can 控 制 器 初 石 化 程序
上傳時間: 2013-12-24
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紹 了一 種基 于 單 片機借 助 CAN總 線技 術(shù)設(shè) 計 的分 布 式 區(qū)域 交通信 號 燈 智能控 制 系統(tǒng) 。 系統(tǒng) 采 用 AT89C51作 為核 心控 制 器 ,紅 外 接 收 器接 收 來 自發(fā) 射 器 的紅 外信 號 ,經(jīng) 解調(diào) 后 輸入 單 片機進 行 處理 ,單 片機 與 CAN 總 線控 制 器構(gòu) 成 CAN 總線通信 系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)傳輸 ,實現(xiàn)了根據(jù)車流信息、遙控 、PC機控制的系統(tǒng)設(shè)計。文章詳細介紹 了系統(tǒng)總體方案及部分硬 件 設(shè) 計 方 案
上傳時間: 2017-01-26
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融磁牌 BRC71X磁卡讀寫器開發(fā)程序 演示程序及說明文檔
上傳時間: 2014-01-05
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摘 要:本 文 介 紹 了 一 種 以 LPC2210微 處 理 器 為 主 控 制 器 ,以 ~C/OS—I1為 嵌 入 式 操 作 系 統(tǒng) 的 嵌 入 式 信 息 家 電遠 程 控 制 系 統(tǒng) .通 過 互 聯(lián) 網(wǎng) 實現(xiàn) 對 家 用 電 器 的遠 程 智 能 控 制 。 該 系統(tǒng) 實 用,功 能 靈 活 多 樣 ,可 以 對 被 遙 控 對 象 的 狀 態(tài)進 行 查 詢 以 及 控 制 ,可 以 廣 泛 地 應(yīng) 用 于 家 用 電 器 或 者 其 他 場 所 的 各 種 控 制 設(shè) 備
上傳時間: 2017-08-06
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并網(wǎng)型逆變器是太陽能光伏并網(wǎng)發(fā)電的關(guān)鍵部件,以Matlab/Simulink 為仿真平臺,建立光伏模塊和最大功率跟蹤控制器的數(shù)學(xué)模型和仿真模塊,分析光伏模塊的電氣特性,實現(xiàn)最大功率點的動態(tài)跟蹤,提出集成式光伏模塊和最大功率跟蹤控制的并網(wǎng)逆變器系統(tǒng)模型和電流滯環(huán)跟蹤控制的數(shù)學(xué)模型和控制策略,仿真結(jié)果驗證光伏模塊數(shù)學(xué)模型和最大功率跟蹤算法的有效性,對光伏并網(wǎng)逆變器受外界環(huán)境變化影響的動態(tài)響應(yīng)進行了仿真,表明電流滯環(huán)跟蹤控制應(yīng)用于光伏并網(wǎng)逆變器能改善注入電網(wǎng)電流的品質(zhì),使電網(wǎng)功率因數(shù)為1。
標簽: 單相 光伏并網(wǎng) 逆變器 電流控制
上傳時間: 2014-12-24
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功率變換器是開關(guān)磁阻電動機調(diào)速系統(tǒng)(SRD)中的重要組成部分,現(xiàn)有的各種功率變換器大都有這樣或那樣的問題與不足,關(guān)鍵是不能保證較好的性能價格比。本文通過對兩種常用的四相開關(guān)磁阻電動機(SR)功率變換器主電路進行分析,優(yōu)化、綜合常用的主電路,給出了目前最優(yōu)的四相SR電機功率變換器主電路型式——最少主開關(guān)型,提高了經(jīng)濟性和實用性。結(jié)合作者的研制實踐,又給出了5.5KW 的SR電機新型功率變換器的實際電路、主要器件及其定額的選擇。通過實驗成功地應(yīng)用此方案,基于降低SR電機轉(zhuǎn)矩波動的有效手段,同時實現(xiàn)電機實時雙相繞組通電穩(wěn)定運行。關(guān)鍵詞:開關(guān)磁阻電動機;功率變換器;最少主開關(guān);繞組雙相運行
上傳時間: 2013-10-08
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針對感應(yīng)電機無速度傳感器磁場定向控制系統(tǒng),提出一種基于電壓模型的改進轉(zhuǎn)子磁鏈觀測方法。為了有效抑制反電動勢積分環(huán)節(jié)所存在的直流偏移和積分飽和問題,采用一個截止頻率可根據(jù)輸出頻率進行自調(diào)整的低通濾波器來代替?zhèn)鹘y(tǒng)電壓模型磁鏈觀測器中的反電動勢積分環(huán)節(jié)。然而低通濾波器的引入將會產(chǎn)生磁鏈幅值和相位的觀測誤差,從而導(dǎo)致在低速運行場合中磁鏈觀測性能顯著下降,為了解決這一問題,設(shè)計一個可以補償磁鏈觀測誤差的補償器。通過11kW感應(yīng)電機無速度傳感器矢量控制系統(tǒng)對所提出的改進轉(zhuǎn)子磁鏈觀測器進行了實驗驗證,結(jié)果證明了算法的有效性。
