開源示波器DS203原理圖,STM32 + FPGA架構。
上傳時間: 2022-06-20
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開源示波器DSO138 LCD原理圖。STM32為主CPU。
上傳時間: 2022-06-20
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本書著眼于現代永磁同步電機控制原理分析及 MATLAB 仿真應用,系統地介紹了永磁同步電機控 制 系統的基本理論、基本方法和應用技術 。全 書分為 3 部分共 10 章,主要內容包括 三 相永磁同步電 機 的數學建模及矢量控制技術、 三 相電壓源逆變器 PWM 技術、 三 相永磁同步電機的直接轉矩控制、 三 相永磁同步電機的無傳感器控制技術、六相永磁同步電機的數學建模及矢量控制技術、六相電壓源逆變器 PWM 技術和五相永磁同步電機的數學建模及矢量控制技術等。每種控制技術都通過了 MATLAB 仿真建模并進行了仿真分析 。 本書各部分既有聯系又相互獨立,讀者可 根據自己的需要選擇學習 。本書可作為從事電氣傳動自動化、永磁同步電機控制、電力電子技術的工程技術人員的參考書,也可作為大專院校相關專業的教師、研究生和高年級本科生的參考書 。
上傳時間: 2022-06-21
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IGBT關斷電壓尖峰是其中的主要問題,解決它的最有效方法是采用疊層母線連接器件。針對二極管籍位型三電平拓撲兩個基本強追換流回路,本文用ANSOFT Q3D軟件比較研究了三類適用于多層母線排的疊層方案,并提出了一種新穎的疊層母線分組連接結構,結合特殊設計的吸收電容布局,減小了各IGBT模塊的關斷過沖,省去阻容吸收電路,并優化了高頻電流在不同電容間的分布,抑制電解電容發熱。通過理論計算與仿真兩種方式計算該設計方案的雜散電感,并用實驗加以證實。本文還設計了大面積一體化水冷散熱器,表面可以貼裝15個功率器件和若干傳感器和平衡電阻,采用水冷方式以迅速帶走滿載運行時開關器件的損耗發熱,并能達到結構緊湊和防爆的效果。在散熱器內部設計了細槽水道結構以避開100多個定位螺孔,同時可以獲得更大的熱交換面積。本文分析了SCALE驅動芯片的兩類器件級短路保護原理,并設計了針對兩類保護動作的閾值測試實驗,以確保每個器件在安全范圍內工作;設計了系統控制和三類系統級保護電路:驅動板和控制板的布局布線經過合理安排能在較強的電磁干擾下正常工作。論文最后,在電抗器、電阻器、異步感應電機等不同類型、各功率等級負載下,對變流模塊進行了測試,并解決了直流中點電壓平衡問題。各實驗證實了設計理論并體現了良好的應用效果。
上傳時間: 2022-06-22
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STM32最小系統硬件組成詳解0組成: 電源 復位 時鐘 調試接口 啟動1、電源 : 一般3.3V LDO供電 加多個0.01uf去耦電容2、復位:有三種復位方式:上電復位、手動復位、程序自動復位通常低電平復位:(51單片機高電平復位,電容電阻位置調換)上電復位,在上電瞬間,電容充電,RESET出現短暫的低電平,該低電平持續時間由電阻和電容共同決定,計算方式如下:t = 1.1RC(固定計算公式) 1.1*10K*0.1uF=1.1ms需求的復位信號持續時間約在1ms左右。手動復位:按鍵按下時,RESET和地導通,從而產生一個低電平,實現復位。
上傳時間: 2022-06-24
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stm32圖像處理 (數字字符識別)在源碼 基于STM32的字符識別算法程序,內涵Prewitt卷積計算提取輪廓,二值化,字符放大,字符細化,字符匹配等圖像識別算法。注釋詳細,移植簡單,只要擁有STM32開發板和OV7670攝像頭即可實現。 本程序是車牌識別的入門學習實驗代碼,有了這個就能理解車牌識別的基本實現原理!不過略有差異! 可以用來學習stm32練手!
上傳時間: 2022-06-27
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包含LAN8720相關數據手冊以及原理圖。 基于STM32F10x相關的以太網鏈路程序。 本程序的編譯軟件使用的是KEIL5軟件。 STM32板子的以太網初始IP地址默認設置為192.168.0.100,可通過程序修改此地址。 與STM32板子相連接的PC客戶端的IP地址可以設置為192.168.0.xxx。注意前三位要與STM32以太網的初始IP地址相同,否則無法進行通信。
標簽: stm32
上傳時間: 2022-06-27
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無刷直流電機廣泛應用于電動摩托車上,它的控制器直接影響電動摩托車的質量和運行效率。但目前市場上控制器的控制芯片大多不具備專業無刷直流電機控制模塊,在外圍電路的設計中需要搭建很多的邏輯門電路來實現控制器MOSFET電橋的邏輯驅動控制,在MOSFET上下橋臂的互鎖功能和死區時間的設置等都靠模擬電路去實現,可靠性及維修性較差,本文利用具有ARM Cortex-M3內核的STM32芯片的高性能和靈活的配置,研制了一種應用于電動摩托車上的低壓大功率低成本的無刷直流電機控制器,很好地解決了這一問題。論文的主要研究內容如下:(1)做了大量調研工作對現有的控制器進行分析比較,從中篩選出最佳的開發方案。(2)建立了無刷直流電機的控制仿真模型,用Proteus軟件對無刷直流電機的驅動方式以及調速原理進行了仿真,通過仿真結果的分析對所設計的實際電路進行了改進。(3)建立了MOSFET的驅動電路的仿真模型,對驅動電路中的電子元件的作用進行了全面的分析,結合芯片內部特征通過仿真軟件LTspice IV對實際驅動電路進行了驗證。(4)建立了STM32開發以及仿真調試環境,完成了全部程序的設計。(5)搭建了一個小型的開發系統,對控制器的硬件和軟件進行了調試,研制出電動摩托車無刷直流電機控制器的樣機。
上傳時間: 2022-06-29
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矢量控制(FOC)基本原理一、基本概念1.1模型等效原則交流電機三相對稱的靜止繞組A、B、C,通以三相平衡的正弦電流時,所產生的合成磁動勢是旋轉磁動勢F,它在空間呈正弦分布,以同步轉速o1(即電流的角頻率)順著A-B-C的相序旋轉。這樣的物理模型如圖1-1a所示。然而,旋轉磁動勢并不一定非要三相不可,單相除外,二相、三相、四相……等任意對稱的多相繞組,通以平衡的多相電流,都能產生旋轉磁動勢,當然以兩相最為簡單。圖1-1b中繪出了兩相靜止繞組a和β,它們在空間互差90°,通以時間上互差90°的兩相平衡交流電流,也產生旋轉磁動勢F。再看圖1-1c中的兩個互相垂直的繞組M和T,通以直流電流in和i,產生合成磁動勢F,如果讓包含兩個繞組在內的整個鐵心以同步轉速旋轉,則磁動勢F自然也隨之旋轉起來,成為旋轉磁動勢。把這個旋轉磁動勢的大小和轉速也控制成與圖1-1a一樣,那么這三套繞組就等效了。
上傳時間: 2022-06-30
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為了讓初學者和DIY愛好者能夠更好的學習和了解多軸飛行器制造,總結了匿名的開源項目作品,借電路城平臺分享給大家。匿名開源的四軸/六軸及配套的遙控項目,涵蓋了飛控電路原理圖、源代碼、驅動和用戶手冊。
上傳時間: 2022-07-01
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