本文首先介紹了衛(wèi)星導(dǎo)航接收機(jī)的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)。接著對(duì)比分析了現(xiàn)如今主流的接收機(jī)技術(shù):超外差式、零中頻式、低中頻式及數(shù)字中頻式結(jié)構(gòu),介紹了各結(jié)構(gòu)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)并對(duì)比了相互之間的優(yōu)缺點(diǎn),然后根據(jù)B1導(dǎo)航信號(hào)的特征參數(shù)要求,確定本文接收機(jī)所采用低中頻結(jié)構(gòu)的技術(shù)指標(biāo)。結(jié)合選擇的芯片參數(shù)搭建系統(tǒng)仿真模型,利用系統(tǒng)仿真軟件ADS對(duì)接收機(jī)前端鏈路進(jìn)行行為級(jí)仿真,驗(yàn)證設(shè)計(jì)方案的可行性,分模塊設(shè)計(jì)了接收機(jī)前端系統(tǒng)的各功能電路,主要有多級(jí)低噪聲放大器、選頻濾波電路、本振電路、混頻器電路以及系統(tǒng)自動(dòng)增益控制電路。針對(duì)衛(wèi)星導(dǎo)航信號(hào)接收機(jī)前端必須具備高靈敏度、強(qiáng)選擇性以及一定動(dòng)態(tài)范圍的特點(diǎn),需要平衡設(shè)計(jì)低噪聲放大器噪聲性能與單級(jí)增益,以及折中接收機(jī)前端鏡像頻率抑制性能與信道的選擇性。利用仿真軟件輔助設(shè)計(jì)了電路原理圖與印刷電路板版圖,對(duì)其PCB貼片后進(jìn)行測(cè)試與調(diào)試。最后將調(diào)試好的模塊級(jí)聯(lián)成系統(tǒng),測(cè)試射頻前端系統(tǒng)的性能并加以冊(cè)NWL.Clogin.com最終實(shí)現(xiàn)的接收機(jī)射頻前端5V電壓供電,接收信號(hào)中心頻率1561.098MHz,鏈路最大增益為122dB,系統(tǒng)噪聲小于2dB.中頻信號(hào)中心頻率46.1MHz,帶寬為4.3MHz,紋波在1.5dB內(nèi),帶外抑制與鏡像抑制都大于30dB,端口駐波比小于2.0,測(cè)試結(jié)果基本滿足設(shè)計(jì)指標(biāo)要求。
標(biāo)簽: 北斗二代導(dǎo)航系統(tǒng) 接收機(jī) 射頻前端
上傳時(shí)間: 2022-06-20
上傳用戶:
化石能源日趨枯竭,核能發(fā)展受限,能源問題愈來(lái)愈成為全人類所不可避免的一個(gè)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。光伏發(fā)電技術(shù)是太陽(yáng)能利用的主要形式?;谔岣咛?yáng)能轉(zhuǎn)換效率的最大功率點(diǎn)跟蹤(Maximum power point tracking,簡(jiǎn)稱MPPT)的提出與應(yīng)用為光伏發(fā)電系統(tǒng)的優(yōu)化利用提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。本文針對(duì)MPPT技術(shù)開展了細(xì)致的工作計(jì)劃,完成了以MPPT控制器為核心的光伏發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計(jì)和仿真,較好地解決了能量轉(zhuǎn)換低下的問題。首先,總體介紹了光伏發(fā)電系統(tǒng)。其次,闡述了光伏發(fā)電系統(tǒng)基本原理。然后就MPPT控制器的實(shí)現(xiàn)部分-DCDC變換電路,闡述了電路CCM工作模式,利用兩種方法對(duì)Buck和Boost電路進(jìn)行了建模和仿真分析.Boost電路設(shè)計(jì)簡(jiǎn)便、可升壓,且能夠保證一直工作于CCM下,具有更實(shí)用的特點(diǎn),更進(jìn)一步地,說明了傳統(tǒng)MPPT算法的實(shí)現(xiàn)原理和控制流程,仿真研究表明改進(jìn)型變步長(zhǎng)擾動(dòng)觀察法在光強(qiáng)變化時(shí)具有較好的跟蹤控制性能,但是溫度變化時(shí)跟蹤效果差。