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stm8和stm32選型

  • 基于MLX90640和STM32的動(dòng)態(tài)溫度監(jiān)測系統(tǒng)

    為了實(shí)現(xiàn)對物體表面溫度的監(jiān)控,找準(zhǔn)物體的發(fā)熱點(diǎn),設(shè)計(jì)了一種動(dòng)態(tài)溫度監(jiān)測系統(tǒng)。系統(tǒng)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(biāo)溫度值,通過 DMA 串口傳給上位機(jī)軟件,上位機(jī)軟件對溫度數(shù)據(jù)進(jìn)行處理可實(shí)時(shí)顯示測量區(qū)域的溫度數(shù)據(jù)。實(shí)驗(yàn)表明,系統(tǒng)可同時(shí)監(jiān)測目標(biāo)區(qū)域內(nèi)的 768個(gè)溫度點(diǎn)的溫度變化情況,準(zhǔn)確定位發(fā)熱點(diǎn)位置。采用非接觸式測溫方式,便于安裝使用。

    標(biāo)簽: stm32 溫度監(jiān)測系統(tǒng)

    上傳時(shí)間: 2022-05-06

    上傳用戶:kingwide

  • MLX90393的霍爾效應(yīng)空間角位移傳感器設(shè)計(jì)

    基于 MLX90393芯片設(shè)計(jì)了一種新型的空間角位移傳感器,詳細(xì)闡述了該傳感器的工作原理、設(shè)計(jì)方法和數(shù)學(xué)模型。該傳感器基于霍爾效應(yīng)可以測量空間 X、Y 和 Z三個(gè)方向的磁場分量,通過數(shù)學(xué)建模將這三個(gè)值轉(zhuǎn)化成空間角位移分量α和β,從而確定一個(gè)物體在空間中的角位移。本實(shí)驗(yàn)基于一個(gè)空間角位移平臺(tái)和 STM32硬件開發(fā)平臺(tái),捕獲以及輸出MLX90393測量數(shù)據(jù),經(jīng)過計(jì)算機(jī)處理、統(tǒng)計(jì)分析以及數(shù)學(xué)建模,最終得出物體在空間移動(dòng)時(shí)的角位移數(shù)據(jù)。

    標(biāo)簽: mlx90393 霍爾效應(yīng) 位移傳感器

    上傳時(shí)間: 2022-05-07

    上傳用戶:1208020161

  • PWM整流電路的原理分析

    無論是不控整流電路,還是相控整流電路,功率因數(shù)低都是難以克服的缺點(diǎn).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(shù) 教材為基礎(chǔ),詳細(xì)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(jìn)行控制,選擇適當(dāng)?shù)墓ぷ髂J胶凸ぷ鲿r(shí)間間隔,交流側(cè)的電流可以按規(guī)定目標(biāo)變化,使得能量在交流側(cè)和直流側(cè)實(shí)現(xiàn)雙向流動(dòng),且交流側(cè)電流非常接近正弦波,和交流側(cè)電壓同相位,可使變流裝墨獲得較高的功率因數(shù).:PWM整流電路:功率因數(shù):交流側(cè):直流側(cè)傳統(tǒng)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(fā)角的增大而增大,位移因數(shù)也隨之降低。同時(shí)輸入中諧波分量也相當(dāng)大、因此功率因數(shù)很低。而二極管不控整流電路雖然位移因數(shù)接近于1,但輸入電流中諧波分量很大,功率因數(shù)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(tǒng)整流電路存在的問題。把逆變電路中的SPWM控制技術(shù)用于整流電路,就形成了PWM整流電路。通過對PWM整流電路進(jìn)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(shù)近似為1。因此,PWM整流電路也稱單位功率因數(shù)變流器。

    標(biāo)簽: pwm 整流電路

    上傳時(shí)間: 2022-06-20

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  • ADC的分類比較及性能指標(biāo)

