以30 kHz/3kW的超声波电源为研究对象,采用DSP芯片代替单片机,设计软、硬件,实现频率跟踪和功率调节控制,提高系统实时性。在此采用全桥逆变器作为超声振动系统的功率转换主电路,解决由于负载温度变化等原因产生谐振频率的漂移,保证系统的高效率。研究粗精复合的频率跟踪方案,采用扫频方法实现频率粗跟踪,采用硬件锁相环实现精跟踪。这两种方法的结合既保证在较宽的频率变化范围内实现频率自动跟踪,又保证跟踪的快速、准确。为适应负载变化的要求.采用软开关的PS-PWM控制方法,使系统的输出功率连续可调。
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电源 研究 超声波 新型 TMS320LF2407 基于
设计了一种在500kHz内频率任意可调、3.2瓦内功率任意可调、且具备工作过程频率自动跟踪的超声电源。综合应用 AVR单片机与 DDS频率合成技术,能够调节输出频率并驱动换能器的多阶工作频率;采用触发器跟踪与电流最大值等跟踪方法,实现对换能器工作频率的实时精确跟踪,满足压电换能器的稳定谐振工作的要求。此外,本超声电源具备多种波型输出、 LCD显示、键盘输入、自动扫频等多种功能,可应用于半导体芯片引线键合、医疗超声、超声金属加工等领域。
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电源 研制 超声波 技术 AVR DDS 基于 功率模块
基于TMS320VC5509A实现超声波笔迹检测的设计方案,超声波是一种弹性机械波,其传播时能量相对集中,衰减小,不受光线和周围物体颜色的影响,广泛应用于工业检测之中。电子笔系统要精确完成笔迹形成和存储的功能,首先是要利用超声波检测出各个采样时刻笔触所在位置。
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检测 设计 方案 笔迹 超声波 TMS320VC5509A 实现 基于
DTMF信号首先用于电话的拨号系统,在频率编码遥控系统及数据编码传输中的应用也很普遍。目前的DTMF译码器中,大多采用通用集成器件(单音译码电路和组合门电路)或专用DTMF信号译码集成电路(如MC145436等)组成译
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信号 DTMF 实现 AT89S52 单片机
电子产品世界,为电子工程师提供全面的电子产品信息和行业解决方案,是电子工程师的技术中心和交流中心,是电子产品的市场中心,EEPW 20年的品牌历史,是电子工程师的网络家园
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超声波 定位系统 无线传感器网络
介绍了声音导引系统的设计与实现。该系统包括单片机系统电路、声源调制电路、接收器电路、步进电机驱动电路、声光提示电路等。采用两块单片机(AT89S52)分别作为可移动的声源的检测和控制核心。由单片机1根据三个接收器接收声源信号的先后时间确定声源当前的位置,再由无线发送给单片机2。单片机2利用ASSP芯片(型号MMC-1)控制电机的转速实现可移动声源的运动控制,并且移动到位后给出声光提示。该电路设计方法简单、功耗低、性价比高,经调试可实现声音导引系统的精确控制。
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系统 设计 导引 声音 AT89S52 基于
Ad hoc网络是一种特殊的无线移动通信系统,具有无中心、多跳等特点。结合无线传感器网络时钟同步协议RBS、TPSN和有线网络DOCSIS协议,提出了一种适合Ad hoc网络的时钟同步协议。先在Ad hoc网络上建立具有层次性的全网络结构后,以发送广播时钟同步信号的方式实现全网络节点的时钟相对同步,并通过周期性和突发性的双向测距实现和维护主从时钟节点之间精确的时间同步,以满足实际应用的要求。仿真实验表明,该时钟同步协议能满足不同时钟同步精度要求下的Ad hoc网络应用,具有低功耗和高可靠性的特点。
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时钟 同步 协议 测距 网络 Ad hoc 基于 通信协议
电路的功能在处理超声波的反射信号时,为了作到只有特定的反射距离才有效,让反射时间与发送信号时间有一定的延迟,然后产生门脉冲,用门脉冲与反射波相“与”,取出反射波信号。反射物质的距离改变时,反射波到达的
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识别 超声波 回波 电路
半导体IC技术正以一种越来越快的步伐支持这种发展。由于各种IC的出现,实现了超声波系统的所有主要功能,从而让广大临床医生和其他用户都能够享受到便携性、高图像分辨率和高产品可靠性等重要技术进步。
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发送 设备 超声波 数字信号
介绍一种以AT89S52单片机为控制核心的电机控制系统。用AT89S52单片机、液晶显示器、可逆永磁电机、继电器、LED、按键等完成系统的硬件设计;以KeilμVision 3为软件开发环境完成系统的程序设计。经实际运行,该系统实现了在按键的操作下对时间进行设定,控制电机的启动、正反向转动、停止,状态指示灯正确显示工作状态,LCD显示时间。
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控制系统 设计 电机 单片机 AT89S52 基于
为了满足数字式超声波探伤系统的需要,设计一种基于AD9446模/数转换器及FPGA的数据采集模块,实现了最高可达100 Ms/s的采样速率。采用FPGA实现数据采集控制、数据压缩、数据缓冲等功能,同时利用高精度A/D数据转换器保证了数据采集精度方面的需要。该A/D数据采集模块既满足数字式超声波探伤系统对数据采集模块的速度要求和精度要求,也简化了硬件电路结构,提高了数据采集的可靠性和稳定性。因此为超声波探伤系统提供了一种实用的数据采集模块。
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数字式 超声波 采集 高速数据
at89s52:超声波:温度补偿:测距介绍
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