針對(duì)傳統(tǒng)算改進(jìn)型擾動(dòng)觀察發(fā)法不能很好地響應(yīng)環(huán)境的變化同時(shí)存在嚴(yán)重振蕩,偏差較大的情況,提出一種人工智能控制方法--模糊控制法,進(jìn)行系統(tǒng)分析,模糊控制規(guī)則確定以及FIS編輯器參數(shù)設(shè)置等,完成了系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。最后搭建出光伏發(fā)電MPPT人工智能控制系統(tǒng)的仿真模型,設(shè)置相關(guān)參數(shù)。通過仿真結(jié)果的比較和分析驗(yàn)證了模糊控制法的有效性和可行性。
標(biāo)簽: boost電路 mppt 光伏發(fā)電系統(tǒng)
上傳時(shí)間: 2022-06-21
上傳用戶:
無(wú)掃描激光雷達(dá)測(cè)距成像技術(shù)和其他測(cè)距系統(tǒng)相比具有可對(duì)動(dòng)態(tài)物體清晰成像,功耗低,體積小,成本低廉的優(yōu)點(diǎn)。無(wú)論在軍事上,還是在民用上都有非常重要的地位,是激光需達(dá)的重點(diǎn)研究方向。本論文介紹了四種基于不同原理的無(wú)掃描激光雷達(dá)方案。其中基于脈沖增益調(diào)制法的無(wú)掃描激光雷達(dá)具有很強(qiáng)的創(chuàng)造性,該方案使用脈沖光源,脈沖光源發(fā)出脈沖光照射目標(biāo)物體,經(jīng)物體反射后由功能光接收器MCP(Micro Channel Plate)接收,對(duì)MCP施加線性增益調(diào)制,在MCP輸出端形成新的光場(chǎng),由CCD(Charge Couple Device)接收.CCD輸出的圖像經(jīng)圖像處理后得到二維圖像信息。該方案對(duì)背景光干擾不敏感,可成像距離遠(yuǎn),具有很大的研究?jī)r(jià)值。本文設(shè)計(jì)了一套模擬系統(tǒng)來(lái)驗(yàn)證基于脈沖調(diào)制法的無(wú)掃描激光雷達(dá)測(cè)距方案的可行性,由于光電倍增管PMr(Photoelectric electron-multiplier tube)在功能上和MCP具有最大的相似性,所以模擬系統(tǒng)中功能光接收器采用光電倍增管。系統(tǒng)由激光驅(qū)動(dòng)模塊、PMT驅(qū)動(dòng)模塊、時(shí)序控制模塊、采樣接收模塊四個(gè)部分組成。我們利用自行研制的模擬系統(tǒng)進(jìn)行了大量的模擬實(shí)驗(yàn),經(jīng)過對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析發(fā)現(xiàn)該模擬系統(tǒng)的測(cè)量距離可達(dá)到1千米,測(cè)量誤差在15米以內(nèi),表明了該方案是確實(shí)可行的。論文最后對(duì)誤差來(lái)源進(jìn)行了分析,并對(duì)整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了總結(jié)和展望。
上傳時(shí)間: 2022-06-22
上傳用戶:slq1234567890
IGBT是MOSFET和GTR的復(fù)合器件,它具有開關(guān)速度快、熱穩(wěn)定性好、驅(qū)動(dòng)功率小和驅(qū)動(dòng)電路簡(jiǎn)單的特點(diǎn),又具有通態(tài)壓降小、耐壓高和承受電流大等優(yōu)點(diǎn).IGBT作為主流的功率輸出器件,特別是在大功率的場(chǎng)合,已經(jīng)被廣泛的應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域。本文在介紹了1GBT結(jié)構(gòu)、工作特性的基礎(chǔ)上,針對(duì)風(fēng)電變流器實(shí)驗(yàn)平臺(tái)和岸電電源的實(shí)際應(yīng)用,選擇了各自的IGBT模塊。