. Specific hardware bit-latching capabilities of the Timer_A3 module are used for real-time decoding of the IR data signal, independent and asynchronous to the CPU. CPU activity and power consumption are kept to an absolute minimum level. The Timer_A3 decoder implementation also allows other tasks to occur simultaneously if required. The solutions provided are written specifically for MSP430x11x(1) and MSP430x12x derivatives, but can be adapted to any other MSP430 incorporating Timer_A3. 電視遙控器設(shè)計基於MSP430

    標(biāo)簽: application describes Timer_A control

    上傳時間: 2014-01-01

    上傳用戶:qq21508895

  • 基于H橋PWM控制的直流電機(jī)正反轉(zhuǎn)調(diào)速驅(qū)動控制電路

    摘要:以N溝道増強(qiáng)型場效應(yīng)管為核心,基于H橋PWM控制原理,設(shè)計了一種直流電機(jī)正反轉(zhuǎn)調(diào)速驅(qū)動控制電路,滿足大功率直流電機(jī)驅(qū)動控制。實(shí)驗表明該驅(qū)動控制電路具有結(jié)構(gòu)簡單、驅(qū)動能力強(qiáng)、功耗低的特點(diǎn)。關(guān)鍵詞:N溝道增強(qiáng)型場效應(yīng)管;H橋;PWM控制;電荷泵;功率放大;直流電機(jī)1引言長期以來,直流電機(jī)以其良好的線性特性、優(yōu)異的控制性能等特點(diǎn)成為大多數(shù)變速運(yùn)動控制和閉環(huán)位置伺服控制系統(tǒng)的最佳選擇。特別隨著計算機(jī)在控制領(lǐng)域,高開關(guān)頻率、全控型第二代電力半導(dǎo)體器件(GTR、GTO、MOSFET.、IGBT等)的發(fā)展,以及脈寬調(diào)制(PWM直流調(diào)速技術(shù)的應(yīng)用,直流電機(jī)得到廣泛應(yīng)用。為適應(yīng)小型直流電機(jī)的使用需求,各半導(dǎo)體廠商推出了直流電機(jī)控制專用集成電路,構(gòu)成基于微處理器控制的直流電機(jī)伺服系統(tǒng)。但是,專用集成電路構(gòu)成的直流電機(jī)驅(qū)動器的輸出功率有限,不適合大功率直流電機(jī)驅(qū)動需求。因此采用N溝道増強(qiáng)型場效應(yīng)管構(gòu)建H橋,實(shí)現(xiàn)大功率直流電機(jī)驅(qū)動控制。該驅(qū)動電路能夠滿足各種類型直流電機(jī)需求,并具有快速、精確、高效、低功耗等特點(diǎn),可直接與微處理器接口,可應(yīng)用PWM技術(shù)實(shí)現(xiàn)直流電機(jī)調(diào)速控制。2直流電機(jī)驅(qū)動控制電路總體結(jié)構(gòu)直流電機(jī)驅(qū)動控制電路分為光電隔離電路、電機(jī)驅(qū)動邏輯電路、驅(qū)動信號放大電路、電荷泵路、H橋功率驅(qū)動電路等四部分,其電路框圖如圖1所示。由圖可以看出,電機(jī)驅(qū)動控制電路的外圍接口簡單。其主要控制信號有電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)方向信號Dir電機(jī)調(diào)速信號PWM及電機(jī)制動信號 Brake,vcc為驅(qū)動邏輯電路部分提供電源,Vm為電機(jī)電源電壓,M+、M-為直流電機(jī)接口。

    標(biāo)簽: pwm 直流電機(jī)

