變頻驅動主要使用的驅動波形主要有SPWM和SVPWM兩種。SPWM原理簡單、實現容易,是現在使用最廣的一種變頻驅動波形。但其有一個致命的弱點是其電源利用率不高(只有86%)、諧波成分大。因此,在新近開發的產品中其應用逐漸被性能優異的SVPWM所取代。SVPWM是一種電壓利用率、低諧波成分的變頻驅動波形,還有開關次數少、功率管功耗小等特點。同時,SVPWM還能很好的結合矢量控制算法、以最大限度的發揮設備的性能。因此被越來越多的變頻設備所采用。
上傳時間: 2013-12-26
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用單片機系統進行溫度實時采集與控制是本設計的主要內容。溫度信號由AD590K和溫度/電壓轉換電路提供,對AD590K進行了精度優于±0.1℃的非線性補償。模擬電壓量-數字量轉換采用TI公司12位開關電容逐次逼近AD轉換器TLC2543。功率控制部分采用光電耦合器件和場效應管組成固態繼電器控制功率電阻加熱,實現強電和弱電完全隔離,功率控制無觸點無噪聲使用壽命長功耗較低使系統靈敏度高和抗干擾能力顯著提高。時鐘部分采用飛利浦公司的專用時鐘芯片PCF8583,實現了實時時鐘,定時開機以及提供RAM空間存放設定數據。系統使用液晶模塊作為人機界面,友好美觀大方。并在到達設定溫度,和水位非正常情況下由ISD1420提供語音提示。
上傳時間: 2014-01-03
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用S51單片機控制驅動芯片L298程序(C語言) 有六個端口,輸入端口分別為P1.0,P1.1,P1.2,P1.3,P1.4,P1.5. 六個輸出端口分別為P0.0,P0.1,P0.2,P0.3,P2.4,P2.5. 其中P0.0,P0.2,P2.5輸出高低電平.P0.1,P0.3,P2.4輸出PWM脈沖信號. 程序要求 只要P1.0-P1.5中任一個為"1",則P0.0,P0.2輸出高電平 當P1.2或P1.3為"1",P0.1,P0.3輸出占空比相同的PWM信號
上傳時間: 2013-12-18
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簡單的獲取網卡mac地址的控制該源碼演示如何取得CPU頻率 序列號,網卡MAC地址,硬盤序列號。具有較高的參考價值。
上傳時間: 2013-12-24
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8路遙控控制板,可以控制家里面的電器,用8鍵遙控器發射,4路接收模塊接收,匯編編寫的51程序,附電路圖和PCB。
上傳時間: 2014-01-02
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1.使用步驟:(1)默認的管理員51aspx可以在后臺創建編輯刪除角色、用戶、文件。 2.用戶權限級別越高,顯示的文件類型越多;管理員(擁有所有權限的用戶)可以看到全部類型文件,不同權限的用戶顯示在右側的文件不同。 3.左上側把文件分為A B C 三組,供用戶查看;權限不同看到的文件類型不同;如:用戶1僅可以看到Doc文件 ,用戶2可以看到Doc和Jpg文件,管理員可以看到全部類型文件。目前系統支持Doc Jpg Pdf Xsl Dwg 五種文件。 4.上傳控制文件類型,僅Doc Xsl Dwg Jpg Pdf文件可以上傳。 5.后臺部分,僅管理員可以登錄,管理員指擁有查看所有文件權限的用戶 開發工具 asp.net 語言:C# html javascript sql 系統環境: win2000操作系統 IIS5.0 Microsoft .Net Framework 1.1 IE6.0下測試通過 主頁Login.aspx
上傳時間: 2013-12-08
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導彈的寬帶多模導引頭系統含有寬波段相控陣收發單元,它采用了晶片級相控陣 裝置,帶寬約2GHz~35GHz。多模中頻單元有選擇地生成雷達和干擾波形并測量反射雷達和外部RF能量輻射的參數。制導處理器控制前端裝置以便主動或半主動雷達搜索、跟蹤以及同時搜索、跟蹤、尋的多部防御雷達,并針對這些防御雷達有選擇地采取有效的電子對抗措施。指定突擊目標的確認通過把接收的RF信號與預定的防御系統參數、高分辨力目標輪廓和預裝目標地理坐標數據庫進行相關來實現。
上傳時間: 2014-01-16
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現代雷達普遍采用相參信號處理,而如何獲得高精度基帶數字正交( I , Q) 信號是整個系統信號處理成敗的關鍵,以前通常的做法是采用模擬相位檢波器得到I、Q信號,其正交性能一般為:幅度平衡在2 % 左右, 相位正交誤差在2°左右,即幅相誤差引入的鏡像功率在- 34dB 左右。這限制了信號處理器性能的提高, 為此, 近年來提出了對低中頻直接采樣恢復I、Q 信號的數字相位檢波器。隨著高位、高速A/ D 的研制成功和普遍應用,使得數字相位檢波方法的實現成為可能。 對信號進行中頻直接采樣和數字正交處理后,產生的I 支路和Q 支路信號序列在時間上會錯開一個采樣間隔,需要進行定序處理,恢復成同步輸出的I、Q 兩路信號序列。
上傳時間: 2016-12-27
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視頻監控數字報警控制箱原代碼,具有8防區輸入/8路聯動輸出。
上傳時間: 2014-01-16
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中頻驗波是對信號進行中頻直接采樣和數字正交處理后,產生的I 支路和Q 支路信號序列在時間上會錯開一個采樣間隔,需要進行定序處理,恢復成同步輸出的I、Q 兩路信號序列?,F代雷達普遍采用相參信號處理,而如何獲得高精度基帶數字正交( I , Q) 信號是整個系統信號處理成敗的關鍵,以前通常的做法是采用模擬相位檢波器得到I、Q信號,其正交性能一般為:幅度平衡在2 % 左右, 相位正交誤差在2°左右,即幅相誤差引入的鏡像功率在- 34dB 左右。這限制了信號處理器性能的提高, 為此, 近年來提出了對低中頻直接采樣恢復I、Q 信號的數字相位檢波器。隨著高位、高速A/ D 的研制成功和普遍應用,使得數字相位檢波方法的實現成為可能。
上傳時間: 2016-12-27
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