然后對(duì)IGBT的驅(qū)動(dòng)電路進(jìn)行了深入地研究,詳細(xì)地說明了IGBT對(duì)柵極驅(qū)動(dòng)的一些特殊要求及應(yīng)該滿足的條件。接著對(duì)三種典型的驅(qū)動(dòng)模塊進(jìn)行了分析,同時(shí)分別針對(duì)風(fēng)電變流器實(shí)驗(yàn)平臺(tái)和岸電電源,設(shè)計(jì)了三菱的M57962AL和Concept的2SD315A驅(qū)動(dòng)模塊的外圍驅(qū)動(dòng)電路。對(duì)于大功率的設(shè)備,電路中經(jīng)常會(huì)遇到過流、過壓、過溫的問題,因此必要的保護(hù)措施是必不可少的。針對(duì)上述問題,本文分析了出現(xiàn)各種狀況的原因,并給出了各自的解決方案:采用分散式和集中式過流保護(hù)相結(jié)合的方法實(shí)現(xiàn)過電流保護(hù);采用緩存吸收電路及采樣檢測(cè)電路以防止過電壓的出現(xiàn);通過選擇正確的散熱器及利用鉑電阻的特性來(lái)實(shí)施檢測(cè)溫度,從而使電路能夠更好地可靠運(yùn)行。同時(shí),為了滿足今后1.5MW風(fēng)電變流器和試驗(yàn)電源等更大功率設(shè)備的需求,在性價(jià)比上更傾向于采用IGBT模塊串、并聯(lián)的方式來(lái)取代高耐壓、大電流的單管1GBT.本文就同一橋臂的IGBT串聯(lián)不均壓,并聯(lián)不均流的問題進(jìn)行了闡述,并給出了相應(yīng)的解決方案。最后針對(duì)上述的不平衡情形,采用PSpice對(duì)其進(jìn)行仿真模擬,并通過加入均壓、均流電路后的仿真結(jié)果,有效地說明了電路的可行性。
上傳時(shí)間: 2022-06-22
上傳用戶:
本文首先對(duì)黑體輻射理論和雙波段比值測(cè)溫理論進(jìn)行研究,探討在近紅外區(qū)域?qū)Ω邷貭t窯進(jìn)行比值測(cè)溫的可行性;針對(duì)工業(yè)高溫爐窯輻射的峰值位置在中紅外區(qū)域,近紅外區(qū)域的輻射仍然比較低,且普通CCD在近紅外區(qū)域響應(yīng)很低的狀況,綜合考慮后選擇近紅外增強(qiáng)型CCD作為探測(cè)器;根據(jù)所選CCD本文設(shè)計(jì)了一套完整的雙波段測(cè)溫系統(tǒng)的硬件框架,由Sony公司的近紅外增強(qiáng)型黑白CCDICX255AL,10位輸出模數(shù)轉(zhuǎn)換器AD9991、帶有USB接口的可編程增強(qiáng)型8051處理器芯片Cy7c68013和EEPROM存儲(chǔ)器等完成功能,并提出雙波段測(cè)溫?cái)z像機(jī)的分束和濾光系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案;由于光學(xué)分束鏡和濾光片都需要定制鍍膜,本文首先設(shè)計(jì)的硬件系統(tǒng)是單波段系統(tǒng),本系統(tǒng)的硬件電路有兩塊線路板:以ICX255ALCCD和AD9991為核心的圖像采集板和帶USB接口的8051處理器芯片Cy7c68013為核心的控制板,這兩塊PCB均為2層電路板;還開發(fā)了相應(yīng)的固件程序、設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序和應(yīng)用程序,對(duì)所設(shè)計(jì)的各個(gè)功能模塊分別進(jìn)行了測(cè)試和調(diào)試,計(jì)算機(jī)能通過USB口讀取圖像并在屏幕上顯示,獲得了良好的效果;由于本文設(shè)計(jì)的硬件系統(tǒng)實(shí)際上是單波段的,為了驗(yàn)證雙波段測(cè)溫的效果,本文采用ASD FieldSpec HandHeld型光譜儀測(cè)量模擬黑體輻射源(工業(yè)爐密的爐膛也是個(gè)近似黑體輻射源)的輻射,用測(cè)得的光譜數(shù)據(jù)模擬計(jì)算,獲得了良好的測(cè)溫效果。