    1A/D轉(zhuǎn)換器的分類與比較AD轉(zhuǎn)換器(ADC)是模擬系統(tǒng)與數(shù)字系統(tǒng)接口的關(guān)鍵部件,長期以米一直被廣泛應(yīng)用于雷達(dá)、通信、電子對抗、聲納、衛(wèi)星、導(dǎo)彈、測控系統(tǒng)、地震、醫(yī)療、儀器儀表、圖像和音頻等領(lǐng)域。隨者計(jì)算機(jī)和通信產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展,進(jìn)一步推動(dòng)了ADC在便攜式設(shè)備上的應(yīng)用并使其有了長足進(jìn)步,ADC正逐步向高速、高精度和低功耗的方向發(fā)展。通常,AD轉(zhuǎn)換器具有三個(gè)基本功能:采樣、量化和編碼。如何實(shí)現(xiàn)這三個(gè)功能,決定了AD轉(zhuǎn)換器的電路結(jié)構(gòu)和工作性能。AD轉(zhuǎn)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(jié)構(gòu)劃分為串行ADC、并行ADC和串并行ADC.在頻率范圍內(nèi)還可以按電路結(jié)構(gòu)細(xì)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(nèi)插性ADC、折疊型ADC和時(shí)間交織型ADC,下面主要介紹幾種常用的、應(yīng)用最廣泛的ADC結(jié)構(gòu),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(zhuǎn)換器。

    標(biāo)簽: adc

    上傳時(shí)間: 2022-06-23

    上傳用戶:xsr1983

  • FOC死區(qū)補(bǔ)償實(shí)現(xiàn)

    目前,小功率通用或?qū)S米冾l器以及交流變頻家電產(chǎn)品大多采用典型的交-直-交電壓型逆變器(vsi)結(jié)構(gòu),逆變實(shí)現(xiàn)一般采用雙極性 pwm調(diào)制技術(shù),即在同一逆變橋臂上、下 2個(gè)開關(guān)管施加互補(bǔ)的觸發(fā)信號(hào)。由于開關(guān)管自身的特性:開通和關(guān)斷都需要一定的時(shí)間,且關(guān)斷時(shí)間比開通時(shí)間要長。因此,若按照理想的觸發(fā)信號(hào)控制開關(guān)管的開通和關(guān)斷,就可能導(dǎo)致同一橋臂的2個(gè)開關(guān)管直通而損壞開關(guān)器件。為了防止這種直通現(xiàn)象的發(fā)生,必須在它們開通和關(guān)斷之間插入一定延時(shí)的時(shí)間,這個(gè)延時(shí)時(shí)間就稱為死區(qū)。死區(qū)時(shí)間內(nèi)2個(gè)開關(guān)管都處于關(guān)斷狀態(tài),負(fù)載電流通過反并聯(lián)二極管續(xù)流,負(fù)載電壓不受開關(guān)管控制,由此造成負(fù)載電壓波形發(fā)生畸變,逆變器的平均輸出電壓降低,并產(chǎn)生與死區(qū)時(shí)間以及調(diào)制比成正比的3,5,7,…次諧波分量,進(jìn)而影響到電動(dòng)機(jī)的輸入電流和運(yùn)行質(zhì)量。當(dāng)逆變器工作在低輸出頻率、開關(guān)頻率較高和負(fù)載感性很弱時(shí)這種影響相當(dāng)嚴(yán)重[1.2]。為此,需要對死區(qū)的影響進(jìn)行補(bǔ)償,以提高變頻器的輸出性能和改善電動(dòng)機(jī)的運(yùn)行工況。常用的補(bǔ)償方法有電流反饋型和電壓反饋型,也有單邊補(bǔ)償與雙邊補(bǔ)償、純硬件補(bǔ)償與硬件軟件結(jié)合補(bǔ)償?shù)染唧w手段,但其工作原理相似,都是產(chǎn)生一個(gè)與死區(qū)引起的誤差波形反向的波形,以抵消死區(qū)的作用[3.10].motorola公司推出的電動(dòng)機(jī)專用控制芯片mr16內(nèi)部集成了專門的死區(qū)補(bǔ)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(shí)現(xiàn)可靠的死區(qū)補(bǔ)償

    標(biāo)簽: foc 死區(qū)補(bǔ)償

    上傳時(shí)間: 2022-06-26

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  • 基于TDC-GP22的超聲波流量計(jì)設(shè)計(jì)

    從20世紀(jì)10年代至今,由于IC技術(shù)的不斷發(fā)展,超聲波流量計(jì)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(nèi)部無任何阻流器件等特點(diǎn),成為當(dāng)今發(fā)展最迅速的一類流量計(jì)之一。對于以時(shí)差法來實(shí)現(xiàn)流量測量的超聲波流量計(jì),其測量精度的關(guān)鍵在于準(zhǔn)確的測量超聲波在液體中的順流和逆流的傳播時(shí)間。在當(dāng)今計(jì)時(shí)芯片測量達(dá)到ps級(jí)別的基礎(chǔ)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(hào)篩選準(zhǔn)確判斷超聲波信號(hào)到達(dá)時(shí)刻,那么超聲波流量計(jì)的精度將得到進(jìn)一步的提升。因此本文在上述三個(gè)方面的改進(jìn),提出了基于TDC-GP22的超聲波流量計(jì)的設(shè)計(jì)。1超聲波流量計(jì)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(shè)計(jì)主要針對小口徑超聲波流量計(jì),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(cè),測量時(shí)交替發(fā)送超聲波信號(hào),如圖1所示。

