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主機(jī)(jī)處理器

  • LLC串聯(lián)諧振全橋DCDC變換器研究

    高頻化、高功率密度和高效率,是DC/DC變換器的發(fā)展趨勢(shì)。傳統(tǒng)的硬開關(guān)變換器限制了開關(guān)頻率和功率密度的提高。移相全橋 PWM ZVS DC/DC變換器可以實(shí)現(xiàn)主開關(guān)管的wV5s,但滯后橋臂實(shí)現(xiàn)zwS的負(fù)載范圍較小:整流二極管存在反向恢復(fù)問題不利于效率的提高:輸入電壓較高時(shí),變換器效率較低,不適合輸入電壓高和有掉電維持時(shí)間限制的高性能開關(guān)電源。LLC串聯(lián)諧振Dc/DC變換器是直流變換器研究領(lǐng)域的熱點(diǎn),可以較好的解決移相全橋 PWM ZVS DC/DC變換器存在的缺點(diǎn)。但該變換器工作過程較為復(fù)雜,難于設(shè)計(jì)和控制,目前尚處于研究階段。本文以LLC串聯(lián)諧振全橋DC/DC變換器作為研究?jī)?nèi)容。以下是本文的主要研究工作:對(duì)LLC串聯(lián)諧振全橋DC/DC變換器的工作原理進(jìn)行了詳細(xì)研究,利用基頻分量近似法建立了變換器的數(shù)學(xué)模型,確定了主開關(guān)管實(shí)現(xiàn)Zs的條件,推導(dǎo)了邊界負(fù)載條件和邊界頻率,確定了變換器的穩(wěn)態(tài)工作區(qū)域,推導(dǎo)了輸入,輸出電壓和開關(guān)頻率以及負(fù)載的關(guān)系。仿真結(jié)果證明了理論分析的正確性采用擴(kuò)展描述函數(shù)法建立了變換器在開關(guān)頻率變化時(shí)的小信號(hào)模型,在小信號(hào)模型的基礎(chǔ)上分析了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,根據(jù)動(dòng)態(tài)性能的要求設(shè)計(jì)了控制器。仿真結(jié)果證明了理論分析的正確性討論了一臺(tái)500w實(shí)驗(yàn)樣機(jī)的主電路和控制電路設(shè)計(jì)問題,給出了設(shè)計(jì)步驟,可以給實(shí)際裝置的設(shè)計(jì)提供參考。最后給出了實(shí)驗(yàn)波形和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證了理論分析的正確性

    標(biāo)簽: llc

    上傳時(shí)間: 2022-04-04

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  • 50KW三相并網(wǎng)光伏逆變器設(shè)計(jì)

    本文介紹了50KW三相并網(wǎng)光伏逆變器的設(shè)計(jì)方案,分別從硬件電路設(shè)計(jì)和軟件設(shè)計(jì)進(jìn)行介紹。硬件電路設(shè)計(jì)包括主電路設(shè)計(jì)和控制電路設(shè)計(jì),主電路設(shè)計(jì)給出了組成主電路的主要元件的選型參數(shù),控制電路介紹了各部分設(shè)計(jì)過程。軟件設(shè)計(jì)包括主程序和中斷程序兩部分及每部分的設(shè)計(jì)內(nèi)容。

    標(biāo)簽: 光伏逆變器

    上傳時(shí)間: 2022-04-13

    上傳用戶:fliang

  • 施耐德變頻器圖紙

    施耐德變頻器圖紙,驅(qū)動(dòng)電路,cpu板,主回路電路圖

    標(biāo)簽: 變頻器

    上傳時(shí)間: 2022-04-17

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  • cd4000系列45系列芯片器件手合集冊(cè)