    上傳時間: 2022-04-10

    上傳用戶:jiabin

  • 基于單片機(jī)控制的超聲波發(fā)生器驅(qū)動電源的研究

    人的耳朵能感受到的振蕩頻率在20-20000Hz范圍的聲波,超過人耳能感受到的聲波頻率以上的聲波叫超聲波。超聲波有許多應(yīng)用,有超聲波清洗、超聲波鉆孔、超聲波振動等。超聲波振動是近幾十年興起的新事物,隨著人們對超聲波研究的不斷深入,應(yīng)用也日益廣泛。    功率超聲技術(shù)憑其獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn)在國民經(jīng)濟(jì)各部門日益廣泛應(yīng)用。目前超聲設(shè)備由采用大功率電子管或高頻可控硅發(fā)展到全控型電子器件。隨著新理論、新技術(shù)、新器件的不斷出現(xiàn)和成熟,超聲技術(shù)必將充分發(fā)揮其優(yōu)勢,在各領(lǐng)域產(chǎn)生更大作用。本文涉及的功率超聲系統(tǒng)主要由高頻超聲波電源和壓電振子兩部分組成。高頻超聲波電源為壓電振子提供電能,壓電振子將電能轉(zhuǎn)為動能。    超聲波發(fā)生器的種類很多,大致可分為兩種類型,機(jī)械型和電聲型。機(jī)械型超聲波發(fā)生器直接用機(jī)械方法使物體振動而產(chǎn)生超聲波。常見的機(jī)械型超聲波都是流體動力式的,即利用每秒幾萬次的頻率斷續(xù)從噴口噴出,撞擊放在噴口前的空腔或簧片,引起共振在媒質(zhì)中產(chǎn)生超聲波。電聲型超聲波發(fā)生器是應(yīng)用的最廣泛的。它是利用電磁能量轉(zhuǎn)換成機(jī)械波能量。    本設(shè)計采用頻率自動跟蹤的方式來使超聲波換能器處于諧振,滿足超聲波電源與超聲波換能器工作在最佳狀態(tài),使得整機(jī)達(dá)到最佳工作效率。功率檢測電路調(diào)節(jié)脈沖電壓的脈寬來改變超聲波發(fā)生器的輸出功率,以實(shí)現(xiàn)功率恒定。壓控振蕩器選用貨源充足、價格低廉的TL494,可滿足本設(shè)計要求。D類功率放大器就是開關(guān)功率放大器,選用高耐壓的VMOS管,組成半橋電路,VMOS管的驅(qū)動采用變壓器隔離倒相。由于超聲波換能器的特性,超聲波清洗機(jī)中的匹配電路包含兩個:一個是功率匹配,一個是調(diào)諧匹配。前者是為了使超聲波電源的輸出內(nèi)阻與負(fù)載阻抗相一致,采用變壓器匹配方法。后者是使換能器呈現(xiàn)純阻性,采用串聯(lián)電感的方法。    本文對系統(tǒng)的總體設(shè)計方案、硬件和軟件設(shè)計、單元電路及主要單元電路實(shí)驗進(jìn)行了詳細(xì)地介紹。文章最后應(yīng)用PSPICE軟件對整個系統(tǒng)進(jìn)行了仿真分析,對理論設(shè)計進(jìn)行修正。結(jié)果表明系統(tǒng)設(shè)計可行,性能指標(biāo)基本可以滿足設(shè)計要求。

    標(biāo)簽: 單片機(jī) 超聲波發(fā)生器 電源

    上傳時間: 2022-06-01

    上傳用戶:得之我幸78

  • 高壓三相PFC整流電路的研究

    摘要:為了得到輸出穩(wěn)定、開關(guān)耐壓力小并且功率因教高的大功率三相整流器,對三相VIENNA 型 PFC電路拓?fù)溥M(jìn)行了研究,對VIENNA整流器的原理進(jìn)行了調(diào)查,根據(jù)原有的控制理念,在其控制方面采用了區(qū)間控制結(jié)合滯環(huán)控制法來控制整個電路。在整個系統(tǒng)方案設(shè)計究畢后,搭建Malab模型對所設(shè)計的電路進(jìn)行仿真,由仿真結(jié)果可以看到系統(tǒng)的輸出為穩(wěn)壓輸出,開關(guān)器件的耐壓力為輸出電壓的一半,輸入功率因數(shù)為1,并且做了一些小樣機(jī)對系統(tǒng)所采用的控制進(jìn)行了驗證。關(guān)鍵詞:三相拓?fù)潆娐?;區(qū)間控制法;功奉因教校正;滯環(huán)拉制1引言傳統(tǒng)的三相整流雖然可以滿足系統(tǒng)大功率的需求,但是存在諧波大、功率因數(shù)低等缺點(diǎn)。三相VIENNA型 PFC整流器,具有控制簡單、輸入功率因數(shù)高、無諧波污染等優(yōu)點(diǎn),適合于三相大功率電路,便于工程應(yīng)用中的實(shí)現(xiàn)。文獻(xiàn)中采用滯環(huán)控制方法1-1,用反饋信號與正弦采樣信號組合,再應(yīng)用PWM技術(shù)實(shí)現(xiàn)PFC電路的穩(wěn)壓和電流的正弦化.電路電感電流連續(xù)CCM和臨界連續(xù)BCM模式下工作,簡化了電路,降低制造成本。針對所作系統(tǒng)進(jìn)行仿真,驗證了系統(tǒng)的可行性和優(yōu)越性。2 VIENNA電路原理2.1原始主電路如圖1所示的電路三相三開關(guān)三電平整流電路2,開關(guān)采用4個二極管和一個全控型MOSFET管組成。根據(jù)電路的對稱性可以知道電容中點(diǎn)電位與電網(wǎng)中點(diǎn)的電位近似相同。當(dāng)A相開關(guān)管關(guān)斷時,E點(diǎn)F點(diǎn)電位相等,Un-Ux則Ua=0.5Un-0.5Uc,又Un=Uc,又Ua-0.5Uc,因此Uw:=0,U-0.5Ux,即VIENNA電路中開關(guān)器件只承受了一半的輸出直流電壓,所以開關(guān)管電壓應(yīng)力小,非常適合于大功率三相PFC整流電路。

