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交流直流轉(zhuǎn)(zhuǎn)換器

  • 蜂鳴器的作用 蜂鳴器是一種一體化結(jié)構(gòu)的電子訊響器

    蜂鳴器的作用 蜂鳴器是一種一體化結(jié)構(gòu)的電子訊響器,采用直流電壓供電,廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、報(bào)警器、電子玩具、汽車(chē)電子設(shè)備、電話機(jī)、定時(shí)器等電子產(chǎn)品中作發(fā)聲器件

    標(biāo)簽: 蜂鳴器 電子 訊響器

    上傳時(shí)間: 2013-12-24

    上傳用戶(hù):Thuan

  • 直流穩(wěn)壓電源

    此電路的工作原理是:+5V模擬電壓信號(hào)通過(guò)變阻器VR1分壓后由ADC08008的IN0通道進(jìn)入(由于使用的IN0通道,所以ADDA,ADDB,ADDC均接低電平),經(jīng)過(guò)模/數(shù)轉(zhuǎn)換后,產(chǎn)生相應(yīng)的數(shù)字量經(jīng)過(guò)其輸出通道D0-D7傳送給AT89C51芯片的P1口,AT89C51負(fù)責(zé)把接收到的數(shù)字量經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)處理,產(chǎn)生正確的7段數(shù)碼管的顯示段碼傳送給四位LED,同時(shí)它還通過(guò)其四位I/O口P2.0、P2.1、P2.2、P2.3產(chǎn)生位選信號(hào)控制數(shù)碼管的亮滅。此外,AT89C51還控制ADC0808的工作。其中,單片機(jī)AT89C51通過(guò)定時(shí)器中斷從P2.4輸出方波,接到ADC0808的CLOCK,P2.6發(fā)正脈沖啟動(dòng)A/D轉(zhuǎn)換,P2.5檢測(cè)A/D轉(zhuǎn)換是否完成,轉(zhuǎn)換完成后,P2.7置高從P1口讀取轉(zhuǎn)換結(jié)果送給LED顯示出來(lái)[3]。簡(jiǎn)易數(shù)字直流電壓表的硬件電路已經(jīng)設(shè)計(jì)完成,就可以選取相應(yīng)的芯片和元器件,利用Proteus軟件繪制出硬件的原理,并仔細(xì)地檢查修改,直至形成完善的硬件原理圖。但要真正實(shí)現(xiàn)電路對(duì)電壓的測(cè)量和顯示功能,還需要有相應(yīng)的軟件配合,才能達(dá)到設(shè)計(jì)要求

    標(biāo)簽: 電源設(shè)計(jì)

    上傳時(shí)間: 2015-02-27

    上傳用戶(hù):dpseternal

  • 基于DSP技術(shù)的變頻器設(shè)計(jì)

    基于TMS320F240的交流器調(diào)速系統(tǒng)

    標(biāo)簽: DSP 通用 變頻器

    上傳時(shí)間: 2015-03-14

    上傳用戶(hù):wang2017

  • PSCAD實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)教程

    PSCAD/EMTDC是加拿大馬尼托巴高壓直流研究中心出品的一款電力系統(tǒng)電磁暫態(tài)仿真軟件,PSCAD(Power Systems Computer Aided Design)是用戶(hù)界面,EMTDC(Electromagnetic Transients including DC)是內(nèi)部程序。 EMTDC最初代表直流暫態(tài),是一套基于軟件的電磁暫態(tài)模擬程序。Dennis Woodford博士于1976年在加拿大曼尼托巴水電局開(kāi)發(fā)完成了EMTDC的初版,編寫(xiě)這個(gè)程序的原因是因?yàn)楫?dāng)時(shí)現(xiàn)存的研究工具不能夠滿(mǎn)足曼尼托巴電力局對(duì)尼爾遜河高壓直流工程進(jìn)行強(qiáng)有力和靈活的研究的要求。自此之后程序被不斷開(kāi)發(fā),至今已被廣泛地應(yīng)用在電力系統(tǒng)許多類(lèi)型的模擬研究,其中包括交流研究,雷電過(guò)電壓和電力電子學(xué)研究。EMTDC開(kāi)始時(shí)在大型計(jì)算機(jī)上使用。然后在1986年被移植到Unix系統(tǒng)和以后的PC機(jī)上。 PSCAD代表電力系統(tǒng)計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì),PSCAD的開(kāi)發(fā)成功,使得用戶(hù)能更方便地使用EMTDC進(jìn)行電力系統(tǒng)分析,使電力系統(tǒng)復(fù)雜部分可視化成為可能,而且軟件可以作為實(shí)時(shí)數(shù)字仿真器的前置端。可模擬任意大小的交直流系統(tǒng)。PSCAD V1 1988年首先在阿波羅工作站上使用,然后大約在1995年P(guān)SCAD V2開(kāi)始應(yīng)用。PSCAD V3以PC Windows作為平臺(tái),在1999年面世。目前最新版本的是PSCAD V4.2.1。 用戶(hù)可以通過(guò)調(diào)用隨EMTDC 主程序一起提供的庫(kù)程序模塊或利用用戶(hù)自己開(kāi)發(fā)的元部件模型有效地組裝任何可以想象出的電力系統(tǒng)模型和結(jié)構(gòu)。EMTDC 的威力之一是可以較為簡(jiǎn)單地模擬復(fù)雜電力系統(tǒng), 包括直流輸電系統(tǒng)和其相關(guān)的控制系統(tǒng)。 采用 PSCAD/EMTDC 進(jìn)行的典型模擬研究包括: ? 一般的交流電力系統(tǒng)電磁暫態(tài)研究 ? 直流輸電結(jié)構(gòu)和控制 ? FACTS(靈活交流輸電系統(tǒng))元部件模型 ? 由于故障、斷路器操作或雷電沖擊引起的電力系統(tǒng)的過(guò)電壓研究 ? 絕緣配合研究 ? 諧波相互影響研究 ? 靜止補(bǔ)償器研究 ? 非線性控制系統(tǒng)研究 ? 變壓器飽和研究, 如鐵磁振蕩和鐵芯飽和不穩(wěn)定性研究 ? 同步發(fā)電機(jī)和感應(yīng)電動(dòng)機(jī)的扭矩效應(yīng)和自勵(lì)磁研究 ? 陡前波分析 ? 研究當(dāng)一臺(tái)多軸系發(fā)電機(jī)與串補(bǔ)線路或電力電子設(shè)備相互作用時(shí)的次同步諧振現(xiàn)象 ? 向孤立負(fù)荷送電 電力系統(tǒng)數(shù)字仿真實(shí)驗(yàn)室使用PSCAD/EMTDC主要進(jìn)行一般的交流電力系統(tǒng)電磁暫態(tài)研究,進(jìn)行簡(jiǎn)單和復(fù)雜電力系統(tǒng)的故障建模及故障仿真,分析電力系統(tǒng)故障電磁暫態(tài)過(guò)程。