    常用4000系列標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字電路的中文名稱資料   型號(hào)   器件名稱        廠牌   備注 CD4000 雙3輸入端或非門+單非門 TI   CD4001 四2輸入端或非門 HIT/NSC/TI/GOL CD4002 雙4輸入端或非門 NSC CD4006 18位串入/串出移位寄存器 NSC CD4007 雙互補(bǔ)對(duì)加反相器 NSC CD4008 4位超前進(jìn)位全加器 NSC CD4009 六反相緩沖/變換器 NSC CD4010 六同相緩沖/變換器 NSC CD4011 四2輸入端與非門 HIT/TI CD4012 雙4輸入端與非門 NSC CD4013 雙主-從D型觸發(fā)器 FSC/NSC/TOS CD4014 8位串入/并入-串出移位寄存器 NSC CD4015 雙4位串入/并出移位寄存器 TI CD4016 四傳輸門 FSC/TI CD4017 十進(jìn)制計(jì)數(shù)/分配器 FSC/TI/MOT CD4018 可預(yù)制1/N計(jì)數(shù)器 NSC/MOT CD4019 四與或選擇器 PHI CD4020 14級(jí)串行二進(jìn)制計(jì)數(shù)/分頻器 FSC CD4021 08位串入/并入-串出移位寄存器 PHI/NSC CD4022 八進(jìn)制計(jì)數(shù)/分配器 NSC/MOT CD4023 三3輸入端與非門 NSC/MOT/TI CD4024 7級(jí)二進(jìn)制串行計(jì)數(shù)/分頻器 NSC/MOT/TI CD4025 三3輸入端或非門 NSC/MOT/TI CD4026 十進(jìn)制計(jì)數(shù)/7段譯碼器 NSC/MOT/TI CD4027 雙J-K觸發(fā)器 NSC/MOT/TI CD4028 BCD碼十進(jìn)制譯碼器 NSC/MOT/TI CD4029 可預(yù)置可逆計(jì)數(shù)器 NSC/MOT/TI CD4030 四異或門 NSC/MOT/TI/GOL CD4031 64位串入/串出移位存儲(chǔ)器 NSC/MOT/TI CD4032 三串行加法器 NSC/TI CD4033 十進(jìn)制計(jì)數(shù)/7段譯碼器 NSC/TI CD4034 8位通用總線寄存器 NSC/MOT/TI CD4035 4位并入/串入-并出/串出移位寄存 NSC/MOT/TI CD4038 三串行加法器 NSC/TI CD4040 12級(jí)二進(jìn)制串行計(jì)數(shù)/分頻器 NSC/MOT/TI CD4041 四同相/反相緩沖器 NSC/MOT/TI CD4042 四鎖存D型觸發(fā)器 NSC/MOT/TI CD4043 4三態(tài)R-S鎖存觸發(fā)器("1"觸發(fā)) NSC/MOT/TI CD4044 四三態(tài)R-S鎖存觸發(fā)器("0"觸發(fā)) NSC/MOT/TI CD4046 鎖相環(huán) NSC/MOT/TI/PHI CD4047 無穩(wěn)態(tài)/單穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器 NSC/MOT/TI CD4048 4輸入端可擴(kuò)展多功能門 NSC/HIT/TI CD4049 六反相緩沖/變換器 NSC/HIT/TI CD4050 六同相緩沖/變換器 NSC/MOT/TI CD4051 八選一模擬開關(guān) NSC/MOT/TI 

