軟件小工具清單 設(shè)計(jì)工具類:AutoPOL for Windows(鈑金展開專家)FTI BlankWorks 2015(鈑金分析插件) 選型工具類恒星減速機(jī)三維選型軟件 V1.0官方版 查詢工具類LED代碼查詢 V1.1綠色版晶體管查詢軟件 v1.0rj數(shù)碼管段碼速查 V2.0綠色版 圖形工具類電路圖繪制工具(Circuit Diagram) v3.1官方免電氣原理圖設(shè)計(jì)軟件(QElectroTech) v0.51電氣原理圖繪制軟件(ProfiCAD) v8.0.2中文版 CAD插件類實(shí)體設(shè)計(jì)(CAXA 3D ) v2016官方版(試用) 格式轉(zhuǎn)換類單片機(jī)程序轉(zhuǎn)換工具Transfer V1.43雕刻機(jī)NC轉(zhuǎn)換器(NCesc) 2.0綠色版功率電平轉(zhuǎn)換軟件 綠色版 其他BOAC串口調(diào)試助手v1.0官方版CAN口波特率計(jì)算工具(Brt01 for philips CANcccam數(shù)控車曲線宏程序生成器 v7.0官方版HART智能儀表組態(tài)軟件 v3.02cLED多功能自由分區(qū)(帶網(wǎng)口)IEC8705(電力規(guī)約分析器) 1.0 綠色版Led多功能自由分區(qū)2012綜合版軟件LM317計(jì)算器 綠色版MSP430仿真器降級程序(FET430UIF FW V3 to V2PCB布局工具(Diy layout Creater) v1.0免費(fèi)版PCB彩色抄板軟件 Quick2005 v3.0免安裝版pic單片機(jī)定時(shí)初值計(jì)算器 1.0綠色版pwm計(jì)算工具 1.0綠色免費(fèi)版R_C 模型計(jì)算器 2.0.1.1中文版smith圓圖軟件 2013綠色中文版Sunrise PIPENET VISION (管網(wǎng)流體計(jì)算模擬分UC384X振蕩器計(jì)算工具 綠色版zdqjs艾碼CRC16校驗(yàn)工具 v1.0綠色版變壓器磁心功率快速估算工具 1.06綠色版變壓器數(shù)據(jù)計(jì)算 v1.0綠色版超級單片機(jī)工具 綠色版串口調(diào)試助手3 v3.04綠色版串口小工具 v0.60c綠色版單片機(jī)下載器(ISPlay) v1.5綠色版電容器相關(guān)計(jì)算軟件 v1.0電源線電壓衰減計(jì)算工具-強(qiáng)弱電施工小助手 v1.0多諧振蕩器周期計(jì)算器 V1.0 綠色版惠普終端仿真軟件 1.4.02中文版簡易單路邏輯分析儀 1.0 綠色版開關(guān)電源設(shè)計(jì)軟件 v2.0專業(yè)版模企寶 v8.0官方版三菱PLC to 51單片機(jī)HEX軟件 1.0綠色版數(shù)碼管計(jì)算器 1.0綠色免費(fèi)版天線計(jì)算器 v0.2綠色版貼片電容阻值計(jì)算器 綠色版小功率濾波電容計(jì)算器 V1.0 綠色版小羊串口工具 v3.5綠色版液晶漢字模提取工具 綠色版圓形鐵心截面疊積尺寸計(jì)算工具 1.0綠色版駐波比與回波損耗換算器 V1.0綠色版駐波儀仿真器(SiteMaster Emulator) v2.2綠色GUIBuild(觸摸屏組態(tài)軟件) V5.10中文版IDq電力電氣工程綜合設(shè)計(jì)軟件 v6.0中文完整版LEDEasyShow(LED電子顯示屏設(shè)計(jì)軟件) v5.24中LED胸牌編輯軟件(MiniLED Display HID) v10.0MICROMETALS(電感設(shè)計(jì)軟件) v1.0綠色版NCEdit數(shù)控刀具 1.0免費(fèi)中文版NE555芯片智能電路設(shè)計(jì)軟件 v1.2NUT電子讀寫頻軟件 1.10官方版PCB版圖設(shè)計(jì)工具(FreePCB) v1.359官方免費(fèi)版Power World電力系統(tǒng)可視化設(shè)計(jì)軟件v8.0電氣線束線纜(E3.series2015version) v16.01分光比自動(dòng)計(jì)算程序 V1.5免費(fèi)版好易通TC600對講機(jī)寫頻軟件 1.21中文版機(jī)加工藝報(bào)價(jià)系統(tǒng) v12.6網(wǎng)絡(luò)版科智補(bǔ)償器輔助設(shè)計(jì)軟件 V1.2.20150520輪廓測量儀軟件 V1.0正式版
