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DVD方案ZR36966原理圖

  • 【畢業設計】基于STM32的車牌識別系統電路設計方案(原理圖工程文件+程序)

    本系統以STM32F103RBT單片機為主控,控制OV7670攝像頭(帶FIFO)進行圖像采集,通過模式識別、匹配,最后獲得車牌的識別結果。為盡大可能的提高處理速度,STM32單片機進行了16倍頻。識別主要過程包括圖像采集、二值化分析、識別車牌區域、字符分割、字符匹配五過程。實物圖:原理圖:程序:部分文件截圖:

    標簽: stm32 車牌識別系統

    上傳時間: 2022-03-19

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  • 移相全橋的原理及設計

    本文對PWM全橋軟開關直流變換器進行了研究。具體闡述了PWM全橋ZS軟開關直流變換器的工作原理和軟開關的實現條件,就基本的移相控制FB ZVS PWM變換器存在的問題給予分析并對兩種改進方案進行了研究:1、能在全部工作范圍內實現零電壓開關的改進型全橋移相zvs-PWM DCDC變換器,文中通過對其開關過程的分析,得出實現全負載范圍內零電壓開關的條件。采用改進方案設計了一臺48V~6 VDC/DC變換器,實驗結果證明其比基本的 ZVS-PWM變換器具有更好的軟開關性能。2、采用輔助網絡的全橋移相 ZVZCS-PWM DCDC變換器,文中具體分析了其工作原理及變換器特性,并進行實驗研究隨著電力電子技術的發展,功率變換器在開關電源、不間斷電源、CPU電源照明、電機驅動控制、感應加熱、電網的無功補償和諧波治理等眾多領域得到日益廣泛的應用,電力電子技術高頻化的發展趨勢使功率變換器的重量大大減輕體積大大減小,提高了產品的性能價格比,但采用傳統的硬開關技術,開關損耗將隨著開關頻率的提高而成正比地增加,限制了開關的高頻化提高功率開關器件本身的開關性能,可以減少開關損耗,另一方面,從變換器結構和控制上改善功率開關器件的開關性能,可以減少開關損耗。如緩沖技術、無損緩沖技術、軟開關技術等軟開關技術在減少功率開關器件的開關損耗方面效果比較好,理論上可使開關損耗減少為零。12軟開關技術的原理和類型功率變換器通常采用PwM技術來實現能量的轉換。硬開關技術在每次開關通斷期間功率器件突然通斷全部的負載電流,或者功率器件兩端電壓在開通時通過開關釋放能量,這種方式的工作狀況下必將造成比較大的開關損耗和開關應力,使開關頻率不能做得很高。軟開關技術是利用感性和容性元件的諧振原理,在導通前使功率開關器件兩端的電壓降為零,而關斷時先使功率開關器件中電流下降到零,實現功率開關器件的零損耗開通和關斷,并且減少開關應力。

    標簽: 移相全橋

    上傳時間: 2022-03-29

    上傳用戶:jason_vip1

  • 基于TMS320F28335的開關電源模塊并聯供電系統原理圖+軟件源碼

    基于TMS320F28335的開關電源模塊并聯供電系統原理圖+軟件源碼一、系統方案本系統主要由DC-DC主回路模塊、信號采樣模塊、主控模塊、電源模塊組成,下面分別論證這幾個模塊的選擇。1.1 DC-DC主回路的論證與選擇方案一:采用推挽拓撲。        推挽拓撲因其變壓器工作在雙端磁化情況下而適合應用在低壓大電流的場合。但是,推挽電路中的高頻變壓器如果在繞制中兩臂不對稱,就會使變壓器因磁通不平衡而飽和,從何導致開關管燒毀;同時,由于電路中需要兩個開關管,系統損耗將會很大。方案二:采用Boost升壓拓撲。        Boost電路結構簡單、元件少,因此損耗較少,電路轉換效率高。但是,Boost電路只能實現升壓而不能降壓,而且輸入/輸出不隔離。方案三:采用單端反激拓撲。        單端反激電路結構簡單,適合應用在大電壓小功率的場合。由于不需要儲能電感,輸出電阻大等原因,電路并聯使用時均流性較好。方案論證:上述方案中,方案一系統損耗大,方案二不能實現輸入輸出隔離,而方案三雖然對高頻變壓器設計要求較高,但系統要求兩個DCDC模塊并聯,并且對效率有一定要求。因此,選擇單端反激電路作為本系統的主回路拓撲。1.2 控制方法及實現方案方案一:采用專用的開關電源芯片及并聯開關電源均流芯片。這種方案的優點是技藝成熟,且均流的精度高,實現成本較低。但這種方案的缺點是控制系統的性能取決于外圍電路元件參數的選擇,如果參數選擇不當,則輸出電壓難以維持穩定。方案二:采用TI公司的DSP TMS320C28335作為主控,實現PWM輸出,并控制A/D對輸入輸出的電壓電流信號進行采樣,從而進行可靠的閉環控制。與模擬控制方法相比,數字控制方法靈活性高、可靠性好、抗干擾能力強。但DSP成本不低,而且功耗較大,對系統的效率有一定影響。方案論證:上述方案中,考慮到題目要求的電流比例可調的指標,方案一較難實現,并且方案二開發簡單,可以縮短開發周期。所以,選擇方案二來實現本系統要求。