    標(biāo)簽: cd4000 芯片

    上傳時(shí)間: 2022-05-05

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  • 基于AT89C51單片機(jī)的蔬菜大棚溫度濕度自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    蔬菜大棚溫度濕度自動(dòng)控制系統(tǒng)由主控制器AT89C51單片機(jī)、并行口擴(kuò)展芯片255,74LS373,AD轉(zhuǎn)換器0809、濕度傳感器、溫度傳感器DS1820、固態(tài)繼電器、RAM6264、掉電保護(hù)和LED顯示器和報(bào)警電路等構(gòu)成,實(shí)現(xiàn)對(duì)蔬菜大棚溫濕度的檢測(cè)與控制,從而有效提高蔬菜的產(chǎn)量。文中提出了具體設(shè)計(jì)方案,討論了蔬菜大棚溫濕度巡回檢測(cè)與控制的基本原理,進(jìn)行了可行性論證。給出了電路圖和程序流程圖并附有源星序。由于利用了單片機(jī)及數(shù)字控制系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn),系統(tǒng)的各方面性能得到了顯著的提高。關(guān)鍵詞:溫濕度傳感器;濕度傳感器;快速檢測(cè);A/D轉(zhuǎn)換器:LED顯示器;報(bào)警電路;固態(tài)繼電器;溫室環(huán)境測(cè)控,即根據(jù)植物生長(zhǎng)發(fā)育的需要,自動(dòng)調(diào)節(jié)溫室內(nèi)環(huán)境條件的總稱。現(xiàn)代化溫室,通過傳感器技術(shù)、微型計(jì)算機(jī)及單片機(jī)技術(shù)和人工智能技術(shù),能自動(dòng)測(cè)控溫室的環(huán)境,其中包括溫度、濕度、光照、co2濃度等,使作物在不適宜生長(zhǎng)發(fā)育的反季節(jié)中,獲得比室外生長(zhǎng)更優(yōu)的環(huán)境條件,達(dá)到早熟、優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)的目的。在農(nóng)業(yè)種植問題中,溫室環(huán)境與生物的生長(zhǎng)、發(fā)育、能量交換密切相關(guān),進(jìn)行環(huán)境測(cè)控是實(shí)現(xiàn)溫室生產(chǎn)管理自動(dòng)化、科學(xué)化的基本保證,通過對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的分析,結(jié)合作物生長(zhǎng)發(fā)育規(guī)律,控制環(huán)境條件,達(dá)到作物優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效盼栽培目的。傳統(tǒng)的環(huán)境測(cè)控管理采用模擬控制儀表和人工管理方法,工作效率低。隨著微機(jī)技術(shù)的發(fā)展,逐步采用配置靈活、開放式結(jié)構(gòu)、運(yùn)算能力較強(qiáng)、高可靠性、完善的開發(fā)手段及具有數(shù)據(jù)處理、統(tǒng)計(jì)分析、打印報(bào)表等功能的測(cè)控系統(tǒng)所代替,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。隨著國民經(jīng)濟(jì)的迅速增長(zhǎng),現(xiàn)代農(nóng)業(yè)得到長(zhǎng)足發(fā)展,受控農(nóng)業(yè)的研究和應(yīng)用技術(shù)越來越受到重視,特別是溫室工程已成為工廠化高效農(nóng)業(yè)的一個(gè)重要組成部分。支持溫室工程的相關(guān)技術(shù),如溫室環(huán)境復(fù)雜系統(tǒng)的建模技術(shù)與專家決策支持系統(tǒng)、溫室環(huán)境智能測(cè)控技術(shù)研究與系統(tǒng)開發(fā)、溫室環(huán)境調(diào)配工程技術(shù)與設(shè)施研究等已成為當(dāng)前該領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)和研究熱點(diǎn)問題。研究溫室環(huán)境信息進(jìn)行模擬、分析、預(yù)測(cè),研究開發(fā)基于作物成長(zhǎng)栽培環(huán)境的溫室環(huán)境多因子智能化綜合測(cè)控系統(tǒng),研究高效生產(chǎn)的溫室環(huán)境綜合測(cè)控模式與配套設(shè)施等將是今后主要研究?jī)?nèi)容。

    標(biāo)簽: at89c51 單片機(jī)

    上傳時(shí)間: 2022-05-30

    上傳用戶:jiabin

  • 4路搶答器原理圖---國防工業(yè)大學(xué)