標(biāo)簽: ccd usb 測(cè)溫?cái)z像機(jī)
上傳時(shí)間: 2022-06-22
上傳用戶:
本文開展的主要工作如下:1,設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了可通過藍(lán)牙、語(yǔ)音和Wi-Fi三種方式控制的智能家居電源開關(guān)控制器。設(shè)計(jì)了元器件電路、PCB線路和Android UI界面,可應(yīng)用于Android手機(jī)、平板、藍(lán)牙程式實(shí)施進(jìn)程控制,改變了傳統(tǒng)家居布線模式,可免開關(guān)布線,也可相容已有線路布局,還可與各種智能家庭系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)無(wú)縫連接。借助熱成像實(shí)驗(yàn)測(cè)試了環(huán)境溫度對(duì)該控制器的影響,并對(duì)控制器的性能做了全面的分析和研究。2基于穩(wěn)定性、安全性、易于擴(kuò)展及便于施工的原則,規(guī)劃了整個(gè)智能家居終端控制系統(tǒng)的通信協(xié)議和組網(wǎng)方式,選用支持OpenWrt系統(tǒng)的哦耶路由器改裝成中控智能家庭網(wǎng)關(guān)。以CO傳感器監(jiān)控報(bào)警為例,實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了整個(gè)系統(tǒng)的可行性。3本文使用藍(lán)牙組網(wǎng),相對(duì)于ZigBee功耗更低。在消費(fèi)電子領(lǐng)域,藍(lán)牙具有更多優(yōu)勢(shì),也得到了越來(lái)越多的青睞。隨著藍(lán)牙自組網(wǎng)技術(shù)(BLE Mesh)的發(fā)布,進(jìn)一步規(guī)范了基于IPv6數(shù)據(jù)包的交換設(shè)備間的藍(lán)牙通信,克服了短距離通信和限制通信拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的缺陷,可免疫電磁干擾。藍(lán)牙的另一大優(yōu)勢(shì)就是可直接與手機(jī)連接,必將成為近程通信發(fā)展的主要方向。注:本文第三章電源開關(guān)控制器是獨(dú)立開發(fā)準(zhǔn)備投放市場(chǎng)的產(chǎn)品,后來(lái)和藍(lán)牙CSR廠商有合作,其提供了CSR1010藍(lán)牙芯片及開發(fā)API,所以在架構(gòu)整個(gè)智能家居終端控制系統(tǒng)時(shí),整個(gè)系統(tǒng)內(nèi)所選用的藍(lán)牙芯片都用的是廠商提供的CSR1010芯片,組建BLE mesh網(wǎng)絡(luò)。
上傳時(shí)間: 2022-06-23
上傳用戶:
嵌入式是近年來(lái)飛速發(fā)展的熱點(diǎn)技術(shù)。嵌入式處理器和嵌入式操作系統(tǒng)不斷推陳出新,使嵌入式系統(tǒng)的性能與日俱增。嵌入式系統(tǒng)能完成很多復(fù)雜的任務(wù),而且具有成本低、功耗小和便攜式的特點(diǎn),所以它在很多領(lǐng)域已取代了通用計(jì)算機(jī)。使用嵌入式技術(shù)設(shè)計(jì)CCD成像系統(tǒng)可以使系統(tǒng)擺脫對(duì)計(jì)算機(jī)的依賴,省卻信號(hào)的傳輸。本論文將嵌入式技術(shù)應(yīng)用于CCD成像系統(tǒng)的設(shè)計(jì),成功研制了以嵌入式系統(tǒng)為控制核心的線陣CCD光譜采集系統(tǒng)和科學(xué)級(jí)面陣CCD成像系統(tǒng),驗(yàn)證了嵌入式技術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)CCD成像系統(tǒng)的可行性。