特點 顯示范圍0至19999(瞬間量),0至999999999(9位數累積量)可任意規劃 精確度0.03%滿刻度(瞬間量) 頻率輸入范圍 0.01Hz 至 10KHz 瞬間量與累積量時間基數可任意規劃(1 或 60 或 3600 秒) 瞬間量之最高顯示值可任意規劃(0至19999) 累積量之輸入脈波比例刻畫調整可任意規劃(0.00001至9999.99999) 具有二組警報功能 15 BIT 隔離類比輸出 數位RS-485 界面 數位脈波同步輸出功能
標簽: 微電腦 輸入 顯示控制 電表
上傳時間: 2014-11-07
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RDS技術是利用調頻多工技術,在調頻廣播的富余頻帶內增設一個副載波信道,用以傳送數據信息。
標簽: RDS
上傳時間: 2013-12-18
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近年來,隨著永磁材料的發展,永磁同步電機應用日益廣泛。永磁同步電機根據反電動勢和電流波形的不同,可分為梯形波永磁同步電機(無刷直流電機)和正弦波永磁同步電機(永磁同步電機)。正弦波永磁同步電機為實現其正弦波驅動控制需要連續的轉子位置信號,通常采用機械位置傳感器(旋轉變壓器、光電編碼器等),機械位置傳感器雖可以提供高精度的轉子位置信息,但其體積大,價格高,增加了轉子的慣量,且性能易受環境因素的影響,限制了永磁同步電機的應用場合。近年來受到廣泛的關注的無位置傳感器技術,是通過檢測反電動勢(電壓)或電流等過零點獲取轉子的位置信號,此技術雖取消了機械位置傳感器,但存在控制復雜,位置檢測精度不高,運行轉速范圍受到限制等問題。為解決上述問題,本文研究采用低成本的低分辨率位置傳感器取代機械位置傳感器,通過位置估算法得到高分辨率的轉子位置信號,以實現永磁同步電機的正弦波驅動控制問題。 首先,本文分析了傳統的采用位置區間的平均速度和采用平均速度并引用平均加速度實現位置估算法的原理,針對其不足提出了一種改進的方法,該法通過對位置區間初始速度的估算,可以顯著提高速度、位置的估算精度。本文建立上述三種位置估算法的Matlab仿真模型,并對其進行了仿真研究,仿真結果表明:改進位置估算方法即使在加減速等動態性能過程中也能保持較小的位置誤差,性能明顯優于傳統的方法。 其次,完成了以TI公司的數子信號處理器(DSP)TMS320LF2407A為主控芯片,以IR公司IR2110為驅動芯片采用低分辨率位置傳感器的正弦波永磁同步電機控制系統的硬件電路的設計和調試工作。探討了正弦波永磁同步電機在采用無電流傳感器的電流開環控制時的控制策略問題。在此情況下電壓相位角φ對電機運行性能有重要的影響,為得到最佳的φ=f(ω)曲線,需根據負載特性進行優化。 最后,完成了基于TMS320LF2407A采用低分辨率位置傳感器的正弦波永磁同步電機的軟件設計,文中詳細討論了位置估算程序和實現SVPWM程序的設計和調試,并對其進行了實驗驗證。
標簽: 分辨率 位置傳感器 正弦波
上傳時間: 2013-07-23
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數字波形發生器,能夠產生同步的幾個方波.
標簽: 數字 同步的 波形發生器 方波
上傳時間: 2015-03-24
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基于雙正交小波和復小波的次同步諧振檢測方法.rar
標簽: 正 檢測方法 諧振
上傳時間: 2015-04-02
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dsp實驗測試程序,包括指令實驗、存儲器、串口、同步串口、步進電機、硬件中斷、定時器、交通燈、直流電機、濾波器、正弦波發生器、語音錄放、EXAM_C、顯示屏
標簽: EXAM_C dsp 實驗 串口
上傳時間: 2015-09-26
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正弦波驅動電機伺服控制匯編語言源程序!可應用于永磁同步電機
標簽: 正弦波 伺服控制 應用于 驅動電機
上傳時間: 2015-11-14
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經典的DSP試驗程序集合! 01指令實驗 02存儲器 03串行口 04同步串口 05步進電機 06硬件中斷 07定時器 08交通燈 09直流電機 10濾波器 11正弦波發生器 12語音錄放 13顯示屏
標簽: DSP 程序 指令 實驗
上傳時間: 2016-03-18
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以一維驅動非線性漂移波方程為模型 ,研究了利用外加周期信號成功地對時空混沌進行非反饋控制過程中的相同步.在驅動波坐標系中 ,系統可以被變換成一組在周期勢中運動的耦合振子模式,這些模式通過相同步被控制信號逐一控制.研究發現 ,內部模式對外加周期信號的響應方式有2種 一些模式表現出鎖頻 ,另一些模式則觀察到了一種特殊的無鎖頻的相同步
標簽: 驅動 模式 非線性 漂移
上傳時間: 2016-04-12
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以MAX038 為基礎而研制的寬頻帶函數波形產生器, 它可以產生2~ 2×107Hz 頻率范圍的正 弦波、三角波、鋸齒波和矩形波以及與它們同步的TTL 脈沖信號。
標簽: MAX 038 107 TTL
上傳時間: 2016-11-24
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