    4路搶答器原理圖---國防工業(yè)大學(xué) 工作原理 :搶答器由74LS148、74LS279、74LS48組成,LED顯示器 開始時(shí),當(dāng)支持人按鈕還未按是,CLR為0,所以輸出Q1~Q4為0;放光二極管全為滅的,當(dāng)主持人按鈕按下時(shí)CLR為1,可以輸入,誰先搶答,相應(yīng)的誰的燈亮,利用74LS279和74LS148輸出的是cp等于0,鎖存其他的,不能使其他的輸出。擴(kuò)展資料:利用51單片機(jī)建立四路搶答器。單片機(jī),當(dāng)然不只是51,51單片機(jī)是一種稍通用型的單片機(jī),通過I/O口的定義,可以實(shí)現(xiàn)多種控制功能。搶答器,原理:如果為四路,當(dāng)其中任一路控下后,其他幾路即失效,結(jié)果為第一次按下的,可以用數(shù)碼管或是LED燈來顯示,當(dāng)然這里只是講原理與編程,具體可以根據(jù)搶答器路數(shù)及顯示方式更改程序即可。這個(gè)聲音報(bào)警數(shù)字顯示8路搶答器電路,主開關(guān)由主持人控制。按圖安裝即可你可接4路。這個(gè)4路搶答器的原理圖。希望覺得有用。

    標(biāo)簽: 4路搶答器

    上傳時(shí)間: 2022-06-06

    上傳用戶:jason_vip1

  • 變頻器的IGBT驅(qū)動(dòng)保護(hù)電路及死區(qū)補(bǔ)償研究

    IGBT驅(qū)動(dòng)保護(hù)電路作為變頻器主回路和控制回路之間的接口電路,具有承接前后作用.設(shè)計(jì)好驅(qū)動(dòng)保護(hù)電路對(duì)于變頻器正常工作起著舉足輕重的作用,死區(qū)補(bǔ)償對(duì)改善變頻器輸出電壓波形,減小輸出電流諧波含量具有重要意義.本文在詳細(xì)分析IGBT的結(jié)構(gòu)和工作特性的基礎(chǔ)上,以HCPL316為核心設(shè)計(jì)了一套完整的IGBT驅(qū)動(dòng)保護(hù)電路,該電路具有較強(qiáng)驅(qū)動(dòng)能力,適用于驅(qū)動(dòng)中小容量的IGBT:能夠?qū)GBT過電流、過電壓提供保護(hù),針對(duì)不同型號(hào)1GBT的開關(guān)特性,可調(diào)節(jié)適合的死區(qū)時(shí)間,防止逆變電路橋臂直通,仿真和實(shí)驗(yàn)證明,該驅(qū)動(dòng)保護(hù)電路可以對(duì)變頻器提供可靠的過流、過壓保護(hù)功能;通過調(diào)節(jié)死區(qū)可調(diào)電阻,設(shè)置適合的死區(qū)時(shí)間,保證了變頻器中IGBT安全可靠運(yùn)行.為了減小IGBT驅(qū)動(dòng)電路中產(chǎn)生的死區(qū)效應(yīng),本文采用基于功率因數(shù)角預(yù)測(cè)方法進(jìn)行死區(qū)補(bǔ)償,該方法首先通過對(duì)功率因數(shù)角的計(jì)算,確定電流矢量在三相靜止坐標(biāo)系中所處的位置,進(jìn)而判斷輸出電流方向,調(diào)節(jié)IGBT控制脈沖寬度以補(bǔ)償變頻器死區(qū)時(shí)間,減少變頻器的輸出電流語波,降低電動(dòng)機(jī)噪聲,延長(zhǎng)電機(jī)壽命,該方法易于軟件實(shí)現(xiàn)、具有補(bǔ)償精確等優(yōu)點(diǎn).在變頻器控制單元中,基于常用SVPWM軟件基礎(chǔ)上,編寫了功率因數(shù)角預(yù)測(cè)死區(qū)補(bǔ)償算法.通過對(duì)變頻器死區(qū)補(bǔ)償前后的試驗(yàn),證明了本文所提方法的正確性和有效性.

