- 以掌上終端作為上位機控制中心,基于藍牙傳輸技術,實現對多個數據采集終端的無線控制及實時數據回收。基于掌上終端內置的藍牙模塊,討論了運用微軟與 Widcomm協議棧實現藍牙協議無線數據的通信方法,解決了藍牙組網連接、安全認證、同步處理與數據接收等關鍵問題。掌上終端系統具有藍牙終端自檢、傳感器校正、采集控制及數據回顯等無線自動測量系統的主要功能。
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無線 數據采集 控制系統 微微 藍牙 掌上 終端 基于 收發器
- 摘要:以超低功耗微處理器MSP430F149為核心,設計一種水稻插秧機的水平智能控制系統。該控制系統實現對插植部位置的實時、有效控制,保證插植部的傾角范圍控制在±4°以內。介紹了系統的組成結構、軟硬件設計及結果分
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智能 控制系統 水平 插秧 MSP430F149 水稻 基于
- 自適應控制理論在燃料電池車電機控制系統中的應用,對于提高電動汽車的驅動性能具有較好的效果。在此給出采用離散模型參考自適應控制的燃料電池車電機控制系統,控制系統設計以數字信號處理器為核心,簡單介紹了系統的硬件設計,并在此基礎上重點探討DSP控制系統的軟件設計,分析了主程序、脈寬調制中斷處理程序、電流PI調節程序和速度自適應調節程序的軟件實現,給出了主要程序流程圖。探討在電機DSP控制系統中,離散模型參考自適應算法的實現對于各種先進的控制策略在電動汽車中的應用具有重要意義。
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DSP 軟件 設計 控制系統 電機 電池 離散 MRAC 燃料
- 根據模型參考自適應方法對異步電機轉子轉速進行辨識,結合應用SVPWM技術,構建了無速度傳感器矢量控制系統。利用Matlab/Si-mulink對該系統進行了計算機仿真,仿真結果表明其對異步電機轉子速度的估算具有較高的準確性,所設計的控制系統具有良好的動態性能。
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控制系統 研究 矢量 傳感器 電機 速度 異步 編解碼器
- 電子產品世界,為電子工程師提供全面的電子產品信息和行業解決方案,是電子工程師的技術中心和交流中心,是電子產品的市場中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網絡家園
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控制系統 電磁干擾 耦合 抗干擾
- 針對一氧化碳焚燒爐的結構特點及一氧化碳焚燒的工藝要求,以西門子S7-300 PLC為核心控制設備,利用西門子Step7軟件實現一氧化碳焚燒爐的溫度控制和油、氣燃料的全自動的燃燒控制。闡述了該燃燒控制系統的組成和配置,介紹了實現的功能、方法。經實際應用證明,該設計方案是合理且高效的。
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PLC 氧化 控制系統
- 根據新型球形機器人的整體要求,建立了基于TI DSP C6000圖像處理芯片和C2000運動控制芯片為核心的機器人控制系統主體架構,提出了C6000與C2000芯片采用I2C接口的硬件連接方式和基于CCS V3.3環境下的I2C總線程序的軟件設計方法。實驗證明了此方案的可行性,調試結果表明,接口數據讀寫快速可靠,有效提高了球形機器人控制系統通信的效率和穩定性。
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控制系統 DSP 通信接口 TMS320F28015 I2C總線 201007
- 在仿人機器人研究領域,雙足步行控制一直是其難點。主要介紹基于TI的DSP芯片TMS320F2812設計雙足機器人的基本運動控制系統,圍繞機器人腿部無刷直流電機的驅動進行優化設計。系統采用PWM進行電機調速,輔助以補償參數,通過步態指令,驗證電機運轉的精確性、穩定性和系統的可操作性。電機調試為CCS仿真、步態規劃和獨立行走提供試驗平臺,使機器人能夠實現步行功能。
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控制系統 設計 運動 機器人 DSP 雙足 基于 編解碼器
- 傳統的溫度控制系統是以熱敏電阻為溫度傳感器件,輔以風冷或水冷來達到目的的,存在體積大,噪音大且精度有限的缺點。介紹了利用數字溫度傳感器(DSl8B20)與DSP芯片(TMS320F2812)組成的溫度測量系統,結合模糊PID算法(Fuzzy-PID),利用DSP的脈寬調制控制通過半導體制冷器的電流大小,達到溫度控制的效果,體積小且精度達到O.1℃。給出DSP與DSl8820的接線圖,并且介紹了利用CCS(代碼編輯工作室)進行軟件開發。該系統已經運用在LD溫度控制方面,取得了很好的效果。
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溫度 傳感器 控制系統 數字 DSP 基于
- 基于DSP嵌入式技術的智能剎車控制系統研究,本文在硬件電路設計上采用DSP 芯片和外圍電路構成速度捕獲電路,電機驅動控制器采用微控制芯片和外圍電路構成了電流采樣、過流保護、壓力調節等電路,利用CPLD實現無刷直流電機的轉子位置信號的邏輯換相。在軟件設計上
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剎車 控制系統 研究 智能 技術 DSP 嵌入式 基于 A/D
- 探討一種用于PEMFC控制系統的多路輸出DC/DC變換器,通過計算和仿真設計了主電路和控制電路的參數。根據所設計的電路參數,選擇合適的主電路器件,控制電路采用基于DSP的全數字控制系統,研制出多路輸出的PEMFC控制系統電源,并對研制的開關電源進行了性能測試,能夠適應PEMFC發電機變化范圍大的動態輸出特性.滿足控制系統的需求。
- 關鍵字:
研制 電源 控制系統 PEMFC 輸出 功率模塊
- 摘要:隨動控制是伺服控制的一種,屬于一種反饋控制。它的給定值在很大范圍內變化,可使系統的隨動變量快速、準確地跟隨給定值任意變化。主要解決一定精度的跟隨問題。本文介紹使用多臺自整角機分別實現對多臺驅動電
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應用 控制系統 電機 微機
- 移動機器人由于具有優越的機動性和靈活性而備受青睞,在許多場合投入實際應用,如核工業檢測,消防、火場檢測,有毒、易燃、易爆氣體場所探測,采礦、星球探測及無人戰場等。為了適應不同環境下的應用,移動機器人控制系統
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人中 應用 機器 防暴 控制系統 PLC
- 1 引言
2 采煤機電氣控制系統設計、 3 硬件系統設計 西安煤礦機械有限公司開發的MG650/1630-WD采煤機電氣控制系統,根據實際的控制要求,選用了貝加萊的下列自動化產品來構成系統: 如圖 2所示,控制計算機
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控制系統 采煤機 應用 電氣 新型 PCC 控制 基于
- 引言
目前,我國國內太陽能自動跟蹤器主要有:壓差式太陽能跟蹤器、控放式太陽跟蹤器、時鐘式太陽跟蹤器、比較控制式太陽跟蹤器。由于純機械式的跟蹤器和時鐘式的機電跟蹤器精度偏低,本系統采用了精度相對較高的光敏電阻控制雙軸太陽跟蹤器使光伏電池始終朝向太陽,在天黑后,能夠使電池板重新朝向東方,實現日循環運行。
本系統為了在總功率輸出相同的情況下使用最少的光伏電池,針對自動跟蹤系統研究其設計,使光伏電池始終跟蹤太陽光的方向;利用步進式擾動觀察算法,設計出太陽能電池的MPPT功率適配器;為輸出恒定的電壓
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LPC2478 太陽能 控制系統
控制系統介紹
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