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降采樣

  • IEC61000-4-5電磁兼容測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)

    本標(biāo)準(zhǔn)等同采用IEC61000-4-5;1995《電磁兼容第4部分:試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù)第5分部分:浪涌(沖擊)抗擾度試驗(yàn)》。本標(biāo)準(zhǔn)是《電磁兼容試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù)》系列國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的之一,該系列標(biāo)準(zhǔn)包括以下標(biāo)準(zhǔn):GB/T17626.1-1998電磁兼容試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù)抗擾度試驗(yàn)總論GB/T17626.2-1998電磁兼容試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù)靜電放電抗擾度試驗(yàn)GB/T17626.3-1998電磁兼容試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù)射頻電磁場(chǎng)輻射抗擾度試驗(yàn)GB/T17626.4-1998電磁兼容試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù)電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗(yàn)GB/T 17626.5-1999電磁兼容試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù)浪涌(沖擊)抗擾度試驗(yàn)GB/T17626.6-1998電磁兼容試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù)射頻場(chǎng)感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾抗擾度GB/T17626.7-1998電磁兼容試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù)供電系統(tǒng)及所連設(shè)備諧波、諧間波的測(cè)量和測(cè)量?jī)x器導(dǎo)則GB/T17626.8-1998電磁兼容試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù)工頻磁場(chǎng)抗擾度試驗(yàn)GB/T17626.9-1998電磁兼容試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù)脈沖磁場(chǎng)抗擾度試驗(yàn)GB/T17626.10-1998電磁兼容試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù)阻尼振蕩磁場(chǎng)抗擾度試驗(yàn)GB/T17626.11-1999電磁兼容試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù)電壓暫降、短時(shí)中斷和電壓漸變抗擾度試驗(yàn)GB/T17626.12-1998電磁兼容試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù)振蕩波抗擾度試驗(yàn)本標(biāo)準(zhǔn)的附錄A是標(biāo)準(zhǔn)的附錄。本標(biāo)準(zhǔn)的附錄B是提示的附錄。本標(biāo)準(zhǔn)由中華人民共和國(guó)電子工業(yè)部提出。本標(biāo)準(zhǔn)由全國(guó)電磁兼容標(biāo)準(zhǔn)化聯(lián)合工作組歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位:電子工業(yè)部標(biāo)準(zhǔn)化研究所、機(jī)械工業(yè)部廣州電器科學(xué)研究所、電力工業(yè)部武漢高壓研究所等。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人:陳世鋼、王素英、姚帶月、聶定珍、文芳。

    標(biāo)簽: 電磁兼容

    上傳時(shí)間: 2022-06-29

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  • 電磁兼容EMC設(shè)計(jì)及測(cè)試技巧.

    摘要:針對(duì)當(dāng)前嚴(yán)峻的電磁環(huán)境,分析了電磁干擾的來源,通過產(chǎn)品開發(fā)流程的分解,融入電磁兼容設(shè)計(jì),從原理圖設(shè)計(jì)、PCB設(shè)計(jì)、元器件選型、系統(tǒng)布線、系統(tǒng)接地等方面逐步分析,總結(jié)概括電磁兼容設(shè)計(jì)要點(diǎn),最后,介紹了電磁兼容測(cè)試的相關(guān)內(nèi)容。當(dāng)前,日益惡化的電磁環(huán)境,使我們逐漸關(guān)注設(shè)備的工作環(huán)境,日益關(guān)注電磁環(huán)境對(duì)電子設(shè)備的影響,從設(shè)計(jì)開始,融入電磁兼容設(shè)計(jì),使電子設(shè)備更可靠的工作。電磁兼容設(shè)計(jì)主要包含浪涌(沖擊)抗擾度、振鈴波浪涌抗擾度、電快速瞬變脈沖群抗擾度、電壓暫降、短時(shí)中斷和電壓變化抗擾度、工頻電源諧波抗擾度、靜電抗擾度、射頻電磁場(chǎng)輻射抗擾度、工頻磁場(chǎng)抗擾度、脈沖磁場(chǎng)抗擾度、傳導(dǎo)騷擾、輻射騷擾、射頻場(chǎng)感應(yīng)的傳導(dǎo)抗擾度等相關(guān)設(shè)計(jì)。