    標(biāo)簽: TDC-GP22 超聲波流量計(jì)

    上傳時(shí)間: 2022-07-03

    上傳用戶:slq1234567890

  • 基于UC3842的buck降壓電路的設(shè)計(jì).

    電源裝置是電力電子技術(shù)應(yīng)用的一個(gè)重要領(lǐng)域,其中高頻開關(guān)式直流穩(wěn)壓電源由于具有效率高、體積小和重量輕等突出優(yōu)點(diǎn),獲得了廣泛的應(yīng)用。開關(guān)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(gè)單閉環(huán)電壓控制系統(tǒng),系統(tǒng)響應(yīng)慢,很難達(dá)到較高的線形調(diào)整率精度,后者,較電壓控制型有不可比擬的優(yōu)點(diǎn)。1、設(shè)計(jì)題目基于UC3842的buck降壓電路的設(shè)計(jì)2、設(shè)計(jì)目的嘗試使用UC3842芯片矩形波輸出驅(qū)動(dòng)MOS管,來實(shí)際應(yīng)用于電力電子課本中BUCK降壓電路的設(shè)計(jì)。3、硬件設(shè)計(jì)采用Tl公司生產(chǎn)的高性能開關(guān)電源芯片UC3842,結(jié)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(qū)動(dòng)BUCK降壓電路關(guān)鍵原件MOS管IRF840的通斷,實(shí)現(xiàn)降壓電路降壓功能。

    標(biāo)簽: uc3842 buck 降壓電路

    上傳時(shí)間: 2022-07-07

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  • 基于DRV8825的步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)的研制

    本文闡述了利用DRV8825驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)的工作原理、使用方法并給出了具體的硬件和軟件設(shè)計(jì)。在此基礎(chǔ)上介紹了德州儀器公司的步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片DRV8825,該芯片具有片上 1/32 微步進(jìn)分度器的 2.5A 雙極步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器,特別適合驅(qū)動(dòng)小型步進(jìn)電機(jī)。目前被廣泛應(yīng)用在3D打印機(jī)、微型步進(jìn)電機(jī)上,具備一定的實(shí)用價(jià)值。步進(jìn)電機(jī)是將電脈沖信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)榻俏灰苹蚓€位移的開環(huán)控制元,可以分別通過控制脈沖個(gè)數(shù)和頻率,從而達(dá)到準(zhǔn)確定位和調(diào)速的目的,在機(jī)電一體化產(chǎn)品中有著廣泛的應(yīng)用。設(shè)計(jì)中常用的步進(jìn)電機(jī)又有單極型和雙極型之分。相對而言,單極型電機(jī)雖然應(yīng)用效率較低,但是驅(qū)動(dòng)電路簡單,在早些年有較大的成本優(yōu)勢,特別是在高電壓、大電流的應(yīng)用中。不過近年來,隨著各大廠家雙極型電機(jī)專用驅(qū)動(dòng)芯片的大量推出,在性能不斷提高的同時(shí),價(jià)格也在不斷下降,再綜合了其占用 PCB 空間小,控制簡單等優(yōu)點(diǎn)[1-3].采用雙極型電機(jī)及專用驅(qū)動(dòng)芯片取代單極性電機(jī)已經(jīng)成為了一種趨勢。本文將介紹一種雙極型電機(jī)專用控制芯片 DRV8825,并提供一個(gè)基于該芯片的打印機(jī)電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)方案。

    標(biāo)簽: drv8825 步進(jìn)電機(jī)

    上傳時(shí)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

    兩種雙管反激型DC/DC變換器的研究和比較

    標(biāo)簽: 雙管反激 DC變換器 比較

    上傳時(shí)間: 2013-04-15

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  • 兩種雙管反激型DC-DC變換器的研究和比較.pdf

    專輯類-實(shí)用電子技術(shù)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

    標(biāo)簽: DC-DC 雙管反激 變換器

    上傳時(shí)間: 2013-05-28

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