以30 kHz/3kW的超聲波電源為研究對象,采用DSP芯片代替單片機,設計軟、硬件,實現頻率跟蹤和功率調節控制,提高系統實時性。在此采用全橋逆變器作為超聲振動系統的功率轉換主電路,解決由于負載溫度變化等原因產生諧振頻率的漂移,保證系統的高效率。研究粗精復合的頻率跟蹤方案,采用掃頻方法實現頻率粗跟蹤,采用硬件鎖相環實現精跟蹤。這兩種方法的結合既保證在較寬的頻率變化范圍內實現頻率自動跟蹤,又保證跟蹤的快速、準確。為適應負載變化的要求.采用軟開關的PS-PWM控制方法,使系統的輸出功率連續可調。
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電源 研究 超聲波 新型 TMS320LF2407 基于
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
基于TMS320VC5509A實現超聲波筆跡檢測的設計方案,超聲波是一種彈性機械波,其傳播時能量相對集中,衰減小,不受光線和周圍物體顏色的影響,廣泛應用于工業檢測之中。電子筆系統要精確完成筆跡形成和存儲的功能,首先是要利用超聲波檢測出各個采樣時刻筆觸所在位置。
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檢測 設計 方案 筆跡 超聲波 TMS320VC5509A 實現 基于
DTMF信號首先用于電話的撥號系統,在頻率編碼遙控系統及數據編碼傳輸中的應用也很普遍。目前的DTMF譯碼器中,大多采用通用集成器件(單音譯碼電路和組合門電路)或專用DTMF信號譯碼集成電路(如MC145436等)組成譯
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信號 DTMF 實現 AT89S52 單片機
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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超聲波 定位系統 無線傳感器網絡
介紹了聲音導引系統的設計與實現。該系統包括單片機系統電路、聲源調制電路、接收器電路、步進電機驅動電路、聲光提示電路等。采用兩塊單片機(AT89S52)分別作為可移動的聲源的檢測和控制核心。由單片機1根據三個接收器接收聲源信號的先后時間確定聲源當前的位置,再由無線發送給單片機2。單片機2利用ASSP芯片(型號MMC-1)控制電機的轉速實現可移動聲源的運動控制,并且移動到位后給出聲光提示。該電路設計方法簡單、功耗低、性價比高,經調試可實現聲音導引系統的精確控制。
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系統 設計 導引 聲音 AT89S52 基于
Ad hoc網絡是一種特殊的無線移動通信系統,具有無中心、多跳等特點。結合無線傳感器網絡時鐘同步協議RBS、TPSN和有線網絡DOCSIS協議,提出了一種適合Ad hoc網絡的時鐘同步協議。先在Ad hoc網絡上建立具有層次性的全網絡結構后,以發送廣播時鐘同步信號的方式實現全網絡節點的時鐘相對同步,并通過周期性和突發性的雙向測距實現和維護主從時鐘節點之間精確的時間同步,以滿足實際應用的要求。仿真實驗表明,該時鐘同步協議能滿足不同時鐘同步精度要求下的Ad hoc網絡應用,具有低功耗和高可靠性的特點。
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時鐘 同步 協議 測距 網絡 Ad hoc 基于 通信協議
電路的功能在處理超聲波的反射信號時,為了作到只有特定的反射距離才有效,讓反射時間與發送信號時間有一定的延遲,然后產生門脈沖,用門脈沖與反射波相“與”,取出反射波信號。反射物質的距離改變時,反射波到達的
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識別 超聲波 回波 電路
半導體IC技術正以一種越來越快的步伐支持這種發展。由于各種IC的出現,實現了超聲波系統的所有主要功能,從而讓廣大臨床醫生和其他用戶都能夠享受到便攜性、高圖像分辨率和高產品可靠性等重要技術進步。
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發送 設備 超聲波 數字信號
介紹一種以AT89S52單片機為控制核心的電機控制系統。用AT89S52單片機、液晶顯示器、可逆永磁電機、繼電器、LED、按鍵等完成系統的硬件設計;以KeilμVision 3為軟件開發環境完成系統的程序設計。經實際運行,該系統實現了在按鍵的操作下對時間進行設定,控制電機的啟動、正反向轉動、停止,狀態指示燈正確顯示工作狀態,LCD顯示時間。
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控制系統 設計 電機 單片機 AT89S52 基于
為了滿足數字式超聲波探傷系統的需要,設計一種基于AD9446模/數轉換器及FPGA的數據采集模塊,實現了最高可達100 Ms/s的采樣速率。采用FPGA實現數據采集控制、數據壓縮、數據緩沖等功能,同時利用高精度A/D數據轉換器保證了數據采集精度方面的需要。該A/D數據采集模塊既滿足數字式超聲波探傷系統對數據采集模塊的速度要求和精度要求,也簡化了硬件電路結構,提高了數據采集的可靠性和穩定性。因此為超聲波探傷系統提供了一種實用的數據采集模塊。
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數字式 超聲波 采集 高速數據
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