    標(biāo)簽: PSCAD實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)教程

    上傳時(shí)間: 2016-02-16

    上傳用戶(hù):xixi略

  • DSP仿真器燒寫(xiě)方法教程

    DSP仿真器燒寫(xiě)方法教程,方便各位對(duì)于28335芯片的下載程序,謝謝交流111

    標(biāo)簽: DSP軟件 燒寫(xiě)器

    上傳時(shí)間: 2016-03-24

    上傳用戶(hù):TLJHS

  • 機(jī)電傳動(dòng)控制學(xué)習(xí)輔導(dǎo)與題解

    機(jī)械制造及自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)參考   鄧星鐘主編.華中科技大學(xué)出版社 第一章 概述 第二章 機(jī)電傳動(dòng)的動(dòng)力學(xué)基礎(chǔ) 第三章 直流電機(jī)的工作原理及特性 第四章 機(jī)電傳動(dòng)系統(tǒng)的過(guò)渡過(guò)程 第五章 交流電動(dòng)機(jī)的工作原理及特性 第六章 控制電機(jī) 第七章 機(jī)電傳動(dòng)控制系統(tǒng)中電動(dòng)機(jī)的選擇 第八章 繼電器-接觸器控制系統(tǒng) 第九章 可編程序控制器 第十章 電力電子學(xué)-晶閥管及其基本電路 第十一章 直流傳動(dòng)控制系統(tǒng) 第十二章 交流傳動(dòng)控制系統(tǒng) 第十三章 步進(jìn)電機(jī)傳動(dòng)控制系統(tǒng) 第十四章 模擬試題及參考答案

    標(biāo)簽: 機(jī)電傳動(dòng)控制

    上傳時(shí)間: 2016-10-26

    上傳用戶(hù):LSA1

  • 批處理感知器算法

    批處理感知器算法的代碼matlab w1=[1,0.1,1.1;1,6.8,7.1;1,-3.5,-4.1;1,2.0,2.7;1,4.1,2.8;1,3.1,5.0;1,-0.8,-1.3;     1,0.9,1.2;1,5.0,6.4;1,3.9,4.0]; w2=[1,7.1,4.2;1,-1.4,-4.3;1,4.5,0.0;1,6.3,1.6;1,4.2,1.9;1,1.4,-3.2;1,2.4,-4.0;     1,2.5,-6.1;1,8.4,3.7;1,4.1,-2.2]; w3=[1,-3.0,-2.9;1,0.5,8.7;1,2.9,2.1;1,-0.1,5.2;1,-4.0,2.2;1,-1.3,3.7;1,-3.4,6.2;     1,-4.1,3.4;1,-5.1,1.6;1,1.9,5.1]; figure; plot(w3(:,2),w3(:,3),'ro'); hold on; plot(w2(:,2),w2(:,3),'b+'); W=[w2;-w3];%增廣樣本規(guī)范化 a=[0,0,0]; k=0;%記錄步數(shù) n=1; y=zeros(size(W,2),1);%記錄錯(cuò)分的樣本 while any(y<=0)     k=k+1;     y=a*transpose(W);%記錄錯(cuò)分的樣本     a=a+sum(W(find(y<=0),:));%更新a     if k >= 250         break     end end if k<250     disp(['a為:',num2str(a)])      disp(['k為:',num2str(k)]) else      disp(['在250步以?xún)?nèi)沒(méi)有收斂,終止']) end %判決面:x2=-a2*x1/a3-a1/a3 xmin=min(min(w1(:,2)),min(w2(:,2))); xmax=max(max(w1(:,2)),max(w2(:,2))); x=xmin-1:xmax+1;%(xmax-xmin): y=-a(2)*x/a(3)-a(1)/a(3); plot(x,y)

