- 单片机在感应电动机控制系统中的应用,本文介绍一种基于MCS-98单片机的交流调压调速系统实例。图1是交流调压器调速系统组成的框图,该系统采用三相交流电源经反向并联的三组晶闸管加到交流电动机的定子上,利用相位控制改变加在定子绕组上的电压有效值,在转速反馈控制下实现对电动机的调速。
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单片机 控制
- 32位低功耗MCU设计,传统的低功耗 MCU 设计都是以8位MCU为主,因为8 位内核阈门相对较少,运行或泄露电流低,售价也相对低廉。但是,许多新兴的应用都需要比8位内核更大的处理效率。近年智慧生活的抬头、物联网的建立,手持式消费性电子产品与无线功能需求越来越高、设计越来越复杂,要提高性能的同时又要兼顾低功耗,需要有一高性能低功耗的主控 MCU 来作为平台。另一方面,工业上的智能化也在展开,如远程监控、数字化、网络化等。简单说来,就是人物之连结 (云端应用)、物物之连结 (物联网) 需求越来越多,导致产品
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控制 数字电路
- 开关电源中的电子干扰分析及解决办法,开关电源因体积小、功率因数较大等优点,在通信、控制、计算机等领域应用广泛。但由于会产生电磁干扰,其进一步的应用受到一定程度上的限制。本文将分析开关电源电磁干扰的
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AC/DC 通信 控制 计算机
- 基于ZigBee Light Link协议的LED灯控方案,ZigBee灯控方案概况:该方案基于TI CC2530芯片研发,它使用智能手机APP界面操控,同时支持苹果IOS及Android移动设备控制,通过智能手机、平板电脑进行多组灯控制、场景设置
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控制 LED
- 摘要:随着人们生活水平的不断提高,单片机控制成为人们追求的目标之一。要为现代人工作、科研、生活等提供更好、更方便的设施需要从数字单片机技术入手,朝着数字化控制、智能控制发展。本设计P89V51RB2单片机实验箱与传统的实验箱相比,使用方便,所包含的实验电路全面和实用。
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单片机 实验箱 控制 FPGA LED 201309
- 产生双极性输出的无变压器DC/DC变换器,核心器件: LT1946A要从单个正极性输入产生双极性(正和负)输出的常见方法是采用变压器。虽然这种设计比较简单,但变压器本身会带来体积问题。把一个变压器装入一台要求减小电
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DC/DC 控制
- 薄膜电容替代电解电容在DC-Link电容中的运用分析,随着新能源产业的发展,变流技术相应得到普遍运用,DC-Link电容作为其中的关键器件选型尤为重要。直流滤波器中DC-Link电容一般要求大容量、大电流处理以及高电压等特性,本文通过薄膜电容和电解电容特性对比以及相关运用分析,得出在要求工作电压高、承受高纹波电流(Irms)、有过电压要求、有电压反向现象、处理高冲击电流(dV/dt)以及长寿命要求的电路设计中,随着金属化蒸镀技术以及薄膜电容器技术的发展,薄膜电容在性能及价格方面替代电解电容将成为设计者今后
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直流 控制 电源
- PMBus――数字电源开放标准协议,近年来,许多相关的因素导致对数字电源管理的需求急剧上升。许多板卡设计人员已经转向开发中间总线电源结构,通过使用多个单板DC/DC转换器来产生不同硅器件所需要的多样化的
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控制 数字电源
- 不再夸张的数字电源,要点bull;数字电源可以降低成本,简化你的设计,并提高精度。bull;数字电源非常适用于输出余量设定及逐周期回路补偿。bull;很多系统工程师并不想要或需要非线性控制或自
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控制 数字电源
- 电流源设计小Tips(一):如何选择合适的运放(1),对于工程师来说,电流源是个不可或缺的仪器,也有很多人想做一个合用的电流源,而应用开源套件,就只是用一整套的PCB,元件,程序等成套产品,参与者只需要将套件的东西焊接
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单片机 控制
- 蓝牙4.0 LED灯控技术的方案实现,一、LED照明机遇相对传统光源产品,LED灯凭借其光效高、寿命长、不含汞、总拥有成本低等优势,已被普遍认为是一种革命性和替代性的技术。随着全球白炽灯禁产、禁用政策的依
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LED 控制
- LCD液晶屏接口定义,LCD的接口有多种,分类很细。主要看LCD的驱动方式和控制方式,目前手机上的彩色LCD的连接方式一般有这么几种:MCU模式,RGB模式,SPI模式,VSYNC模式,MDDI模式,DSI模式。
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驱动器 控制
- 摘要 分析了基于TSC控制技术的可控硅开关的现阶段存在的问题。介绍了晶闸管投切电容式消弧线圈中晶闸管的选型,以避免不同大小的电抗器对整个电路的冲击和存在的电流突变,以保证可控硅开关更快、更好地投切。
关键
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开关 分析 可控硅 技术 TSC 控制 基于
- 摘要 针对传统直流侧电压控制方法存在超调量和静差较大的问题,设计了混合有源电力滤波器控制系统,建立了混合有源电力滤波器的系统模型,并针对直流侧电压控制设计了一套双模糊控制器,与传统直流侧电压控制方法相比
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控制 直流 电压 滤波器 有源 模糊 基于
- 一种结合使能控制的采样钟同步实现方法,许多通信场景中调制信号不能完全满足过零特性,常用检测方法都不能直接应用,为了解决这个问题,采用了一种结合使能控制的采样钟同步方法。通过使能信号控制环路中的Gardner定时误差检测模块,达到环路收敛的目的。该方法既利用了通常的Gardner算法结构,具有低复杂度特性,又保证了环路可以可靠工作。在实验过程中给出了具体的工程实现流程,并通过仿真验证了该方法的有效性。
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数字通信 控制
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