- 又一经典的弱信号测试文章,大家好,这个是在大学时帮别人做的毕业设计的一些资料,希望对大家有帮助!大家需要原理图的源文件和程序文件等完整的资料,请回复自己的邮箱!我将一一发给大家,也希望对大
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单片机 转换器 控制
- 1. 概述智能家居以家为平台,利用计算机技术、数字技术、网络通信技术和综合布线技术,将与家庭生活密切相关的防盗报警系统、家电控制系统、网络信息服务系统等各子系统有机的结合在一起。通过中央管理平台,让家居生
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设计 实现 控制 灯光 系统 智能化 智能家居
- 数字电源管理――PMBus,很多数字电源产品采用了业界标准PMBus来实现系统结构,以管理并控制多路电源轨结构。但是,很多人并不清楚怎样应用PMBus来解决实际问题。我打算发表一些有关以实际结构和集
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控制 数字电源
- 基于ARM7的LED回流焊机温控系统的设计,为满足贴片封装LED元件焊接时温度的要求,设计了一种智能LED回流焊机温控系统.硬件部分,用LPC2148和传感器DSl8820为核心组成温度测量及控制系统,再通过液晶显示屏(128×64)将其所处的状态及实时温度曲线显示出来.软件部分,用嵌入式实时操作系统u C/oS.Ⅱ,搭建了一个任务管理平台,可以克服传统的采用前后台控制和中断响应方式所难以很好解决的实时响应差.控制效率低的缺点.实际运行结果表明该系统稳定性好,可靠性高,维护简单.
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数字电路 传感器 嵌入式 控制
- HID灯镇流器的空间和成本节约解决方案,简介高强度放电(HID)灯最初设计用于户外和工业应用,因其显色特性已得到改进且小尺寸已上市,目前已延伸至室内应用,如办公室照明和零售灯饰。HID灯需要一个镇流器来激发放
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功率 控制
- 小尺寸非隔离恒流18WLED日光灯驱动方案,文章详细介绍了基于TRUEC2技术非隔离BUCK拓扑,来实现18W极高精度日光灯LED恒流控制。试验证明,全闭环TRUEC2技术实时检测真实输出电流,免受输入电压、外部电感影响,突破性地提高了LED输出电流的精度。集成MOSFET,简化外围线路;控制方式免受电感影响。体积小可内置于日光灯灯头,是理想的非隔离恒流驱动方案。最后,对于LED驱动电源未来发展趋势及其担忧,笔者提出了自己的观点。
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控制 LED 驱动 电源
- 三相PFC整流器在输入电压不对称时的改进, 分析了基于单周期控制技术的双并联升压型三相 PFC 整流器在电网电压不对称时输入电流跟踪输入电压不良的问题,提出了一种有效的改进措施,通过计算相电压不对称系数,对占空比计算公式进行修正,以消除不对称电压对输入电流波形跟踪不良的影响,使每相电流均和各自的电压同相,从而实现单位功率因数和低电流畸变。在任意时刻,该整流器只需要两个开关管工作在高频状态,从而使开关管的总体损耗程度进一步降低。最后通过硬件实验验证了该控制策略的正确性。
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AC/DC 控制
- 一种集中LED路灯电源的设计和实现,LED路灯是城市照明的重要组成部分,传统的路灯常采用高压钠灯,高压钠灯360度发光,光损失大的缺点造成了能源的巨大浪费。当前,全球的环境在日益恶化,各国都在发展清洁能
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功率 LED 控制
- 便携式功率分析仪设计-----硬件设计(四),3.4 FPGA内部电路设计本设计硬件电路设计采用了1片FPGA,芯片型号为Altera公司的EP1C6Q240C8 。其作用主要分为数据采集控制和频率测量控制两个部分。数据采集控制部分用于实
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功率 测量 控制
- 便携式功率分析仪设计----硬件设计(二),3.3系统硬件设计功率分析仪硬件设计采用,两段式设计,即主机以及探头两部分。探头部分设计包括微波模块,分频模块和功率检波模块(分频模块将在频率测量设计部分加以介绍)。
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测量 功率 控制
- 便携式功率分析仪设计----硬件设计(一),第三章便携式功率分析仪硬件设计3.1微波功率测量原理微波功率测量电路的连接方式一般分为终端式和通过式两种。终端式接法是把待测的信号功率直接送入功率计。即以功率探头为
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功率 测试 控制
- 调频电流源技术的研究,调频电流源是一种频率可以改变的电流源,ARM控制DDS输出一个频率以及幅度可调的正弦电压信号,DDS输出信号再经过滤波以及V/I 转换得到一个正弦电流信号,其电流幅度输出范围为0~20 mA,频率范围为0~1 MHz.详细讲述了该调频电流源实现的重要技术以及相应的公式推导.对所设计的调频电流源电路的性能进行了仿真,仿真结果表明,其输出频率0~1 MHz.幅度0~20 mA内可调,符合设计的要求.该电路精度高,稳定性好.
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控制 通信 数字电路 转换器
- 高龄化社会来临,使得独居老人照护问题日益受到重视,因此研究人员利用具备高控制和运算能力的微控制器(MCU),开发出可随时跟随独居老人并具备跌倒侦测、紧急通知和网路互动等功能的智慧照护机器人,以提升居家照护品
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实现 智能 机器人 MCU 助力 运算 效能 控制
- 电动车用48V (20A・h)蓄电池充电器的研究,在研究电动车用蓄电池特性及其充电策略和充电算法的基础上,研制了一款基于P IC16C712单片机的4段式(涓流短时充电、恒流快速充电、恒压均衡充电、浮充电) 48V (20A・h)蓄电池充电器。该充电器能够对充电过程进行实时监测与控制,使充电过程按设定的理想充电曲线进行。测试表明,该充电器既能完成快速充电又能对蓄电池进行有效的保护。
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单片机 控制 功率
- LED驱动电源如何实现高功率因数,采用SA7527的LED驱动电源方案,此类方案已大批量生产,品质稳定。优点:1)高功率因数:0.95以上2)低谐波:15%以下3)高效率缺点:1)后级输出纹波大,但对LED没有影响,如客人
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功率 控制 测试 LED驱动
控制介绍
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