介紹了一種閉環(huán)智能數(shù)控直流電流源的設(shè)計(jì)原理和實(shí)施方案,該方案采用自行設(shè)計(jì)制作的高精度電壓源,利用單片機(jī)、PWM和運(yùn)算放大器構(gòu)成A/DD/A轉(zhuǎn)換器來控制場效應(yīng)管導(dǎo)通狀態(tài)的原理,達(dá)到了輸出恒流的目的。整個(gè)系統(tǒng)采用89C58單片機(jī)作為主控部件,將預(yù)置電流值數(shù)據(jù)送入D/A轉(zhuǎn)換器,經(jīng)硬件電路變換為恒定的直流輸出,同時(shí)使用采樣電阻將實(shí)際輸出電流轉(zhuǎn)換成電壓送入A/D轉(zhuǎn)換器,并將其反饋到單片機(jī)中構(gòu)成閉環(huán)系統(tǒng),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)預(yù)設(shè)值和實(shí)際值的比較,再通過調(diào)整D /A轉(zhuǎn)換器輸出的電壓來改變場效應(yīng)管的導(dǎo)通狀態(tài),減小了實(shí)際值與預(yù)設(shè)值之間的誤差,實(shí)現(xiàn)了電流可預(yù)置、可步進(jìn)調(diào)整、輸出的電流信號可直接數(shù)字顯示的功能。采用硬件閉環(huán)、軟件閉環(huán)、軟件實(shí)時(shí)積分、實(shí)時(shí)濾波的方法,鎖定輸出電流,從而實(shí)現(xiàn)了高精度恒流源的目的。此次所設(shè)計(jì)的電流源具有精度高、結(jié)構(gòu)簡單、工作穩(wěn)定、操作方便、成本低廉、帶負(fù)載能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)
標(biāo)簽: 閉環(huán) 數(shù)控直流 電流源 方案
上傳時(shí)間: 2017-08-04
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先采集一單聲道音頻信號(.wav)并用WAVREAD文件采樣讀取,并對其進(jìn)行頻譜分析。分別用窗函數(shù)法和雙線性變換法設(shè)計(jì)低通、高通、帶通三種FIR濾波器和IIR濾波器。用M文件使信號通過濾波器并對輸出信號進(jìn)行時(shí)域和頻域分析。
上傳時(shí)間: 2017-08-13
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液位測量一直與自動(dòng)化密切相關(guān),幾乎遍及生產(chǎn)與生活的各個(gè)領(lǐng)域。近年來由于新 檢測原理及微電子技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用,使得液位測量儀更趨向小型化和智能化,逐步實(shí) 現(xiàn)了故障診斷和報(bào)警,高精確度、高可靠性、安全性和多功能化。 本文研制的液位和液體流速實(shí)時(shí)檢測系統(tǒng)可以自動(dòng)檢測液位,精確測量液體流速, 并能將每個(gè)下位機(jī)的液位和液體流速信號傳送至上位機(jī),在上位機(jī)對各個(gè)下位機(jī)的信號 進(jìn)行巡回檢測和顯示。當(dāng)液位低于設(shè)定下限值、液體流速過高或過低時(shí),在上位機(jī)和相 應(yīng)下位機(jī)都能發(fā)出聲光報(bào)警,提醒有關(guān)人員及時(shí)處理。 本系統(tǒng)以8051為核心,檢測液體的液位、液體流速和有無氣泡,從而可以顯示、 報(bào)警。同時(shí)與上位機(jī)通過無線方式傳送每個(gè)下位機(jī)的數(shù)據(jù)。
上傳時(shí)間: 2014-03-08
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低壓開關(guān)柜出線電纜連接完成后,在通電的情況下,出線座和電纜線耳會(huì)帶電。如果沒有絕緣防護(hù),維護(hù)人員進(jìn)入電纜隔室時(shí)會(huì)有觸電的危險(xiǎn)。 為了防止開關(guān)設(shè)備維護(hù)人員進(jìn)入電纜隔室時(shí)觸電,可以采用不同的辦法來解決。 1)把每一出線回路放在開關(guān)柜不同的隔室中是最直觀的方法。但是這種方法在回路數(shù)較多的場合很難實(shí)現(xiàn),而且因?yàn)楦羰铱臻g小,接線和維護(hù)都很不方便。 2)在出線端子上方安裝絕緣隔板是另一種方法,如圖1所示。但是這種方法不能把帶電體完全隔離,而且絕緣隔板的機(jī)械強(qiáng)度不夠,容易碰壞而引致安全事故。 3)用絕緣材料將帶電部件完全包封住是一種最簡單實(shí)用的方法,在GB7251.1-2005第 7.4條“電擊防護(hù)” 中說可以用絕緣材料將帶電部件完全包住,絕緣材料只有在被破壞后才能去掉。為了檢修方便,一般在電纜端頭套上可裝拆的絕緣套。
上傳時(shí)間: 2016-11-15
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在高精度的伺服系統(tǒng)中,速度和方向是控制整個(gè)伺服系統(tǒng)的核心。由于系統(tǒng)的硬件的限制,伺服系統(tǒng)的速度和方向控制都存在一定偏差,這個(gè)伺服系統(tǒng)的控制帶來了不利的影響。針對上述存在的問題,本文將前饋控制算法引入到伺服控制系統(tǒng)中,對偏差帶來的干擾進(jìn)行提前處理。改進(jìn)了PID算法,將前饋補(bǔ)償引入到PID算法中,以改善系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)性能。通過MATLAB仿真圖,對比兩種算法的輸出和偏差,分析兩種算法的優(yōu)缺點(diǎn)。本文主要通過仿真對兩種算法進(jìn)行對比,進(jìn)而反映兩種算法優(yōu)缺點(diǎn),以供使用
標(biāo)簽: Matlab PID 前饋 誤差補(bǔ)償 程序
上傳時(shí)間: 2016-12-07
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ubuntu高清中文版手冊,介紹ubuntu基本用法和操作指令.
