- 隨著人們生活水平的日益提高,工業控制的對象數量也與日俱增,對I/O模塊的開發需進一步加強。為了滿足工業控制方面的I/O數量多,操作方便,使用靈活,可靠性高等方面的較高要求,實現了一種基于STD總線,以工業控制計算機為主控制器,應用Xilinx公司的CPLD開發平臺,面向工業控制的多路數字I/O設計。工業控制計算機通過多路數字I/O板,實現了多達128位I/O被控對象的讀、寫控制,并且速度快、性能穩,能夠充分滿足工業控制的要求。
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設計 數字 總線 STD 基于 功率模塊
- 采用純硬件方式設計了無刷直流電機驅動控制器,詳細介紹控制器各模塊的設計,包括速度PI和電流PI調節器、電流檢測模塊、位置與速度檢測模塊、PWM發生器和換相控制模塊,使系統控制電路都集成在一片FPGA上,提高了系統的集成度、穩定性和可靠性,也使得系統容易修改升級。軟件仿真和實驗結果均表明,該控制器的設計合理,運行穩定。
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技術 研究 S0PC 控制器 電機 驅動 直流 功率模塊 BLDC
- 基于ZigBee技術的船艇消防安全監測系統的設計方案,在成本低、易于實現的前提下實現對船艇各個艙室內部的消防安全監測。將ZigBee這種低功耗、高可靠性、可擴展性強的無線網絡應用于消防安全監測,避免了各種現場布線,加強了系統的靈活性和可靠性,提高了船艇消防安全的監測能力。
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監測 系統 研究 安全 消防 ZigBee 船艇 基于 功率模塊
- 為解決多通道數據的遠程采集和多路冗余輸出問題,介紹基于RS 485總線的多冗余數據采集處理單元設計方法,給出4~20 mA采集模塊、多路冗余輸出處理模塊的設計實現,該單元具有通用性、可擴展性強,冗余度高的特點。
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設計 實現 單元 處理 數據采集 輸出 功率模塊
- 本文介紹了一種基于復雜可編程邏輯器件(CPLD)的壓電生物傳感器檢測電路.該檢測電路以高性能CPLD(MAX7128)為核心,實現了對壓電生物傳感器10MHz高頻信號的測量與采集,以及所采集的頻率數據動態、實時顯示以及頻率數據串行通信等功能.該電路體積小、集成度高,具有可靠性高、實時性高的特點.此外該系統還可以通過RS-232串行接口與計算機連接進行數據傳輸和數據存儲及分析.詳細闡明了系統整體結構設計以及系統硬件部分的實現,并給出了CPLD內核仿真結果和數據采集軟件實測頻率曲線.
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檢測 電路 設計 傳感器 生物 CPLD 壓電 基于 功率模塊
- 基于IEEE 802.16的WiMAX網絡的應用正成為業界的討論熱點,IEEE 802.16m更被選為下一代無線通信標準(IMT-advanced)的候選方案之一。在此深入探討構建基于IP技術的WiMAX應用網絡架構。首先分析IEEE 802.16e規范為支持移動性在物理層和媒質接入層引入的增強技術。隨后基于移動IP技術和WiMAX網絡參考模型給出基于IP的移動WiMAX網絡的可行的應用模型。該應用方案可為基于IEEE 802.16技術的應用提供一個參考。
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網絡 研究 移動 WiMAX IP 基于 功率模塊
- 設計了一種在500kHz內頻率任意可調、3.2瓦內功率任意可調、且具備工作過程頻率自動跟蹤的超聲電源。綜合應用 AVR單片機與 DDS頻率合成技術,能夠調節輸出頻率并驅動換能器的多階工作頻率;采用觸發器跟蹤與電流最大值等跟蹤方法,實現對換能器工作頻率的實時精確跟蹤,滿足壓電換能器的穩定諧振工作的要求。此外,本超聲電源具備多種波型輸出、 LCD顯示、鍵盤輸入、自動掃頻等多種功能,可應用于半導體芯片引線鍵合、醫療超聲、超聲金屬加工等領域。
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電源 研制 超聲波 技術 AVR DDS 基于 功率模塊
- μC/OS-II與ARM在中央空調機組控制器中的應用, 介紹了以LPC2210為核心處理器,以μC/OS-II為實時操作系統的中央空調機組控制器。給出了控制系統的總體硬件結構,論述了實時操作系統μC/OS-II的移植以及基于此的軟件設計。
