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  • I2C總線器件在高抗干擾系統中的應用

    I2C總線器件在高抗干擾系統中的應用: 摘要:本文先對I2C總線協議進行了簡要敘述,然后介紹了一些常用的抗干擾措施,最后提供了一個利用I2C總線器件24WC01組成的高抗干擾應用方案。 一、I2C總線概述 I2C總線是一雙線串行總線,它提供一小型網絡系統為總線上的電路共享公共的總線。總線上的器件有單片機LCD驅動器以及E2PROM器等。型號有:PCF8566T、SAA1064T、24WC01等。 兩根雙向線中,一根是串行數據線(SDA),另一根是串行時鐘線(SCL)。總線和器件間的數據傳送均由這根線完成。每一個器件都有一個唯一的地址,以區別總線上的其它器件。當執行數據傳送時,誰是主器件,誰是從器件詳見表1。主器件是啟動數據發送并產生時鐘信號的器件。被尋址的任何器件都可看作從器件。I2C總線是多主機總線,意思是可以兩個或更多的能夠控制總線的器件與總線連接。

    標簽: I2C 總線 器件 中的應用

    上傳時間: 2013-11-05

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  • IC封裝製程簡介(IC封裝制程簡介)

    半導體的產品很多,應用的場合非常廣泛,圖一是常見的幾種半導體元件外型。半導體元件一般是以接腳形式或外型來劃分類別,圖一中不同類別的英文縮寫名稱原文為   PDID:Plastic Dual Inline Package SOP:Small Outline Package SOJ:Small Outline J-Lead Package PLCC:Plastic Leaded Chip Carrier QFP:Quad Flat Package PGA:Pin Grid Array BGA:Ball Grid Array         雖然半導體元件的外型種類很多,在電路板上常用的組裝方式有二種,一種是插入電路板的銲孔或腳座,如PDIP、PGA,另一種是貼附在電路板表面的銲墊上,如SOP、SOJ、PLCC、QFP、BGA。    從半導體元件的外觀,只看到從包覆的膠體或陶瓷中伸出的接腳,而半導體元件真正的的核心,是包覆在膠體或陶瓷內一片非常小的晶片,透過伸出的接腳與外部做資訊傳輸。圖二是一片EPROM元件,從上方的玻璃窗可看到內部的晶片,圖三是以顯微鏡將內部的晶片放大,可以看到晶片以多條銲線連接四周的接腳,這些接腳向外延伸並穿出膠體,成為晶片與外界通訊的道路。請注意圖三中有一條銲線從中斷裂,那是使用不當引發過電流而燒毀,致使晶片失去功能,這也是一般晶片遭到損毀而失效的原因之一。   圖四是常見的LED,也就是發光二極體,其內部也是一顆晶片,圖五是以顯微鏡正視LED的頂端,可從透明的膠體中隱約的看到一片方型的晶片及一條金色的銲線,若以LED二支接腳的極性來做分別,晶片是貼附在負極的腳上,經由銲線連接正極的腳。當LED通過正向電流時,晶片會發光而使LED發亮,如圖六所示。     半導體元件的製作分成兩段的製造程序,前一段是先製造元件的核心─晶片,稱為晶圓製造;後一段是將晶中片加以封裝成最後產品,稱為IC封裝製程,又可細分成晶圓切割、黏晶、銲線、封膠、印字、剪切成型等加工步驟,在本章節中將簡介這兩段的製造程序。

    標簽: 封裝 IC封裝 制程

    上傳時間: 2014-01-20

    上傳用戶:蒼山觀海

  • proe關系式大全

    用了還是沒用上的,大家都來看看啊,呵呵,希望對你會有所幫助   cos()余弦tan()正切sin()正弦sqrt()平方根 asin()反正弦acos()反余弦atan()反正切sinh()雙曲線正弦 cosh()雙曲線余弦tanh()雙曲線正切 注釋:所有三角函數都使用單位度。   log()以10為底的對數ln()自然對數 exp()e的冪abs()絕對值   ceil()不小于其值的最小整數 floor()不超過其值的最大整數 可以給函數ceil和floor加一個可選的自變量,用它指定要圓整的小數位數。帶有圓整參數的這些函數的語法是: ceil(parameter_name或number,number_of_dec_places) floor(parameter_name或number,number_of_dec_places) 其中number_of_dec_places是可選值: 1、可以被表示為一個數或一個使用者自定義參數。如果該參數值是一個實數,則被截尾成為一個整數。 2、它的最大值是8。如果超過8,則不會舍入要舍入的數(第一個自變量),并使用其初值。 3、如果不指定它,則功能同前期版本一樣。   使用不指定小數部分位數的ceil和floor函數,其舉例如下: ceil(10.2)值為11 floor(10.2)值為11   使用指定小數部分位數的ceil和floor函數,其舉例如下: ceil(10.255,2)等于10.26 ceil(10.255,0)等于11[與ceil(10.255)相同] floor(10.255,1)等于10.2 floor(10.255,2)等于10.26