上傳時(shí)間: 2018-02-13
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:消落帶土壤由于在水陸交替的特殊生境和復(fù)雜的地球化學(xué)共同作用下形成,具有獨(dú)特的理化性質(zhì)和生態(tài)功能。各營養(yǎng)鹽 含量在時(shí)間和空間上具有較高的變異性,土壤中有機(jī)質(zhì)的分布及遷移和轉(zhuǎn)化均受到復(fù)雜的影響。針對官廳水庫流域上游媯水 河段消落帶,選擇典型消落帶落水區(qū),對該區(qū)土壤有機(jī)質(zhì)含量的時(shí)空分布特征進(jìn)行研究。結(jié)果表明:1)研究區(qū)消落帶土壤有機(jī) 質(zhì)含量較為貧瘠,變化范圍在1.64—26∥蠅之間,平均值僅為13.169/kg,變異系數(shù)達(dá)50.59%。說明消落帶由于季節(jié)性干濕交 替的特殊水文條件的影響,土壤養(yǎng)分的分布具有較高的空間異質(zhì)性。淹水頻繁區(qū)有機(jī)質(zhì)含量平均值為15.74∥婦,高于長期出 露區(qū)的10.12∥k,且變異系數(shù)為41.38%,小于長期出露區(qū)的54.98%。說明淹水頻繁區(qū)對土壤養(yǎng)分的持留能力更強(qiáng),且周期性 的淹水條件使得研究區(qū)近岸具有相似的生境類型,不同采樣點(diǎn)土壤有機(jī)質(zhì)含量的差異相對較小。2)不同植物群落下.蘆葦和 香蒲群落土壤有機(jī)質(zhì)含量最高,平均值為17.089/kg;含量最低的是以小葉楊和白羊草為主的中旱生植物帶,平均值為9.12,∥ kg;其次是酸模葉蓼、大刺兒菜為優(yōu)勢物種的濕生植物帶,土壤有機(jī)質(zhì)含量平均值為15.499/kg。3)不同土壤層次有機(jī)質(zhì)含量差 異較大,總體變化趨勢均由表層向下逐漸減少,各層之間體現(xiàn)出顯著差異性(P<0.05)。研究區(qū)土壤C/N變化范圍在1.64— 18.95,平均值為8.95。說明研究區(qū)土壤碳氮比相對較低,有機(jī)質(zhì)的腐殖化程度較高,且長期出露區(qū)土壤有機(jī)質(zhì)更容易發(fā)生分 解,C的累積速度遠(yuǎn)小于N。土壤C/N垂直分布大致呈先增大后減小趨勢,在30cm處達(dá)到最大值,而后隨著土壤深度的增加逐 漸減小。4)消落帶土壤有機(jī)質(zhì)分布的影響因素分析中,土壤有機(jī)質(zhì)與全磷呈極顯著正相關(guān),相關(guān)系數(shù)為0.62(P<0.01):與土壤 全氮和C/N呈顯著正相關(guān)(R=0.57,O.60;P<0.05)。這說明研究區(qū)土壤全磷、全氮、C/N和有機(jī)質(zhì)明顯具有相同的變化趨勢.和 有機(jī)質(zhì)存在相互影響。其次,土壤有機(jī)質(zhì)和濕度在呈顯著負(fù)相關(guān)(R=一O.51;P<0.05),表明研究區(qū)土壤濕度對有機(jī)質(zhì)含量具有 顯著的影響。氣候因子中,溫度對研究區(qū)土壤有機(jī)質(zhì)的分布具有顯著的影響,相關(guān)系數(shù)為一0.51(P<0.05)。植被因子中.植被 覆蓋度和土壤有機(jī)質(zhì)含量呈顯著正相關(guān),相關(guān)系數(shù)為0.64,表明植被因子也是影響土壤有機(jī)質(zhì)分布的重要因素之一。
上傳時(shí)間: 2018-08-13
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lm75A溫度數(shù)字轉(zhuǎn)換器 FPGA讀寫實(shí)驗(yàn)Verilog邏輯源碼Quartus工程文件+文檔資料,FPGA為CYCLONE4系列中的EP4CE6E22C8. 完整的工程文件,可以做為你的學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)參考。LM75A 是一個(gè)使用了內(nèi)置帶隙溫度傳感器和模數(shù)轉(zhuǎn)換技術(shù)的溫度數(shù)字轉(zhuǎn)換器。它也是一個(gè)溫度檢測器,可提供一個(gè)過熱檢測輸出。LM75A 包含許多數(shù)據(jù)寄存器:配置寄存器用來存儲器件的某些配置,如器件的工作模式、OS 工作模式、OS 極性和OS 故障隊(duì)列等(在功能描述一節(jié)中有詳細(xì)描述);溫度寄存器(Temp),用來存儲讀取的數(shù)字溫度;設(shè)定點(diǎn)寄存器(Tos & Thyst),用來存儲可編程的過熱關(guān)斷和滯后限制,器件通過2 線的串行I2C 總線接口與控制器通信。LM75A 還包含一個(gè)開漏輸出(OS),當(dāng)溫度超過編程限制的值時(shí)該輸出有效。