    標(biāo)簽: 三相PFC整流電路

    上傳時間: 2022-06-16

    上傳用戶:fliang

  • IGBT驅(qū)動電路的設(shè)計.

    電力電子技術(shù)包括功率半導(dǎo)體器件與1C技術(shù)、功率變換技術(shù)及控制技術(shù)等幾個方面,其中電力電子器件是電力電子技術(shù)的重要基礎(chǔ),也是電力電子技術(shù)發(fā)展的“龍頭"。從1958年美國通用電氣(GE)公司研制出世界上第一個工業(yè)用普通晶閘管開始,電能的變換和控制從旋轉(zhuǎn)的變流機(jī)組和靜止的離子變流器進(jìn)入由電力電子器件構(gòu)成的變流器時代,這標(biāo)志著電力電子技術(shù)的誕生。到了70年代,晶閘管開始形成由低壓小電流到高壓大電流的系列產(chǎn)品。同時,非對稱晶閘管、逆導(dǎo)晶閘管、雙向品閘管、光控晶閘管等品閘管派生器件相繼問世,廣泛應(yīng)用于各種變流裝置。由于它們具有體積小、重量輕、功耗小、效率高、響應(yīng)快等優(yōu)點(diǎn),其研制及應(yīng)用得到了飛速發(fā)展。由于普通晶閘管不能自關(guān)斷,屬于半控型器件,因而被稱作第一代電力電子器件。在實(shí)際需要的推動下,隨著理論研究和工藝水平的不斷提高,電力電子器件在容量和類型等方面得到了很大發(fā)展,先后出現(xiàn)了GTR,GTO、功率MOSET等自關(guān)斷、全控型器件,被稱為第二代電力電子器件。近年來,電力電子器件正朝著復(fù)合化、模塊化及功率集成的方向發(fā)展,如IGPT,MCT,HVIC等就是這種發(fā)展的產(chǎn)物

    標(biāo)簽: igbt 驅(qū)動電路

    上傳時間: 2022-06-19

    上傳用戶:qdxqdxqdxqdx

  • IGBT直流斬波電路的設(shè)計

    IGBT直流斬波電路的設(shè)計1設(shè)計原理分析1.1總體結(jié)構(gòu)分析直流斬波電路的功能是將直流電變?yōu)榱硪还潭妷夯蚩烧{(diào)電壓的直流電。它在電源的設(shè)計上有很重要的應(yīng)用。一般來說,斬波電路的實(shí)現(xiàn)都要依靠全控型器件。在這里,我所設(shè)計的是基于IGBT的降壓斬波短路。直流降壓斬波電路主要分為三個部分,分別為主電路模塊,控制電路模塊和驅(qū)動電路模塊。電路的結(jié)構(gòu)框圖如下圖(圖1)所示。除了上述主要結(jié)構(gòu)之外,還必須考慮電路中電力電子器件的保護(hù),以及控制電路與主電路的電器隔離。1.2主電路的設(shè)計主電路是整個斬波電路的核心,降壓過程就由此模塊完成。其原理圖如圖2所示。如圖,IGBT在控制信號的作用下開通與關(guān)斷。開通時,二極管截止,電流io流過大電感L,電源給電感充電,同時為負(fù)載供電。而IGBT截止時,電感L開始放電為負(fù)載供電,二極管VD導(dǎo)通,形成回路。IGBT以這種方式不斷重復(fù)開通和關(guān)斷,而電感L足夠大,使得負(fù)載電流連續(xù),而電壓斷續(xù)。從總體上看,輸出電壓的平均值減小了。輸出電壓與輸入電壓之比a由控制信號的占空比來決定。這也就是降壓斬波電路的工作原理。降壓斬波的典型波形如下圖所示。