    標簽: proe

    上傳時間: 2013-11-02

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  • 模具CAD講稿

    隨著計算機軟、硬件技術的快速發展,給人類生產、生活及傳統的產品設計和生產組織模式都帶來了深刻的變革,隨著計算機應用領域的日益擴大,涌現了許多以計算機技術為基礎的新興學科,模具CAD/CAE/CAM便是其中之一。模具CAD/CAE/CAM是一門基于計算機技術而發展起來的、與機械設計和制造技術相互滲透、相互結合、多學科綜合性的技術,隨著計算機技術的迅速發展、數控機床的廣泛應用及相關軟件的日益完善,CAD/CAE/CAM技術在電子、機械、航空、航天、輕工等領域得到了廣泛的應用。

    標簽: CAD 模具

    上傳時間: 2013-10-30

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  • 逆變器無線并聯控制方案的設計與實現

    首先對逆變器無線并聯的原理作了簡單的介紹。其次依據逆變器技術指標設計了一種以dsPIC30F3011芯片為核心控制器的無線并聯控制方案,結合系統主電路和相關控制原理,給出了該系統的硬件設計和軟件設計。最后以兩臺逆變器并聯為研究對象進行實驗驗證,實驗結果表明該控制方案能夠達到技術指標的要求并且能夠有效地抑制并聯系統產生的環流,使輸出功率和負載電流得到均分。

    標簽: 逆變器 無線 并聯控制 方案

    上傳時間: 2013-11-20

    上傳用戶:CSUSheep

  • 汽車用氙氣前照燈電子鎮流器的設計

    采用PIC16F785單片機進行控制,設計并實現了一種新型的汽車用氙氣前照燈鎮流器。針對當前汽車用氙氣前照燈鎮流器產品效率低、可靠性差等方面的不足,采用單芯片控制、平面變壓器、軟開關和全貼片等技術,大幅度提高產品的可靠性,效率提高了4%。實驗結果證明了該設計的可行性和有效性。

    標簽: 汽車 前照燈 電子鎮流器

    上傳時間: 2013-10-21

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  • 基于STM32F103VC的家用型光伏逆變系統的研究

    為了推進光伏發電技術應用到居民家居生活中,提出了一套適用于家用小功率電器工作的光伏逆變系統。系統采用意法半導體公司的STM32F103VC作為控制系統的核心,運用軟件方式產生SPWM波。逆變主拓撲回路采用兩級全橋變換器,中間環節配合高頻變壓器升壓。與傳統的逆變器設計思路不同,前級全橋變換器采用SPWM波控制實現逆變取代以往恒定脈寬PWM控制,后級變換器作為頻率50 Hz翻轉開關來重構正弦波。該系統可將太陽能電池板輸出的12 V電壓轉換為適用于家用電器工作的220 V/50 Hz交流電。

    標簽: F103 STM 103 32F

    上傳時間: 2013-11-17

    上傳用戶:lingfei

  • 小型風機最大功率點快速跟蹤策略的仿真研究

    風力發電系統的輸出功率受外界因數和風速的影響。為了提高小型風機發電機組的轉換效率,文中采用一種最大功率優化跟蹤算法。以變步長來跟蹤風速變化,當功率變化小于一個閾值時停止搜索,來實現最大功率收索的快速性和穩定性。以帶齒輪箱6 kW的鼠籠異步式風力發電并網為基礎,通過Matlab/Simulink軟件仿真結果證實此種方法與定步長爬山法相比,能夠達到快速跟蹤最大功率點和避免達到最大功率點附近的時候頻繁波動。

    標簽: 風機 最大功率點 仿真研究 策略

    上傳時間: 2013-11-14

    上傳用戶:agent

  • 基于串聯諧振的高頻逆變電源設計

    串聯高頻逆變電源的逆變橋一定要遵守先關斷后導通的原則,即上下橋臂存在一定的死區時間。本文基于對全橋逆變換流分析的基礎上,以設計最佳死區為目的,最終通過計算得出了使開關器件工作于零電壓開關(ZVS)條件時的死區時間,且設計了以CD4046和SG3525為核心的控制電路,給出了諧振網絡參數的計算。

    標簽: 串聯諧振 高頻逆變 電源設計

    上傳時間: 2013-10-20

    上傳用戶:stella2015

  • 鎂合金微弧氧化電源驅動電路的可靠性分析

    微弧氧化是一種新型的表面處理方法,利用該電路可輸出雙端不對稱的高壓脈沖,且脈沖幅值、頻率、占空比均在一定范圍內連續可調。本文首先介紹了微弧氧化電源技術的發展現狀,然后對試驗中使用過的幾種IGBT驅動模塊M57959、2ED300、2SD315 3種驅動電路的結構、工作原理和使用性能做了詳細分析對比。實驗表明,Eupec系列的2ED300驅動電路結構簡單,可靠性高,適用于大功率微弧氧化電源的驅動。

    標簽: 鎂合金 氧化 可靠性分析 電源驅動電路

    上傳時間: 2014-01-21

    上傳用戶:hahayou

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