    標(biāo)簽: 電磁兼容 emc

    上傳時(shí)間: 2022-06-29

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  • 51單片機(jī)的無刷電機(jī)控制器帶PID硬件圖加仿真圖加程序

    基于51無刷電機(jī)控制器,制作簡(jiǎn)單,仿真已經(jīng)實(shí)驗(yàn)成功。此驅(qū)動(dòng)電路采用以3片IR2110為中心的6個(gè)N溝道的MOSFET管組成的三相全橋逆變電路,僅對(duì)上橋臂功率MOSFET管進(jìn)行PWM調(diào)制的控制方式。其輸入是以功率地為地的PWM波,送到IR2110的輸入端口,輸出控制N溝道的功率驅(qū)動(dòng)管MOSFET的開關(guān),由此驅(qū)動(dòng)無刷直流電動(dòng)機(jī)。

    標(biāo)簽: 51單片機(jī) 電機(jī)控制器 pid

    上傳時(shí)間: 2022-07-02

    上傳用戶:XuVshu

  • 電子電路——從入門到精通

    一、弄懂電子技術(shù)常用名稱、概念、圖形及文字符號(hào)、單位制等,初學(xué)者必須弄 懂電子技術(shù)常用的名稱、概念,比如什么是電流、電壓、電阻,什么是直流電、 交流電,什么是串聯(lián)、并聯(lián)、串并聯(lián),什么是頻率、周期、波長(zhǎng)、振幅、相位, 什么是阻抗、容抗、感抗,什么是磁場(chǎng)、磁力線、磁通,什么叫耦合、負(fù)載、電 功率,什么是通路、開路、短路,什么是自感、互感、串聯(lián)諧振、并聯(lián)諧振,什 么是導(dǎo)體、絕緣體、半導(dǎo)體等等,這些也就是最起碼的初中物理知識(shí)。對(duì)一些容 易混淆的名稱概念,如電壓、電壓降、電位、電位差、電動(dòng)勢(shì)等,要弄清它們的 區(qū)別,還要知道它們的文字符號(hào)、單位及換算。

    標(biāo)簽: 電子電路

    上傳時(shí)間: 2022-07-07

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  • TDC-GP22超聲波水表和熱表應(yīng)用指南

    在2012年Acam公司推出了TDC-GP22時(shí)間數(shù)字轉(zhuǎn)換器。GP22具有很多拓展功能并且給需要超高精度皮秒級(jí)的應(yīng)用帶來了很多優(yōu)勢(shì),像超聲波水表和超聲波熱表。尤其是集成的模擬元器件,像斬波穩(wěn)定的比較器和模擬開關(guān),簡(jiǎn)化了硬件設(shè)計(jì),將外部元器件的數(shù)量降到最低。這個(gè)應(yīng)用指南的目的是,作為一個(gè)TDC-GP22數(shù)據(jù)手冊(cè)的補(bǔ)充。它描述了用TDC-GP22實(shí)現(xiàn)超聲波熱表的前端電路。它提供的額外信息,有助于減少設(shè)計(jì)時(shí)間,并避免由于錯(cuò)誤的元件值或不正確的配置而導(dǎo)致的電路問題。我們建議設(shè)計(jì)時(shí)遵循布局圖和演示板的原理圖,以便達(dá)到最好的性能。最后,應(yīng)用指南包含一個(gè)通用軟件的例子,它展示了典型的測(cè)量流量。2介紹這個(gè)應(yīng)用指南描述了一個(gè)基于Acam公司TDC-GP22時(shí)間數(shù)字轉(zhuǎn)換器的超聲波熱量表的前端電路。GP22作為一個(gè)前端設(shè)備,可提供完全自動(dòng)化的流量測(cè)量和溫度測(cè)量。熱量計(jì)算是通過流速以及流入和流出的流體溫度差而得到的。

