本文基于电力电子装置的实际工程调试需要设计出了一款带液晶显示的通用控制器。该控制器采用 TMS320C2812作为为控制芯片,使用中文液晶菜单进行操作。控制器通过菜单设定对相关设备的控制命令,同时对接收到的电参数进行实时显示。另外,控制器还可以通过 DA接口将接收到的数字电量转换为模拟量方便使用示波器进行实时波形显示。该控制器支持 RS232、RS485、CAN通讯和以太网通讯协议,通讯方式灵活,便于各种设备的调试。
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控制器 设计 通用 液晶显示 DSP 基于 通信协议
摘要:这里利用AD公司的热电制冷控制器ADN8830设计出高性能、高稳定性的TEC控制电路。该电路通过简单的电容、电阻构成的外部PID(比例积分微分)补偿网络,能够使探测器温度在10 S内稳定在最佳工作点,温度控制精度可达
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温度控制 电路设计 平面 红外 ADN8830 制冷 基于
Maxim推出带有模拟LDD接口的SFP+控制器DS1873。DS1873配合MAX3736激光驱动器使用,能够控制和监测SFF、SFP和SFP+光模块的所有功能,完全支持SFF-8472标准。DS1873采用0.35µm工艺,实现了APC环路、调制电流控制以及视觉保护等功能的高度集成。
激光器调制由一个温度驱动的LUT控制。器件还提供2个额外的9位DAC输出,其LUT包含36个温度数据。DS1873可监测6个模拟通道:温度、VCC和MON1–MON4。MON3是全差分输
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Maxim 控制器 DS1873
摘要:基于dsPIC30F4012设计一种用于冰箱制冷压缩机的无刷直流电机控制系统。其驱动电机通过三段式升频升压法启动,当运行至满足自同步速度时,单片机通过检测电机的端电压获取转子的换相点,并通过PID算法提高系统的
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压缩机 控制器 制冷 冰箱 dsPIC30F4012 基于
采用DSP的谐波控制器的设计方案, 当今电力系统中的电能质量问题越来越突出,一方面,大量敏感性负荷对电能质量的要求越来越高,而另一方面,越来越多的非线性负荷不断接入电网,使电力系统总体的电能质量状况不断恶化。 谐波是电能质量中很重要
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设计 方案 控制器 谐波 DSP 采用
基于ARM的钢铁材料裂纹电磁无损检测电路设计,针对钢铁材料损伤检测问题,依据电磁无损检测原理,在ARM微处理器系统的基础上,优化设计了一套以S3C2440A控制芯片为核心的钢铁件裂纹检测电路。简单地讨论了初始磁导率法的检测原理,着重阐述了系统功能模块的电路设计。试验表明,该电路可以快速地检测出钢铁材料损伤的存在并且及时发出报警,同时能够对数据进行显示和存储。
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电磁 无损检测 电路设计 裂纹 材料 ARM 钢铁 基于
摘要:有源功率因数校正可减少用电设备对电网的谐波污染,提高电器设备输入端的功率因数。详细分析有源功率因数校正APFC(active power factor corrector)原理,采用平均电流控制模式控制原理,设计一种2 kW有源功率
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校正 电路设计 因数 功率 有源 kW
凌力尔特首席执行官 Lothar Maier承认环保电源目前是全世界关注的重点,环保电源对凌力尔特来说不是什么新东西,因为远在有人发明“环保电源”这个词之前,我们就已经在设计和销售具有高效率的产品了,这些产品最大限度地减轻了热量问题,并提供低静态电流。不过在过去几年中,我们所有的最终市场都在要求提高产品效率。日益呈现的高能量成本的危害将对提高能效产生持续不断的压力,这将进一步驱动基础设施升级,从而创造更多的新产品机会。
Lothar Maier
能效和功耗是今天
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Linear 电源 控制器
引言
现在,有越来越多的人愿意参加体育运动,在健身车或跑步机上锻炼身体。然而,与此同时,却有许多孩子浪费大量时间在电视游戏上而把锻炼身体抛之脑后。缺乏锻炼、过多的游戏时间不仅仅使孩子们的体重增加,而且紧张刺激的游戏可能会诱发那些对光敏感而身体失调的孩子出现突发性痉挛(癫痫)。
癫痫可能由光刺激(闪烁)或空间上周期性发生的光栅引起[1]。这些光刺激被发现存在于多人在线角色扮演类游戏、掌上游戏、电视游戏和一些特殊的游戏控制台中[2]。意识到这些潜在的危险后,为了保护这些特殊个体,国际组织,包括
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飞思卡尔 控制器 ZigBee MEMS 201003
“热插拔”是指将板卡从加有电源的主机(背板、服务器等)上插入或拔出,主要应用在基站、磁盘冗余阵列(RAID)、远程接入服务器、网络路由路、网络交换器以及ISDN等系统。当板卡插入主机时,主机已处于稳态工作状态,所
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应用 控制器
一种新型CAN总线冗余电路设计与研究 段正强 梁述海 (海军工程大学船舶与动力学院) 摘要:设计并实现一种新颖的CAN总线双冗余节点电路,增强了冗余切换的灵活性。基于对冗余数学模型运用概率论分析冗余提高可靠性的
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研究 电路设计 总线 CAN 新型
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压双输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3890/-1,当一路输出工作时,该器件仅吸取 50uA 电流,而两路输出都启动时则吸取 60uA。两路输出停机时,LTC3890/-1 仅消耗 14uA 电流。4V 至 60V 的输入电源电压范围是为保护该器件免受高压瞬态影响、在汽车冷车发动时连续运行、以及涵盖宽的输入电源和电池化学组成范围而设计的。在输出电流高达 20A 和效率高达 95% 时,每路输出都可以设定在 0
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Linear DC/DC 控制器 LTC3890/-1
由于系统时钟频率和上升时间的增长,信号完整性设计变得越来越重要。不幸的是,绝大多数数字电路设计者并没意识到信号完整性问题的重要性,或者是直到设计的最后阶段才初步认识到。 本篇介绍了高速数字硬件电路设
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分析 完整性 信号 电路设计 高速
越来越多的实时控制应用令设计人员左右为难。这些应用既需要微控制器(MCU)的易用性和对中断的快速响应特性,又需要数字信号处理器(DSP)的强大计算能力。
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控制 功能 实时 提供 信号 控制器 数字 数字信号
Solid State Power ControllerAbout the Circuit The ckt is built around two 555 timer ICs. U1 and U2. U1 is wired as a variable duty cycle oscillator with a constant time period of around 0.1 second. D
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电路 控制器 功率 固态
大电容充电的“控制器”电路设计介绍
您好,目前还没有人创建词条大电容充电的“控制器”电路设计!
欢迎您创建该词条,阐述对大电容充电的“控制器”电路设计的理解,并与今后在此搜索大电容充电的“控制器”电路设计的朋友们分享。
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