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控制器 應用 機組 中央空調 ARM C/OS-II 功率模塊
- 在分析現有功率因數檢測電路的基礎上,提出了基于單片機電壓采樣的功率因數檢測方法。敘述了電壓采樣測量功率因數的原理,設計出了以 PIC16F877單片機核心的功率因數在線檢測電路。并采用兩種不同的負載進行了功率因數在線檢測試驗,通過對試驗結果分析、比較可以看出該在線檢測電路具有較高的精度。
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因數 在線 檢測 功率 采樣 單片機 電壓 基于 功率模塊
- 介紹了基于TMS320F2812的最小應用系統的整體設計過程,針對系統硬件設計的調試過程中的注意事項進行了闡述,尤其是對電源電路、復位電路、JTAG、時鐘電路及外部擴展電路的設計提出了可行性方案。該方案以電路板形式在對全自主機器人的控制系統中得到了應用。
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設計 系統 最小 TMS320F2812 基于 功率模塊
- 闡述一種較為先進的交流穩壓電源設計方案。該設計方案采用脈沖寬度調制器、高速電子開關、高頻電子變壓器、LC濾波器等實現。與傳統的晶閘管調角式交流穩壓電源相比,該方案新穎獨特,效率高,體積小,非線性失真小,是實現新一代交流穩壓電源的全新方案。
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設計 穩壓電源 交流 開關 功率模塊
- 三相雙開關四線制PFC電路由于其電路結構簡單、部分解耦的特點,逐漸受到更多的關注。常規的控制方法是電路工作在DCM模式下,控制雖然簡單,但THD較大。在此提出了一種在CCM模式下的控制方法。該控制方法的優勢在于前端儲能電感和電容的容量小,成本低,功率因數高,適用于中、大功率應用場合。
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控制 策略 研究 CCM 電路 開關 PFC 三相 功率模塊
- 為了改善白光LED模組的照明質量,實現對白光LED模組色溫的調節,通過分析白光LED模組的驅動電路技術。提出了一種新型白光LED模組驅動電路的設計方案。該驅動電路中利用PWM方式驅動RGB三色LED,并通過光強反饋來分別控制三色LED的PWM信號。該電路具有穩定輸出光功率的功能,另外還可以調節輸出光的色溫和光強,達到了良好的照明效果。
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電路 設計 驅動 模組 白光 LED 新型 功率模塊
- 為了抑制開關電源電磁干擾對電源本身、電網及周圍環境的影響,設計者從干擾源、傳播途徑和受擾設備這三要素入手,分別采用有源濾波技術、屏蔽和接地技術、PCB設計技術、擴頻調制技術等來抑制電磁干擾,對抑制電路中的傳導干擾和輻射干擾起到了明顯的效果,達到了改善開關電源電磁兼容性能的目的。也為工程設計人員提供了理論參考。
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技術 抑制 干擾 電磁 開關電源 功率模塊
- 假肢研究的重點是生理信號的提取和對仿生假手的控制。將肌音信號作為假肢控制的生理信號源,現以放大電路和濾波電路為核心,實現了能采集肌音信號的電路系統設計。通過采集軟件,將數據導入Matlab進行特征分析,討論并驗證了電路的全部功能,運用該電路采集到了符合要求的肌音信號。該設計是一種實用的肌音信號前端采集電路。
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信號 設計 系統 仿生 基于 采集 功率模塊
功率模塊介紹
功率模塊是功率電子電力器件按一定的功能組合再灌封成一個模塊.
擴展: 智能功率模塊(Intelligent Power Module,IPM)是以IGBT為內核的先進混合集成功率部件,由高速低功耗管芯(IGBT)和優化的門極驅動電路,以及快速保護電路構成。IPM內的IGBT管芯都選用高速型的,而且驅動電路緊靠IGBT,驅動延時小,所以IPM開關速度快,損耗小。IPM內部集成了能連續檢測IGB [
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