    標(biāo)簽: TDC-GP22 超聲波水表

    上傳時(shí)間: 2022-07-09

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  • 基于LabVIEW的ARM Cortex-M3嵌入式開發(fā)寶典

    基于LabVIEW的ARM Cortex-M3嵌入式開發(fā)寶典電子書內(nèi)容簡(jiǎn)介第 1 篇 軟件篇1.1 LabVIEW Embedded Module for ARM Microcontrollers 模塊介紹1.2 Keil RealView MDK 軟件介紹1.3 Keil RTX 實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)介紹1.4 LabVIEW ARM Module 軟件架構(gòu)1.5 LabVIEW ARM Module、RealView MDK、實(shí)驗(yàn)平臺(tái)驅(qū)動(dòng)軟件安裝1.6 STM32 實(shí)驗(yàn)范例查找與 USB JLink-OB 驅(qū)動(dòng)加載第 2 篇 硬件篇2.1 ARM Cortex-M3 內(nèi)核簡(jiǎn)介2.2 實(shí)驗(yàn)平臺(tái)介紹2.2.1 STM32 Starter Board(學(xué)習(xí)板)介紹2.2.2 STM32 Core Board(核心板)介紹2.2.3 STM32 DAQ Board(數(shù)采板)介紹 2.3 實(shí)驗(yàn)平臺(tái)資源說明2.3.1 STM32 Starter Board 資源簡(jiǎn)介2.3.2 STM32 Core Board 資源簡(jiǎn)介2.3.3 STM32 DAQ Board 資源簡(jiǎn)介2.4 My_ARM 實(shí)驗(yàn)平臺(tái)總結(jié)與展望第 3 篇 基礎(chǔ)模塊篇(附原理圖)3.1.1 GPIO 介紹3.1.2 GPIO 工作原理3.1.3 GPIO 驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)3.1.4 GPIO 兩種驅(qū)動(dòng)方式比較3.1.5 GPIO 總結(jié)3.2 ADC/DAC3.2.1 ADC 介紹3.2.2 ADC 驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)3.2.3 DAC 介紹3.2.4 DAC 驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)3.3 中斷(60 線)3.3.1 外部中斷(19 線)3.3.1.1 外部 I/O 中斷(GPIO:16 線)3.3.1.2 外部特定中斷(PVD、RTC、USB:3 線)3.3.2 外部中斷的驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)3.3.3 定時(shí)器中斷(TIM2~TIM5、TIM6、TIM7、TIM1、TIM8)3.3.3.1 基本定時(shí)器中斷 3.3.3.2 通用定時(shí)器中斷3.3.3.3 高級(jí)定時(shí)器中斷3.3.4 定時(shí)器中斷驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)3.3.4.1 更新中斷驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)3.3.4.2 輸入測(cè)量驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)3.3.4.3 編碼器驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)3.4 PWM 生成3.4.1 PWM 原理、應(yīng)用3.4.2 PWM 驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)3.4.3 PWM 設(shè)置技巧3.5 看門狗3.5.1 獨(dú)立看門狗(IWDG)介紹3.5.2 獨(dú)立看門狗驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)3.5.3 窗口看門狗(WWDG)介紹3.5.4 窗口看門狗驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)3.6 TFTLCD 顯示、觸摸屏操作、OLED 顯示3.6.1 TFTLCD 工作原理3.6.2 TFTLCD 顯示驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)3.6.3 觸摸屏工作原理3.6.4 觸摸屏驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)3.6.5 OLED 工作原理3.6.6 OLED 驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn).............