    標簽: tms320f28335 開關電源

    上傳時間: 2022-05-06

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  • 手持非接觸紅外測溫完整方案資料原文件

    手持接觸紅外完整方案資料,文件,原理圖,PCB,產品照片等12個文件壓縮包。AD文件

    標簽: 紅外測溫

    上傳時間: 2022-05-15

    上傳用戶:zhaiyawei

  • 便攜式榨汁機方案完整資料,原理圖、PCB

    便攜式榨汁機方案說明ZW3264果汁杯主控功能:果汁杯控制IC SOP-14。1.(7.4V/2000mAh倍率>5C)兩串鋰電池2.觸摸雙擊開,觸摸單擊關。3.帶載啟動40S后自停。空載啟動5S后自停。4.工作LED藍燈指示,堵轉或低電壓LED紅燈指示。5.Micro usb 5V輸入-IC升壓充電。6.充電LED紅燈亮,充滿LED藍燈亮。帶過沖過放保護。7.霍爾開關-Hall感應。(杯體與底座扣到位-霍爾檢測 )8.休息功能(禁止堵轉情況下連續操作按鍵,正常榨汁一次完成需要休息5秒)。9.全方位保護特性:堵轉保護,空轉保護,低壓保護,電池不平衡保護,重負載保護,電池過充過放保護。10.馬達轉速:18000-24000/分鐘。

    標簽: 榨汁機

    上傳時間: 2022-05-20

    上傳用戶:fliang

  • 基于超聲霧化的空氣凈化器原理樣機設計

    隨著2011年底PM2.5事件的發生,空氣污染現象越來越受到關注,空氣細顆粒物污染逐漸被人們所了解和防范。我國最新擬定的PM2.5標準預計將在2016年開始執行,空氣細顆粒物的凈化技術也廣受關注。  應用超聲霧化技術處理空氣中細粉塵顆粒物在某些工業場所已有相關應用。超聲水霧凈化是依賴霧化后極細的空氣液滴與塵埃中的細微顆粒接觸,凝結,包裹并最終沉淀,從而達到凈化粉塵的目的。根據上面原理,搭建基于超聲水霧凈化技術的空氣粉塵過濾原理樣機。并通過對原理樣機的檢測為改進設計和技術方案提供更進一步的參考信息。  本文在結合當前室內空氣PM2.5污染嚴重這一現狀的基礎上,簡要分析了目前國內外市場上幾類空氣凈化方法的利弊,并提出了超聲霧化的思想。通過對超聲霧化原理進行分析,從電路,單片機控制語言到機械外殼進行了原理樣機的初步設計。并在后期做了凈化效率檢測實驗。結果表明,運用超聲霧化的方式來凈化空氣效果明顯,凈化效率為82.9%,值得推廣。

    標簽: 超聲霧化 空氣凈化器

    上傳時間: 2022-05-22

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  • HC32L136額溫槍方案

    hc32l136,方案,華大提供的額溫槍源代碼,華大提供的原理圖,PCB

    標簽: hc32l136 額溫槍

    上傳時間: 2022-05-22

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  • GV7700版HDMI轉SDI應用方案原理圖

    以前的HDMI-SDI方案是一顆silcon9293+GV7600便可直接完成現在GV7600已經停產一段時間了,GV公司出了新的SDI TX芯片 GV7700但是現在9293不能直接加7700了所以現在方案是加一顆轉換芯片CV2880,集成以后還可以帶縮放功能例如720P的HDMI入可以轉成1080P的SDI出。

    標簽: gv7700 hdmi sdi 原理圖

    上傳時間: 2022-05-25

    上傳用戶:jiabin

  • CV8788版SDI轉HDMI應用方案原理圖

    目前市面上的SDI轉HDMI方案只有三種:一種是GV7601+SLI9022的方案,這種方案由于GV7601已經停產,所以賣的價格特別貴,而且新IC GV7704發出信號9022已經不能直接接收,所以這個方案逐漸也會消失。第二種是FPGA+SLI9022的方案,這種方案由于SDI RX是有FPGA實現的,所以兼容性肯定不如Gennum的好。重要的是,FPGA只能傳輸40-50米。第三種是GV7704+CV8788來實現的方案,這種方案價格便宜,兼容性也好,可以傳輸120米。此文檔就是第三種構架,請參考

    標簽: cv8788 sdi hdmi 原理圖

    上傳時間: 2022-05-25

    上傳用戶:jiabin

  • AHD TVI CVI轉HDMI VGA CVBS應用方案原理圖

    CVBS+AHD+TVI+CVI四合一轉換方案(模擬高清4合1轉換)此方案支持CVBS, AHD, TVI,CVI信號輸入,對信號進行任意處理比如添加OSD,增加圖像效果后轉為AV/VGA/YPBPR/HDMI或者數字656/601/1120/YUV/RGB等任意信號模式輸出。此方案支持攝像頭規格如下:AHD1.0,2.0,3MP,4MP, 5MP.TVI1.0,2.0,3.0,4MP,5MP.CVI1.0,2MP.CVBS PAL,NTSC.CVBS 960H.當輸入信號為AHD/TVI/CVI時,理論傳輸距離為500米,實際測試傳輸200米以上。

    標簽: CV2880 TVI轉HDMI AHD轉HDMI

    上傳時間: 2022-05-25

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