標簽: 感應(yīng)電機 無速度傳感器 矢量控制 轉(zhuǎn)子磁鏈觀測器 電壓模型
上傳時間: 2016-01-01
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先用 solidworks件制磁制器數(shù)模,要是零件體,且各客件之不要求和,是分崗的體(且與磁材料之流出隙lmm左右,板與磁之流出氣隙距離,在此我留了0.5mm)
上傳時間: 2022-03-16
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超聲波是一種能量存在的方式,超聲波通過高頻的振動作用于水介質(zhì),從而產(chǎn)生超聲空化效應(yīng),這種空化效應(yīng)已經(jīng)在超聲波清洗中得到應(yīng)用,或者超聲波作用于傳聲媒介當(dāng)中,能夠引起媒介之間發(fā)生不同的效應(yīng),已經(jīng)在基礎(chǔ)學(xué)科研究和工程應(yīng)用開發(fā)都表示出非常廣闊的應(yīng)用前景[12]。按照超聲波研究內(nèi)容上劃分,可以分為功率超聲和檢測超聲兩大領(lǐng)域Bl]。檢測超聲是工業(yè)及醫(yī)學(xué)檢查的一種方法之一,也被認為是弱超聲的“被動應(yīng)用”,功率超聲主要是通過超聲接觸對接觸面進行高頻的振動摩擦,以改變介質(zhì)的一些特性,所以功率超聲也被稱為“主動應(yīng)用”[]。本課題主要是針對功率超聲波換能器進行研究。超聲波的產(chǎn)生主要依靠的是超聲波換能器。超聲波換能器是一種能夠進行機、電能量或者聲、電能量轉(zhuǎn)換的器件。對于功率超聲換能器而言,換能器通過壓電材料的壓電效應(yīng)將輸入的高頻電能轉(zhuǎn)換成高頻振動的機械能量。換能器的種類有很多,應(yīng)用的領(lǐng)域也不相同,如磁致伸縮超聲換能器間,壓電陶瓷換能器等等。目前研究最為廣泛的是壓電陶瓷換能器,壓電陶瓷換能器是依靠壓電陶瓷的壓電效應(yīng)及逆壓電效應(yīng)來實現(xiàn)能量的轉(zhuǎn)換。壓電陶瓷的壓電效應(yīng)是由它的內(nèi)部結(jié)構(gòu)引起的,壓電材料主要有鈦酸鋇、錯鈦酸鉛、偏銳酸鉛、銳酸鉀鈉、鈦酸鉛等]。這些電介質(zhì)在某一恰當(dāng)?shù)姆较蚴┘右欢ǖ耐饬r,會引起內(nèi)部電極分布狀態(tài)發(fā)生改變,在介質(zhì)的相對表面上會出現(xiàn)和外力成正比且極性相反的帶電電荷,這種由外力引起的電介質(zhì)的現(xiàn)象叫做壓電效應(yīng)則。相反,若在電介質(zhì)上某一恰當(dāng)?shù)姆较蚣由弦欢◤姸鹊耐怆妶鰰r,會引起電介質(zhì)內(nèi)部電極分布發(fā)生相應(yīng)的變化,從而產(chǎn)生和外電場強度成正比的應(yīng)變效應(yīng),這種由于外電場引起的電介質(zhì)的應(yīng)變現(xiàn)象叫做逆壓電效應(yīng)]。功率超聲換能是超聲學(xué)領(lǐng)域中一個重要的分支學(xué)科。本課題主要針對壓電陶瓷式功率超聲波換能器展開研究。20世紀初期超聲波技術(shù)開始出現(xiàn),而我國50年代才開始進行大功率超聲的研究[]。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展特別是電子技術(shù)的發(fā)展,如單片機、DSP、FPFA等微處理器得快速發(fā)展,微處理器功能越來越強大,運算速度越來也快,以及IGBT、MOSFET等功率器件的快速發(fā)展,功率器件的容量不斷的增加,響應(yīng)速度不斷的提高。對超聲波發(fā)生器的要求也越來越高,體積越來越小,功能越來越強大,越來越智能,可靠性進一步提高。
標簽: 超聲波換能器
上傳時間: 2022-06-18
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這篇應(yīng)用指南的目標讀者是數(shù)字 系統(tǒng)設(shè)計師,他們在研發(fā)過程中會用 到模擬和數(shù)字元器件,包括采用串行 總線的微控制器和DSP系統(tǒng)。本文討 論調(diào)試串行總線設(shè)計所面臨的挑戰(zhàn)和 新的解決方案,這些串行總線包括控 制器局域網(wǎng) (CAN)、集成電路間總線 (I2C)、串行外設(shè)接口 (SPI) 或通用串行 總線 (USB)。
標簽: 混合信號示波器 串行 總線系統(tǒng) 應(yīng)用指南
上傳時間: 2013-06-15
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