    標(biāo)簽: labview arm cortex-m3 嵌入式

    上傳時(shí)間: 2022-07-17

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  • SG3525設(shè)計(jì)資料

    SG3525 是一種性能優(yōu)良、功能齊全和通用性強(qiáng)的單片集成PWM控制芯片,它簡(jiǎn)單可靠及使用方便靈活,輸出驅(qū)動(dòng)為推拉輸出形式,增加了驅(qū)動(dòng)能力;內(nèi)部含有欠壓鎖定電路、軟啟動(dòng)控制電路、PWM鎖存器,有過流保護(hù)功能,頻率可調(diào),同時(shí)能限制最大占空比。1)2)內(nèi)置 5.1 V±1.0%的基準(zhǔn)電壓源。實(shí)物圖3)芯片內(nèi)振蕩器。4)具有振蕩器外部同步功能。5)死區(qū)時(shí)間可調(diào)。為了適應(yīng)驅(qū)動(dòng)快速場(chǎng)效應(yīng)管的需要,末級(jí)采用推拉式工作電路,使開關(guān)速度更快,末級(jí)輸出或吸入電流最大值可達(dá)400mA。6)內(nèi)設(shè)欠壓鎖定電路。當(dāng)輸入電壓小于 8V 時(shí)芯片內(nèi)部鎖定,停止工作(基準(zhǔn)源及必要電路除外),使消耗電流降至小于 2mA。7)比較器的反相輸入端即軟啟動(dòng)控制端芯片的引腳 8,可外接軟啟動(dòng)電容。該電容器內(nèi)部的基準(zhǔn)電壓 Uref由恒流源供電,達(dá)到2.5V的時(shí)間為t=(2.5V/50μA)C,占空比由小到大(50%)變化。8)內(nèi)置PWM(脈寬調(diào)制)。鎖存器將比較器送來的所有的跳動(dòng)和振蕩信號(hào)消除。只有在下一個(gè)時(shí)鐘周期才能重新置位,系統(tǒng)的可靠性高。

    標(biāo)簽: sg3525

    上傳時(shí)間: 2022-07-18

    上傳用戶:d1997wayne

  • 基于單片機(jī)和FPGA的頻率特性測(cè)試儀的設(shè)計(jì)

    摘要:該系統(tǒng)基于掃頻外差基本原理,以單片機(jī)和FPGA構(gòu)成的最小系統(tǒng)為控制核心,可在任意指定頻段內(nèi)測(cè)量被測(cè)網(wǎng)絡(luò)的幅頻和相頻特性并顯示相應(yīng)曲線。系統(tǒng)分DDS掃頻信號(hào)源、被測(cè)網(wǎng)絡(luò)、幅度和相位檢測(cè)、控制模塊及幅頻、相頻特性曲線顯示等部分,在100Hz-100kHz范圍內(nèi)可自動(dòng)步進(jìn)測(cè)量被測(cè)網(wǎng)絡(luò)的幅須特性和相頻特性并自動(dòng)設(shè)置頻段范圍,觀察不同頻段內(nèi)網(wǎng)絡(luò)的幅須特性和相須特性,并在示波器上同時(shí)顯示幅須曲或和相須由線。關(guān)鍵詞:掃頻測(cè)試;現(xiàn)場(chǎng)可編程門降列(FPGA);頻率特性;直接數(shù)字式須率合成(DDS)頻率特性是網(wǎng)絡(luò)的性能最直觀反映。頻率特性測(cè)試儀是測(cè)量網(wǎng)絡(luò)的幅頻特性和相頻特性,并顯示相應(yīng)曲線的一種快速、方便、動(dòng)態(tài)、直觀的測(cè)量?jī)x器,可廣泛應(yīng)用于電子工程領(lǐng)域。該測(cè)試儀以掃頻外差為基本原理,并以單片機(jī)和FPGA構(gòu)成的最小系統(tǒng)為控制核心,很好地完成對(duì)有源雙T網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行頻率在100Hz~l00kHz范圍內(nèi)的幅頻響應(yīng)和相頻響應(yīng)特性的測(cè)試,并實(shí)現(xiàn)在通用數(shù)字示波器上同時(shí)顯示幅頻和相頻響應(yīng)特性曲線。

    標(biāo)簽: 單片機(jī) fpga 頻率特性測(cè)試儀

    上傳時(shí)間: 2022-07-23

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  • 智能稱重系統(tǒng)的設(shè)計(jì)資料

