- LED成像分布光度计的研究,本文探讨了目前LED分布光度计的发展状况,主要是对基于成像光度学,采用CCD或是数码相机作为分布光度测量手段的仪器进行了分析和研究.此研究根据LED为半面发光的特点,采用抛物面反射器的设置,对LED的发光进行聚光反射,LED方向可通过步进马达进行一定角度的转换,从而得到不同角度位置的光斑,使用CCD或是数码相机进行测试.得到LED反射的发光光斑后,通过合适的图像处理,可根据光斑得到LED的配光曲线.
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控制 测量测试
- 一种滞环控制的LED驱动设计,设计了一种滞环控制的带数字PWM调光的LED驱动电路,并对它进行了分析与实验.该驱动电路采用高边电流检测方案,通过设定的阈值电压限制高端检测电阻两端的电压差值,从而控制流经电感的峰值和谷值电流,以此达到控制通过LED的平均电流值.实验结果表明滞环控制的LED驱动电路稳定,且能较好地解决峰值电流控制方式下的平均电流与峰值电流不一致的问题.由于滞环控制的自稳定性,故无需额外斜坡补偿电路,相对其他控制电路结构简单.此外电路还设计了数字调光功能.通过改变PWM信号的占空比,可以改变输
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LED 驱动 控制
- 基于LPC2132的双驱电动车控制系统设计(二),3.2 全桥驱动电路的逻辑控制电路换相控制逻辑包括根据当前转子的位置控制电桥上下桥臂,正确给出绕组通电;通过对绕组通电的时间比例控制速度;对电桥实施死区保护,防止烧毁
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控制 传感器 电源
- 基于LPC2132的双驱电动车控制系统设计(一),论文详细分析了无刷直流电机的驱动控制,设计了基于ARM7 LPC2132微处理器的电动汽车双后轮驱动控制系统,该智能控制器能够实现电动汽车前进.后退.自动巡航.电子差速等电动汽车基本行使功能,同时硬件具有电机过流保护.电池欠压保护及串口通信等功能,很好地满足了实际使用要求.
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直流 驱动 控制
- 雷达电源保护电路设计,雷达电源是保证雷达安全运行的关键,当电源出现故障时,为了及时报警以便操作人员检修或自动切换到备用电源,保证雷达的正常工作.在分析了相控阵雷达阵面电源的特点以及传统雷达电源保护电路基础上,设计了简单实用的雷达电源保护电路,实现了雷达一次电源故障中的过.欠压保护和二次电源缺相保护.经过实验,该电源保护电路具有抗干扰能力强.灵敏度高等特点,具有一定的实际应用价值.
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控制 通信 电源
- 三轴加速度传感器MMA7260Q可以测量智能车惯性大小,选取最佳重心位置,并能准确定位智能车处于直线、弯道、坡道、漂移等运行状态;利用加速度传感器能够提前预测路径,并判断何时刹车效果最佳。并且很好的解决了在直立
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识别 应用 道路 控制 传感器 智能 加速度
- 简述LLC 串联谐振变换器 FSFR2100的工作原理,谐振网络通常由多个无源电感或电容组成,由于元件个数和连接方式上的差异,常见实用的谐振变换器拓扑结构大致分为两类:一类是负载谐振型,另一类是开关谐振型。负载谐振型
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控制 变换器 开关电源
- 浅谈锂离子电池充电器扩流电路设计,电子技术是十九世纪末、二十世纪初开始发展起来的新兴技术,二十世纪发展最迅速,应用最广泛,成为近代科学技术发展的一个重要标志。 第一代电子产品以电子管为核心。四十年
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控制 功率
- 如何维修电脑开关电源(二),三、常见故障1.保险丝熔断一般情况下,保险丝熔断说明电源的内部线路有问题。由于电源工作在高电压、大电流的状态下,电网电压的波动、浪涌都会引起电源内电流瞬间增大而使
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测量 功率 控制
- 基于I2C接口的LED驱动器设计与实现,LED无疑是当前最热的一个应用,无论是手持设备、游戏机、霓虹灯、广告牌等等,眩目的色彩及高质的光亮,总能第一时间吸引人的眼球。在当前众多的LED控制器面前,如何选择一
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LED 驱动器 控制
- 基于新型基板封装技术的风光互补LED照明控制器设计,本文对风光互补照明系统的特征进行了分析,对现有各种风光互补照明控制器所存在的问题进行了深入的探讨和研究,提出了一种基于新型基板封装的风光互补LED照明控制器设计方法,其采用新颖的电路方式与特殊的封装方法,有效的解决目前现有风光互补照明系统出现的刹车故障问题,提高了风光互补照明系统的可靠性.
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控制 LED 功率
- 简述IGBT保护电路设计中必知问题,1 引言IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件, 兼有MO
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驱动 功率 控制
- 简述逆变电路及其控制及门极关断箝位电路设计,UPS(Uninterruptible Power System ),即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电
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控制 功率
- 不同的LED驱动在不同应用中的区别,由于LED是特性敏感的半导体器件,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。LED器件对驱动电源的要求近乎于苛刻,LED不像
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控制 开关电源 测试
- 高频开关电源双闭环反馈并联系统,1.前言高频开关电源在二十世纪八十年代进入我国后,由于其具有体积小.重量轻.效率高.噪音低等优点,大量地进入我国邮电通讯.电力部门及其它领域,其发展迅速,市场潜力巨大
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控制 直流
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