    標(biāo)簽: igbt 直流斬波電路

    上傳時間: 2022-06-20

    上傳用戶:

  • PWM整流電路的原理分析

    無論是不控整流電路,還是相控整流電路,功率因數(shù)低都是難以克服的缺點(diǎn).PWM整流電路是采用PWM控制方式和全控型器件組成的整流電路,本文以《電力電子技術(shù) 教材為基礎(chǔ),詳細(xì)分析了單相電壓型橋式PWM整流電路的工作原理和四種工作模式.通過對PWM整流電路進(jìn)行控制,選擇適當(dāng)?shù)墓ぷ髂J胶凸ぷ鲿r間間隔,交流側(cè)的電流可以按規(guī)定目標(biāo)變化,使得能量在交流側(cè)和直流側(cè)實(shí)現(xiàn)雙向流動,且交流側(cè)電流非常接近正弦波,和交流側(cè)電壓同相位,可使變流裝墨獲得較高的功率因數(shù).:PWM整流電路:功率因數(shù):交流側(cè):直流側(cè)傳統(tǒng)的整流電路中,晶閘管相控整流電路的輸入電流滯后于電壓,其滯后角隨著觸發(fā)角的增大而增大,位移因數(shù)也隨之降低。同時輸入中諧波分量也相當(dāng)大、因此功率因數(shù)很低。而二極管不控整流電路雖然位移因數(shù)接近于1,但輸入電流中諧波分量很大,功率因數(shù)也較低。PWM整流電路是采用PWM控制方式和全控型器件組成的整流電路,它能在不同程度上解決傳統(tǒng)整流電路存在的問題。把逆變電路中的SPWM控制技術(shù)用于整流電路,就形成了PWM整流電路。通過對PWM整流電路進(jìn)行控制,使其輸入電流非常接近正弦波,且和輸入電壓同相位,則功率因數(shù)近似為1。因此,PWM整流電路也稱單位功率因數(shù)變流器。

    標(biāo)簽: pwm 整流電路

    上傳時間: 2022-06-20

    上傳用戶:

  • 一種基于IGBT的雙管正激軟開關(guān)電源的研究與設(shè)計

    隨著全控型器件(目前主要是功率MOSPET與IGBT)的廣泛使用以及脈寬調(diào)制技術(shù)的成熟,高頻軟開關(guān)電源也獲得了極快地發(fā)展。變換電能的電源是以滿足人們使用電源的要求為出發(fā)點(diǎn)的,根據(jù)不同的使用要求和特點(diǎn)對發(fā)出電能的電源再進(jìn)行一次變換。這種變換是把種形態(tài)的電能變換為另一種形態(tài)的電能,它可以是交流電和直流電之間的變換,也可以是電壓或電流幅值的變換,或者是交流電的頻率、相位等變換,軟開關(guān)電源輸入和輸出都是電能,它屬于變換電能的電源。本論文研究了一種新型雙管正激軟開關(guān)DC/DC變換器電路拓?fù)洹V鞴β势骷捎肐GBT元件,由功率二極管、電感、電容組成的諧振網(wǎng)絡(luò)改善IGBT的開關(guān)條件,克服了傳統(tǒng)開關(guān)在開通和閉合過程中會產(chǎn)生功率損耗,并且降低開關(guān)靈敏性的弊端。該論文對IGBT的軟開關(guān)電源進(jìn)行了總體設(shè)計和仿真,最后設(shè)計出了一臺輸出電壓為48V、輸出功率為1.5kW、工作頻率為80kHz、諧振頻率為350kHz的開關(guān)電源理論模型。

    標(biāo)簽: igbt 開關(guān)電源

    上傳時間: 2022-06-21

    上傳用戶:

主站蜘蛛池模板: 宿州市| 安仁县| 宿州市| 闽侯县| 大方县| 普兰店市| 汝南县| 金湖县| 新巴尔虎右旗| 化州市| 色达县| 会宁县| 温泉县| 招远市| 彰武县| 崇明县| 宁海县| 邹平县| 余江县| 德格县| 南投市| 营口市| 固始县| 迭部县| 沾益县| 北海市| 米易县| 大埔区| 临西县| 河东区| 嘉兴市| 潼南县| 丽江市| 文安县| 集安市| 贵南县| 龙门县| 阳西县| 乳山市| 外汇| 上栗县|