LM75A 有3 個(gè)可選的邏輯地址管腳,使得同一總線上可同時(shí)連接8個(gè)器件而不發(fā)生地址沖突。LM75A 可配置成不同的工作條件。它可設(shè)置成在正常工作模式下周期性地對環(huán)境溫度進(jìn)行監(jiān)控或進(jìn)入關(guān)斷模式來將器件功耗降至最低。OS 輸出有2 種可選的工作模式:OS 比較器模式和OS 中斷模式。OS 輸出可選擇高電平或低電平有效。故障隊(duì)列和設(shè)定點(diǎn)限制可編程,為了激活OS 輸出,故障隊(duì)列定義了許多連續(xù)的故障。溫度寄存器通常存放著一個(gè)11 位的二進(jìn)制數(shù)的補(bǔ)碼,用來實(shí)現(xiàn)0.125℃的精度。這個(gè)高精度在需要精確地測量溫度偏移或超出限制范圍的應(yīng)用中非常有用。正常工作模式下,當(dāng)器件上電時(shí),OS 工作在比較器模式,溫度閾值為80℃,滯后75℃,這時(shí),LM75A就可用作一個(gè)具有以上預(yù)定義溫度設(shè)定點(diǎn)的獨(dú)立的溫度控制器。module LM75_SEG_LED ( //input input sys_clk ,input sys_rst_n ,inout sda_port ,//output output wire seg_c1 ,output wire seg_c2 ,output wire seg_c3 ,output wire seg_c4 ,output reg seg_a ,output reg seg_b ,output reg seg_c ,output reg seg_e ,output reg seg_d ,output reg seg_f ,output reg seg_g ,output reg seg_h , output reg clk_sclk );//parameter define parameter WIDTH = 8;parameter SIZE = 8;//reg define reg [WIDTH-1:0] counter ;reg [9:0] counter_div ;reg clk_50k ;reg clk_200k ;reg sda ;reg enable ;
標(biāo)簽: lm75a 數(shù)字轉(zhuǎn)換器 fpga verilog
上傳時(shí)間: 2021-10-27
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圍繞電源控制芯片TOP266VG,采用Buck—Boost拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)了一款某儀表專用開關(guān)電源,輸出電壓為12 V,輸出電流為2.5 A。著重進(jìn)行了變壓器的設(shè)計(jì)與計(jì)算,并根據(jù)計(jì)算結(jié)果制作高頻變壓器和設(shè)計(jì)PCB板。測試結(jié)果表明:該儀表專用開關(guān)電源具有效率高、紋波小、負(fù)載調(diào)整率和電壓調(diào)整率小。
標(biāo)簽: 開關(guān)電源
上傳時(shí)間: 2021-10-27
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ADS1256 ads1255資料大集合(軟件驅(qū)動(dòng)源碼+硬件論文資料),包括了ADS1256芯片資料的datasheet、中文應(yīng)用論文資料、基于STM32的例ADS1256程序,已經(jīng)調(diào)通測試過的(還有一些是網(wǎng)絡(luò)上面收集的程序24位AD轉(zhuǎn)換器ADS1255及其應(yīng)用.pdfads1255.cads1255.hADS1255信息采集.pdfADS1256.Cads1256.hADS1256_old.Cads1256_old.hADS1256芯片資料.pdfSTM32_USB_ADS1256新型8通道ADS1256應(yīng)用.pdf網(wǎng)絡(luò)上的ADS1256或1255參考程序高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADS1256的原理和應(yīng)用.pdfADS1255-52ads1256ADS1256(new)ADS1256AATIchinese_H86新型8通道24位△—∑型模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADS1256的原理及應(yīng)用
上傳時(shí)間: 2021-11-05
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