這兩套系統(tǒng)都以嵌入式處理器和嵌入式操作系統(tǒng)為控制核心,無(wú)需依賴計(jì)算機(jī),結(jié)構(gòu)精巧,成本低,功耗小,具有便攜式的特點(diǎn),在光譜和微光成像實(shí)驗(yàn)中得到了理想的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。本文詳細(xì)介紹了它們的硬件結(jié)構(gòu)和軟件設(shè)計(jì)流程。論文從CCD的結(jié)構(gòu)原理和信號(hào)特點(diǎn)出發(fā),深入分析了CCD成像系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要點(diǎn),總結(jié)了傳統(tǒng)成像系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法,在此基礎(chǔ)上探討了如何利用嵌入式系統(tǒng)來(lái)設(shè)計(jì)CCD成像系統(tǒng)。論文還介紹了嵌入式系統(tǒng)的開發(fā)方法,包括嵌入式處理器的介紹和選擇依據(jù),嵌入式處理器模塊的使用方法,嵌入式操作系統(tǒng)(嵌入式Linux)下的程序開發(fā)方法。
上傳時(shí)間: 2022-06-23
上傳用戶:
本論文主要研究自激式RF電源的功率控制,主要分為七個(gè)部分:第部分主要介紹ICP儀器的發(fā)展歷史、RF電源的主流技術(shù)路線及國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀,指出了存在的部分問題,確立了本文研究主題。第二部分簡(jiǎn)介了ICP儀器的系統(tǒng)結(jié)構(gòu),重點(diǎn)介紹等離子炬光源以及自激式RF電源。首先從系統(tǒng)的角度介紹了ICP儀器的組成及工作原理,然后對(duì)等離子矩光源的產(chǎn)生條件及生成機(jī)理作了說明,并且對(duì)其在點(diǎn)火過程中表現(xiàn)的負(fù)載特性作了分析,最后從ICP儀器的分析性能方面說明了它對(duì)RF電源的設(shè)計(jì)要求,明確RF電源的設(shè)計(jì)指標(biāo)。第三部分詳細(xì)介紹了自激式RF電源的實(shí)現(xiàn)原理。按照信號(hào)流向首先介紹了作為跟蹤等離子矩特性的振蕩源——鎖相環(huán)的原理,分別對(duì)其中的鑒相器、環(huán)路濾波器、壓控振蕩器和驅(qū)動(dòng)電路等做了詳細(xì)介紹。然后介紹了高頻功率放大器的原理,確定了主要元件參數(shù),并介紹了適用于自激式RF電源的電路結(jié)構(gòu)。最后對(duì)阻抗匹配原理作了介紹,并重點(diǎn)介紹了集中參數(shù)元件匹配網(wǎng)絡(luò)。第四部分詳細(xì)介紹了本文所做的設(shè)計(jì)工作,包含軟硬件設(shè)計(jì)。這部分仍然是按信號(hào)流向作說明,根據(jù)自激式RF電源的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),針對(duì)這幾部分選擇合適的電路結(jié)構(gòu)、元件參數(shù)等設(shè)計(jì)完成鎖相環(huán)路、高效率E類推挽功率放大電路以及阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)。除此之外,還包括電路中的主要信號(hào)采樣與檢測(cè)、熱設(shè)計(jì)、電磁兼容設(shè)計(jì)以及軟件部分的設(shè)計(jì)說明。第五部分對(duì)本文采取的功率控制流程與策略作詳細(xì)說明,介紹了如何通過改善控制流程和控制策略以提高RF電源性能。第六部分對(duì)所設(shè)計(jì)的RF電源進(jìn)行了測(cè)試,表明本設(shè)計(jì)達(dá)到了預(yù)定的設(shè)計(jì)指標(biāo),說明此方法的可行性與實(shí)用性,并且分析了等離子炬的負(fù)載變化過程,對(duì)RF電源的設(shè)計(jì)提供了有益的參考。第七部分作了全文總結(jié)與展望。所設(shè)計(jì)RF電源成功點(diǎn)燃等離子炬,期間通過對(duì)RF電源的測(cè)試,并在ICP-AES整機(jī)上進(jìn)行了系統(tǒng)驗(yàn)證,測(cè)試證明所設(shè)計(jì)的自激式RF電源與同類電源相比性能有所提升。