    標(biāo)簽: 變頻器 igbt

    上傳時(shí)間: 2022-06-19

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  • FM762 MBUS主站接口模塊技術(shù)規(guī)格書

    1概述隨著智能表越來越多的使用,M-BUS按口電路作為抄表器的一.個(gè)主要模塊,也得到了廣泛的應(yīng)用。該模塊以FC762專用Mbus主丫芯片為核心,輔以簡(jiǎn)單特殊的外圍器件構(gòu)成,具有性能穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)小巧,接口簡(jiǎn)單,應(yīng)用方便的特點(diǎn)。此版本的Mbus主站模塊負(fù)載可達(dá)500mA,通信速率為600bps-9600bps,同時(shí)具有短路保護(hù),過載檢測(cè),強(qiáng)制休眠等功能。1.1特點(diǎn)1,兩線制總線,不分正負(fù)極性,施工簡(jiǎn)單;2,采用獨(dú)特的電平特征傳輸數(shù)字信號(hào),抗干擾能力強(qiáng)3,總線供電,降低維護(hù)成本;4,總線型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),擴(kuò)展方便,組網(wǎng)成本低;(05,滿足各類計(jì)量?jī)x表聯(lián)網(wǎng)和遠(yuǎn)程通信的需要;6,通信距離遠(yuǎn),抄表成功率高。1.2.2模塊基本功能1,遠(yuǎn)程供電,模塊可向從機(jī)提供 定的電流,使從機(jī)正常工作。2,短路保護(hù),過載檢測(cè)。當(dāng)總線處于短路或過載狀態(tài),模塊上電后第一時(shí)間檢測(cè)到異常,不打開總線電壓,OverloadFlag管腳輸出高電平,隨后500ms檢測(cè)一次,直到短路情況解除,模塊打開總線電壓,OverloadFlag管腳輸出低電平;當(dāng)模塊正常工作時(shí),出現(xiàn)短路或過載狀況,模塊立即關(guān)閉總線電壓,OverloadFlag管腳輸出高電平,隨后500ms檢測(cè)一次,直到異常解除,模塊打開總線電壓,OverloadFlag管腳輸出低電平。3,強(qiáng)制休眠,當(dāng)Busof管腳輸入低電平,總線處于正常工作狀態(tài),輸入高電平,總線輸出被關(guān)閉。

    標(biāo)簽: MBUS主站接口模塊 fm762

    上傳時(shí)間: 2022-06-21

    上傳用戶:zhaiyawei

  • 基于STM32的20KW光伏離網(wǎng)逆變器的設(shè)計(jì)及MPPT技術(shù)的研究

    本文圍繞光伏離網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)的高效率發(fā)電技術(shù)和逆變控制技術(shù)進(jìn)行了研究,主要內(nèi)容如下:(1)研究了單相全橋光伏離網(wǎng)逆變器主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),詳細(xì)分析了全橋逆變電路的工作原理。研究了面積中心等效SPWM控制算法及電壓電流雙閉環(huán)PI控制算法,在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)逆變器的穩(wěn)壓控制。(2)重點(diǎn)研究了光伏陣列的輸出特性、最大功率點(diǎn)跟蹤(MPPT)控制算法和蓄電池充電特性。在對(duì)比分析幾種常見MPPT控制算法的基礎(chǔ)上,提出了一種改進(jìn)型變步長(zhǎng)擾動(dòng)觀察的MPPT控制方法,同時(shí)介紹了幾種實(shí)現(xiàn)MPPT算法的常用DCIDC變換電路,對(duì)Boost變換電路的原理進(jìn)行了分析,并基于Boost電路建立了改進(jìn)型變步長(zhǎng)擾動(dòng)觀察法MPPT控制系統(tǒng)的Matlab/Simulink仿真模型,仿真結(jié)果表明改進(jìn)型變步長(zhǎng)擾動(dòng)觀察的MPPT算法能有效地跟蹤太陽能光伏系統(tǒng)的最大功率點(diǎn),提高了系統(tǒng)動(dòng)態(tài)和穩(wěn)態(tài)性能;設(shè)計(jì)了帶MPPT和恒壓充電功能的光伏充電控制器,有效地提高了光伏陣列的利用率并實(shí)現(xiàn)了蓄電池充電控制的優(yōu)化。(3)給出了20KW光伏離網(wǎng)逆變器的主電路元件參數(shù)及部分硬件電路的原理圖設(shè)計(jì)。(4)給出了詳細(xì)的軟件控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案和各功能子模塊的軟件流程圖.重點(diǎn)闡述了帶死區(qū)補(bǔ)償?shù)腄SPWM控制信號(hào)、穩(wěn)壓控制及信號(hào)檢測(cè)的軟件實(shí)現(xiàn)方法。

