為了實現對物體表面溫度的監控,找準物體的發熱點,設計了一種動態溫度監測系統。系統基于紅外陣列傳感器MLX90640,以 STM32F401RCT6 為核心,通過 I2C 讀取 ML90640 所采集到的目標溫度值,通過 DMA 串口傳給上位機軟件,上位機軟件對溫度數據進行處理可實時顯示測量區域的溫度數據。實驗表明,系統可同時監測目標區域內的 768個溫度點的溫度變化情況,準確定位發熱點位置。采用非接觸式測溫方式,便于安裝使用。
上傳時間: 2022-05-06
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無論是不控整流電路,還是相控整流電路,功率因數低都是難以克服的缺點.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 教材為基礎,詳細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整流電路進行控制,選擇適當的工作模式和工作時間間隔,交流側的電流可以按規定目標變化,使得能量在交流側和直流側實現雙向流動,且交流側電流非常接近正弦波,和交流側電壓同相位,可使變流裝墨獲得較高的功率因數.:PWM整流電路:功率因數:交流側:直流側傳統的整流電路中,晶閘管相控整流電路的輸入電流滯后于電壓,其滯后角隨著觸發角的增大而增大,位移因數也隨之降低。同時輸入中諧波分量也相當大、因此功率因數很低。而二極管不控整流電路雖然位移因數接近于1,但輸入電流中諧波分量很大,功率因數也較低。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整流電路存在的問題。把逆變電路中的SPWM控制技術用于整流電路,就形成了PWM整流電路。通過對PWM整流電路進行控制,使其輸入電流非常接近正弦波,且和輸入電壓同相位,則功率因數近似為1。因此,PWM整流電路也稱單位功率因數變流器。
上傳時間: 2022-06-20
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1A/D轉換器的分類與比較AD轉換器(ADC)是模擬系統與數字系統接口的關鍵部件,長期以米一直被廣泛應用于雷達、通信、電子對抗、聲納、衛星、導彈、測控系統、地震、醫療、儀器儀表、圖像和音頻等領域。隨者計算機和通信產業的迅猛發展,進一步推動了ADC在便攜式設備上的應用并使其有了長足進步,ADC正逐步向高速、高精度和低功耗的方向發展。通常,AD轉換器具有三個基本功能:采樣、量化和編碼。如何實現這三個功能,決定了AD轉換器的電路結構和工作性能。AD轉換器的分類很多,按采樣頻率可劃分為奈奎斯特采樣ADC和過采樣ADC,奈奎斯特采樣ADC又可劃分為高速ADC、中速ADC和低速ADC:按性能劃分為高速ADC和高精度ADC:按結構劃分為串行ADC、并行ADC和串并行ADC.在頻率范圍內還可以按電路結構細分為更多種類。中低速ADC可分為積分型ADC、過采樣Sigma-Delta型 ADC、逐次逼近型ADC,Algonithmic ADC:高速ADC可以分為閃電式ADC、兩步型ADC、流水線ADC、內插性ADC、折疊型ADC和時間交織型ADC,下面主要介紹幾種常用的、應用最廣泛的ADC結構,它們是:逐次比較式(SAR)ADC、快閃式(Flash)ADC、折疊插入式(Fol ding&Interpolation)ADC、流水線式(Pipelined)ADC和-A型A/D轉換器。
標簽: adc
上傳時間: 2022-06-23
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目前,小功率通用或專用變頻器以及交流變頻家電產品大多采用典型的交-直-交電壓型逆變器(vsi)結構,逆變實現一般采用雙極性 pwm調制技術,即在同一逆變橋臂上、下 2個開關管施加互補的觸發信號。由于開關管自身的特性:開通和關斷都需要一定的時間,且關斷時間比開通時間要長。因此,若按照理想的觸發信號控制開關管的開通和關斷,就可能導致同一橋臂的2個開關管直通而損壞開關器件。為了防止這種直通現象的發生,必須在它們開通和關斷之間插入一定延時的時間,這個延時時間就稱為死區。死區時間內2個開關管都處于關斷狀態,負載電流通過反并聯二極管續流,負載電壓不受開關管控制,由此造成負載電壓波形發生畸變,逆變器的平均輸出電壓降低,并產生與死區時間以及調制比成正比的3,5,7,…次諧波分量,進而影響到電動機的輸入電流和運行質量。當逆變器工作在低輸出頻率、開關頻率較高和負載感性很弱時這種影響相當嚴重[1.2]。為此,需要對死區的影響進行補償,以提高變頻器的輸出性能和改善電動機的運行工況。常用的補償方法有電流反饋型和電壓反饋型,也有單邊補償與雙邊補償、純硬件補償與硬件軟件結合補償等具體手段,但其工作原理相似,都是產生一個與死區引起的誤差波形反向的波形,以抵消死區的作用[3.10].motorola公司推出的電動機專用控制芯片mr16內部集成了專門的死區補償硬件電路,只需要簡單的外圍電流極性檢測和簡單的軟件編程就可以實現可靠的死區補償
上傳時間: 2022-06-26
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從20世紀10年代至今,由于IC技術的不斷發展,超聲波流量計也因其具有的非接觸測量、適用于大口徑圓形及矩形管道、內部無任何阻流器件等特點,成為當今發展最迅速的一類流量計之一。對于以時差法來實現流量測量的超聲波流量計,其測量精度的關鍵在于準確的測量超聲波在液體中的順流和逆流的傳播時間。在當今計時芯片測量達到ps級別的基礎上,如果能夠消除溫度和管道對聲速和流體造成的非線性誤差,并且通過信號篩選準確判斷超聲波信號到達時刻,那么超聲波流量計的精度將得到進一步的提升。因此本文在上述三個方面的改進,提出了基于TDC-GP22的超聲波流量計的設計。1超聲波流量計流量測量方案在管道上安裝超聲波換能器的方式主要有三種:夾裝型、插入型和管段型。對于管段型也有多種方式,常見的有Z式安裝管段和立柱式管段。其中Z式管段主要適用于50mm口徑以上的管道;立柱式管段主要適用于50mm口徑以下的管道。由于本次設計主要針對小口徑超聲波流量計,因此主要采用后一種立柱式管段,超聲波換能器安裝在管段同側,測量時交替發送超聲波信號,如圖1所示。