上傳時(shí)間: 2022-06-23
上傳用戶:
本文首先就永磁同步電機(jī)弱磁控制的國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了簡(jiǎn)單介紹,建立了永磁同步電機(jī)在旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系下的動(dòng)態(tài)模型,介紹了常用的矢量控制策略,并通過控制效果對(duì)比引出永磁同步電機(jī)弱磁控制方法。然后,詳細(xì)介紹了永磁同步電機(jī)的弱磁控制原理,并對(duì)弱磁控制的約束條件、弱磁控制區(qū)間的電流給定及現(xiàn)有弱磁控制策略做了簡(jiǎn)單的介紹,推導(dǎo)了電機(jī)在恒轉(zhuǎn)矩控制和弱磁控制階段中永磁同步電機(jī)電流矢量在電流平面的運(yùn)行軌跡及其相關(guān)說明。深入研究了基于電壓反饋的永磁同步電機(jī)弱磁控制算法。最后,基于電壓反饋弱磁算法對(duì)控制系統(tǒng)建模,構(gòu)建了以SVPWM為調(diào)制算法,基于電壓反饋的永磁同步電機(jī)弱磁控制系統(tǒng)框圖,對(duì)框圖中的關(guān)鍵模塊進(jìn)行了分析和設(shè)計(jì),并借助Matlab/Simulink 軟件對(duì)控制系統(tǒng)進(jìn)行了建模和仿真,仿真結(jié)果驗(yàn)證了基于電壓反饋的弱磁控制方法的可行性和有效性。并由仿真結(jié)果分析指出基于電壓反饋弱磁控制策略的不足點(diǎn),從而為該弱磁控制策略的進(jìn)一步完善提出新的思路。關(guān)鍵詞:永磁同步電機(jī),SVPWM調(diào)制,弱磁控制,電壓反饋,Matlab/Simulink仿真
標(biāo)簽: 永磁同步電機(jī) 弱磁控制
上傳時(shí)間: 2022-06-24
上傳用戶:zhaiyawei
本文擬將FreeRTOS在STM32F103VCT6上進(jìn)行移植,并通過典型的應(yīng)用設(shè)計(jì)對(duì)移植的有效性與易用性進(jìn)行驗(yàn)證。1軟硬件開發(fā)環(huán)境及處理器1·1軟件硬開發(fā)環(huán)境及設(shè)計(jì)目標(biāo)本移植過程使用的軟件環(huán)境是RealView MDK開發(fā)套件,此產(chǎn)品是ARM公司最新推出的針對(duì)各種嵌入式處理器的軟件開發(fā)工具,該開發(fā)套件功能強(qiáng)大,包括了uVision3集成開發(fā)環(huán)境和RealView編譯器,通過設(shè)計(jì)一款低成本遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng),驗(yàn)證FreeRTOS在STM32Fl03VCT6上具有可行性,易用性,1.?硬件結(jié)構(gòu)與模塊功能本應(yīng)用系統(tǒng)的硬件結(jié)構(gòu)如圖1所示。其中的按鍵有2個(gè),用于工作模塊的切換·其他輸入/輸出模塊是STM32F103VCT6的IO口控制完成一定功能串口通信模塊是通過串口在ISP模式下燒寫芯片程序·發(fā)光二極管共6個(gè),兼斷電源指示、信號(hào)強(qiáng)度通信指示。GPRS模塊通信是通過無(wú)線網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行TCP傳輸數(shù)據(jù)·表計(jì)模塊通信是STM32F103VCT6與表計(jì)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸
標(biāo)簽: freertos stm32f103vct6 移植
上傳時(shí)間: 2022-06-24
上傳用戶:canderile
蟲蟲下載站版權(quán)所有 京ICP備2021023401號(hào)-1