    智能稱重系統(tǒng)的設(shè)計(jì)資料要以微控制器為控制核心,通過稱重傳感器實(shí)現(xiàn)對(duì)灌裝氣體重量的自動(dòng)檢測(cè)及控制,但普遍存在稱重精度不高、功能不全等問題。本文旨在以高性能STC11F32XE 單片機(jī)為控制核心,設(shè)計(jì)出高精度數(shù)據(jù)采集、寬溫度工作范圍的智能燃?xì)夤嘌b稱重系統(tǒng)。1 系統(tǒng)硬件電路設(shè)計(jì)1. 1 整體硬件電路設(shè)計(jì)燃?xì)夤嘌b稱重控制系統(tǒng)主要包括: 信號(hào)采集、信號(hào)調(diào)理、灌裝過程控制、數(shù)據(jù)顯示等模塊。其中的信號(hào)調(diào)理模塊對(duì)傳感器的mV 輸入信號(hào)進(jìn)行濾波、放大、A/D 轉(zhuǎn)換后送入單片機(jī)STC11F32XE 進(jìn)行處理; 電源電壓電路給各模塊電路提供數(shù)字5 V 和模擬5 V 直流電壓; 數(shù)碼管顯示器、鍵盤、蜂鳴器及指示燈構(gòu)成人機(jī)交互模塊; 溫度傳感器DS18B20 采集環(huán)境溫度供傳感器溫度補(bǔ)償時(shí)使用( 見圖1) 。1. 2 信號(hào)采集及調(diào)理電路據(jù)設(shè)計(jì)要求,稱重傳感器選用鋁合金懸臂梁結(jié)構(gòu)的應(yīng)變片式傳感器,其有效的最大輸出在20 mV以內(nèi),為了拓展其A/D 轉(zhuǎn)換器的滿量程有效利用范圍,需要對(duì)其進(jìn)行差動(dòng)放大。同時(shí),為了提高其抗干擾能力,對(duì)傳感器輸出信號(hào)進(jìn)行二階低通濾波, IN -和IN + 為傳感器輸出的差動(dòng)信號(hào),S3 和S4 是磁珠,對(duì)高頻干擾信號(hào)有一定的抑制作用; 運(yùn)算放大器采用精密雙運(yùn)放OP2177,放大電路的放大倍數(shù)由R10、R31 和RG1 決定

    標(biāo)簽: 智能稱重系統(tǒng)

    上傳時(shí)間: 2022-07-24

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  • 低壓配電網(wǎng)現(xiàn)況分析及智能配變終端發(fā)展方向-探究

    近年來,通過持續(xù)推進(jìn)“兩系統(tǒng)一平臺(tái)”建設(shè)、營(yíng)配貫通數(shù)據(jù)融合[6] [7]等工作,深入挖掘電表數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值,試點(diǎn)驗(yàn)證了小時(shí)級(jí)配變運(yùn)行監(jiān)測(cè)、配變停電事件主動(dòng)上報(bào)等功能。但由于用采系統(tǒng)不是按照SCADA 系統(tǒng)設(shè)計(jì),考慮到未來適應(yīng)低壓配電網(wǎng)綜合監(jiān)控、清潔能源消納、多元負(fù)荷接入支撐等業(yè)務(wù)需求,用采系統(tǒng)在數(shù)據(jù)采集、通信通道、功能擴(kuò)展方面存在著制約因素,主要有:1) 由于智能電能表不具備后備電源,且采用窄帶載波通信(約占60%),停電后無法實(shí)時(shí)上報(bào)停電信息,及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù),無法有效支撐低壓故障主動(dòng)搶修工作。2) 用電信息采集系統(tǒng)通信架構(gòu)采用了較多窄帶載波通信、485 串口,通信速率較慢、可靠性差,已制約電量實(shí)時(shí)查詢、費(fèi)控等營(yíng)銷業(yè)務(wù)開展,更不足以支撐高時(shí)效性、高頻數(shù)據(jù)采集業(yè)務(wù)。3) 采集終端(智能電表)功能擴(kuò)展性較差,僅支持基本電量采集,未預(yù)留采集、通信接口,無法兼顧電容器投切控制、設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)等精益化管理需求。

    標(biāo)簽: 低壓配電網(wǎng)

    上傳時(shí)間: 2022-07-24

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