上傳時間: 2022-07-03
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電源裝置是電力電子技術應用的一個重要領域,其中高頻開關式直流穩壓電源由于具有效率高、體積小和重量輕等突出優點,獲得了廣泛的應用。開關電源的控制電路可以分為電壓控制型和電流控制型,前者是一個單閉環電壓控制系統,系統響應慢,很難達到較高的線形調整率精度,后者,較電壓控制型有不可比擬的優點。1、設計題目基于UC3842的buck降壓電路的設計2、設計目的嘗試使用UC3842芯片矩形波輸出驅動MOS管,來實際應用于電力電子課本中BUCK降壓電路的設計。3、硬件設計采用Tl公司生產的高性能開關電源芯片UC3842,結合外圍電路(振蕩電路,反饋電壓,電流檢測電路)來控制占空比,振蕩頻率,電壓,從而控制PWM輸出波形。利用芯片輸出PWM電壓來驅動BUCK降壓電路關鍵原件MOS管IRF840的通斷,實現降壓電路降壓功能。
上傳時間: 2022-07-07
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本文闡述了利用DRV8825驅動步進電機的工作原理、使用方法并給出了具體的硬件和軟件設計。在此基礎上介紹了德州儀器公司的步進電機驅動芯片DRV8825,該芯片具有片上 1/32 微步進分度器的 2.5A 雙極步進電機驅動器,特別適合驅動小型步進電機。目前被廣泛應用在3D打印機、微型步進電機上,具備一定的實用價值。步進電機是將電脈沖信號轉變為角位移或線位移的開環控制元,可以分別通過控制脈沖個數和頻率,從而達到準確定位和調速的目的,在機電一體化產品中有著廣泛的應用。設計中常用的步進電機又有單極型和雙極型之分。相對而言,單極型電機雖然應用效率較低,但是驅動電路簡單,在早些年有較大的成本優勢,特別是在高電壓、大電流的應用中。不過近年來,隨著各大廠家雙極型電機專用驅動芯片的大量推出,在性能不斷提高的同時,價格也在不斷下降,再綜合了其占用 PCB 空間小,控制簡單等優點[1-3].采用雙極型電機及專用驅動芯片取代單極性電機已經成為了一種趨勢。本文將介紹一種雙極型電機專用控制芯片 DRV8825,并提供一個基于該芯片的打印機電機驅動電路設計方案。
上傳時間: 2022-07-10
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兩種雙管反激型DC/DC變換器的研究和比較
上傳時間: 2013-04-15
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專輯類-實用電子技術專輯-385冊-3.609G 兩種雙管反激型DC-DC變換器的研究和比較.pdf
上傳時間: 2013-05-28
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隨著電力電子技術的飛速發展,越來越多的電力電子裝置被廣泛應用到各個領域,其中相當一部分負荷具有非線性或具有時變特性,使電網中暫態沖擊、無功功率、高次諧波及三相不平衡問題日趨嚴重,給電網的供電質量造成嚴重的污染和損耗.因此,對電力系統進行諧波抑制和無功補償,提高電網供電質量變得十分重要.電力有源濾波器(Active Power Filter,簡稱APF)與無源濾波器相比,APF具有高度可控制和快速響應特性,并且能跟蹤補償各次諧波、自動產生所需變化的無功功率和諧波功率,其特性不受系統影響,無諧波放大威脅.并聯型電力有源濾波器(Shunt Active Power Filter,簡稱SAPF)更是得到了廣泛的應用. 近年來,自適應算法中的遞推最小二乘法(簡稱RLS)應用越來越廣泛,該算法簡單,收斂速度快.應用基于RLS自適應算法的濾波器(簡稱RLS濾波器),可以快速有效的濾除雜波,同時自動調整濾波器參數,不斷改進濾波性能,最終得到所需的信號. 本文研究了基于平均功率和RLS自適應算法的并聯型有源濾波器.它的參考電流是一個同電網相電壓同相位的三相平衡的有功電流,它包含兩個分量:一個是由實測的三相負載瞬時功率計算得到的,基于平均功率算法的電網應該為負載各相提供的有功電流瞬時參考值;另一個是為了維持有源濾波器中逆變器的直流母線電壓基本恒定,主要通過RLS濾波器計算得出的電網各相應該提供的有功電流瞬時參考值.兩個分量的計算共同構成了該有源濾波器參考電流的計算.補償電流指令值與實際補償電流比較生成控制逆變橋工作的PWM脈沖,生成補償電流,達到補償負載無功和抑制諧波的目的. 應用RLS濾波器得到維持直流母線電壓恒定的直流側有功系數A<,dc>,克服了傳統PI控制中參數難以得到且由于參數過于敏感而導致補償后電流紋波太大的問題.使得當穩態時SAPF自身的功率損耗和暫態負載變化時因為直流側電容提供電網和負載之間的有功功率差而引起的電壓的波動迅速反饋到指令電流的計算中.RLS算法收斂快,SAPF實時性大大提高.基于該方法的SAPF結構簡單,無需鎖相器. 根據本文的算法應用MATAB建立了仿真系統,仿真結果表明基于該算法的SAPF的可行性和實時性.
上傳時間: 2013-04-24
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