    標(biāo)簽: stm32 光伏逆變器 mppt

    上傳時(shí)間: 2022-06-21

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  • 基于IGBT的PWM變頻器的研究

    變頻器是指利用電力電子器件將工頰的交流電源變換為用戶所需頻率的交流電源,它分為直接變頻(交一交變頻)和間接變頻(交一直-交變頻),間接變頻技術(shù)在穩(wěn)頻穩(wěn)壓和調(diào)頻調(diào)壓的利用率以及變頻電源對(duì)負(fù)載特性的影響等方面,都具有明顯的優(yōu)勢(shì),是目前變頻技術(shù)領(lǐng)域普遍采取的方式,本課題所研究的正是間接變頻中的脈寬調(diào)制(PWM)變頻器技術(shù)由于IGBT器件的開關(guān)速度很快,當(dāng)IGBT關(guān)斷或績(jī)流二極管反向恢復(fù)時(shí)會(huì)產(chǎn)生很大的di/dr,該dild在主電路的布線電感上引發(fā)較大的尖峰電壓(關(guān)斷浪涌電壓).在采用PWM開關(guān)控創(chuàng)模式的IGBT變頻器中,IGBT的開關(guān)狀態(tài)不但與PWM脈沖有關(guān),還與變頻器主電路元器件及負(fù)載特性有很大關(guān)系,為了確保IGBT安全可靠的工作,有必要進(jìn)一步分析主電路和緩沖電路各器件的工作情況和接相過程,以期設(shè)計(jì)出有效的IGBT保護(hù)電路。本文推導(dǎo)了兩電平PWM三相變頻器的數(shù)學(xué)模型,對(duì)變頻器主電路的換相過程及緩沖電路的工作方式利用PSIM軟件進(jìn)行了細(xì)致的仿真分析,同時(shí)也仿真研究了布線電感及緩沖電路各參數(shù)對(duì)1GBT關(guān)斷電壓的影響;詳細(xì)介紹了變頻器所包含的各電路環(huán)節(jié)的理論基礎(chǔ)及設(shè)計(jì)過程:并在大量的文獻(xiàn)資料和相關(guān)仿真分析的基礎(chǔ)上推導(dǎo)出套級(jí)沖電路器件參數(shù)的計(jì)算公式,實(shí)踐表明計(jì)算結(jié)果符合要求并取得了良好的效果。經(jīng)過大量的實(shí)驗(yàn)和反復(fù)的改進(jìn),并給出了調(diào)試結(jié)果及變頻器的額定輸出電壓、電流波形。通過將試驗(yàn)結(jié)果與理論外析進(jìn)行比較驗(yàn)證,證明了理論分析的合理性,本文所研究設(shè)計(jì)的變頻器性能穩(wěn)定,運(yùn)行可靠,完全滿足設(shè)計(jì)要求.

    標(biāo)簽: igbt pwm 變頻器

    上傳時(shí)間: 2022-06-21

    上傳用戶:bluedrops

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