    標(biāo)簽: 批處理 算法matlab

    上傳時(shí)間: 2016-11-07

    上傳用戶(hù):a1241314660

  • 直流伺服驅(qū)動(dòng)器

    直流伺服驅(qū)動(dòng)器憑借其優(yōu)異的驅(qū)動(dòng)性能,在工業(yè)、醫(yī)療、國(guó)防等領(lǐng)域有著廣泛應(yīng)用。直流伺服驅(qū)動(dòng)器整個(gè)系統(tǒng)是由電流環(huán)、速度環(huán)和位置環(huán)構(gòu)成的多環(huán)控制系統(tǒng)。傳統(tǒng)的伺服驅(qū)動(dòng)器使用運(yùn)放為核心的模擬電路構(gòu)成,器有結(jié)果復(fù)雜、參數(shù)調(diào)整不易和系統(tǒng)性能易受環(huán)境影響等缺點(diǎn)。

    標(biāo)簽: 直流伺服驅(qū)動(dòng)器

    上傳時(shí)間: 2019-04-26

    上傳用戶(hù):taobaolin

  • 三相你變器電路圖

    該參考設(shè)計(jì)使用隔離的IGBT柵極驅(qū)動(dòng)器和隔離的電流/電壓傳感器實(shí)現(xiàn)了增強(qiáng)的隔離式三相逆變器子系統(tǒng)。所使用的UCC23513柵極驅(qū)動(dòng)器具有6引腳寬體封裝,帶有光學(xué)LED模擬輸入,因此可以用作現(xiàn)有光電隔離柵極驅(qū)動(dòng)器的引腳到引腳替換。該設(shè)計(jì)表明,可以使用用于驅(qū)動(dòng)光隔離柵極驅(qū)動(dòng)器的所有現(xiàn)有配置來(lái)驅(qū)動(dòng)UCC23513輸入級(jí)。使用AMC1300B隔離放大器和直流母線電壓進(jìn)行基于同相分流電阻器的電機(jī)電流檢測(cè),使用AMC1311隔離放大器進(jìn)行IGBT模塊溫度檢測(cè)。該設(shè)計(jì)使用C2000?LaunchPad?進(jìn)行逆變器控制。 特征 三相逆變器功率級(jí),適用于200-480 VAC供電的驅(qū)動(dòng)器,額定輸出電流高達(dá)14 Arms 具有光電模擬輸入和6引腳寬體封裝的增強(qiáng)型隔離式柵極驅(qū)動(dòng)器,可用作光電隔離式柵極驅(qū)動(dòng)器的引腳到引腳替換 柵極驅(qū)動(dòng)器具有高達(dá)125°C的寬工作環(huán)境溫度,低參數(shù)變化,高CMTI和1500 Vdc的額定工作隔離電壓,從而提高了系統(tǒng)的魯棒性 基于增強(qiáng)的隔離式同相分流電阻器的所有三相電流檢測(cè)高達(dá)25 Apk,過(guò)流保護(hù)響應(yīng)<5μs 使用集成放大器的IGBT模塊內(nèi)部集成的NTC,增強(qiáng)型隔離式DC鏈路電壓感應(yīng)高達(dá)800 V,溫度感應(yīng)高達(dá)120°C 使用C2000 LaunchPad進(jìn)行逆變器控制

    標(biāo)簽: 三相 變器電路

    上傳時(shí)間: 2020-09-15

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  • 使用霍爾效應(yīng)傳感器的無(wú)刷直流 (BLDC) 電機(jī)梯形控制

    本文檔對(duì)無(wú)刷直流 (BLDC) 電機(jī)的使用進(jìn)行了說(shuō)明。 雖然可將無(wú)刷特點(diǎn)應(yīng)用 于幾種類(lèi)型的電機(jī)(交流同步電機(jī)、 步進(jìn)電機(jī)、 開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī)和交流感應(yīng)電機(jī)) , BLDC  具有梯形反電動(dòng)勢(shì)和(120 電角寬度) 矩形定子電流 的永磁同步機(jī)器被廣泛使用,  其次, 無(wú)刷直流驅(qū)動(dòng)器顯示出極高的機(jī)械功率密度。這份應(yīng)用報(bào)告涵蓋了 280x 控制器和從 BLDC 電機(jī)驅(qū)動(dòng)中獲得高性能的某些系統(tǒng)注意事項(xiàng)。

    標(biāo)簽: BLDC 霍爾效應(yīng)傳感器 無(wú)刷直流 控制 電機(jī)

    上傳時(shí)間: 2020-10-21

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