標(biāo)簽: 電子計(jì)算軟件 eTools
上傳時(shí)間: 2022-06-13
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基于STM32,對AD2S1210進(jìn)行配置,可實(shí)現(xiàn)讀取旋變位置,速度,實(shí)現(xiàn)編碼器值穩(wěn)定等功能
標(biāo)簽: stm32
上傳時(shí)間: 2022-06-17
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摘要:文中分析了功率因數(shù)校正的必要性,對有源功率因數(shù)校正主電路拓?fù)渥隽藢Ρ确治?,確定本文選用無橋拓?fù)?。分析了無橋PFC電路的原理和優(yōu)缺點(diǎn),可以看到無橋電路具有開關(guān)器件少,功耗低,成本小,電路體積小的優(yōu)點(diǎn)。在控制方案選擇單周期控制,并采用Malab Simulink仿真平臺建立仿真模型,通過仿真表明,單周期控制的無橋PFC達(dá)到功率因數(shù)提高的目的。關(guān)鍵詞:功率因教校正;無橋;單周期;Matlab隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,電網(wǎng)中整流器、開關(guān)電源等非線性負(fù)載不斷增加。這些存在沖擊性的用電設(shè)備,將引起網(wǎng)側(cè)輸人電流發(fā)生嚴(yán)重畸變,產(chǎn)生大量造波污染,導(dǎo)致電網(wǎng)功率因數(shù)過低,所以提高功率因數(shù)勢在必行"早期功率因數(shù)校正采用在整流器后加濾波電感電容實(shí)現(xiàn),功率因數(shù)一般只有0.6左右;在20世紀(jì)90年代,有源功率因數(shù)校正(APFC)產(chǎn)生,是在整流器和負(fù)載之間接入一個(gè)DC/DC開關(guān)變換器,應(yīng)用電流反饋技術(shù),使輸入端電流波形跟蹤交流輸入正弦電壓波形,可以使輸入電流波形接近正弦,功率因數(shù)可提高到0.99以上。由于該方案采用了有源器件,故稱為有源功率因數(shù)校正APFC1有源功率因數(shù)校正主電路拓?fù)?.1 傳統(tǒng)Boost拓?fù)鋫鹘y(tǒng)Boost PFC電路由整流橋和PFC組成,如圖1所示。傳統(tǒng)Boost PFC電路工作時(shí)通過控制開關(guān)管的動(dòng)作,采用反饋來控制電流波形,這樣可以使交流網(wǎng)側(cè)輸入電流跟蹤輸入交流電壓而接近正弦波,來提高功率因數(shù)。但其流通路徑有3個(gè)半導(dǎo)體工作,當(dāng)變換器功率和開關(guān)頻率提高時(shí),系統(tǒng)的系統(tǒng)通態(tài)損耗明顯增加,整體效率低29
上傳時(shí)間: 2022-06-17
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在馬達(dá)控制類應(yīng)用中,正交編碼器可以反饋馬達(dá)的轉(zhuǎn)子位置及轉(zhuǎn)速信號.TM32F10x系列MCU集成了正交編碼器接口,增量編碼器可與MCU直接連接而無需外部接口電路。該應(yīng)用筆記詳細(xì)介紹了STM32F1Ox與正交編碼器的接口,并附有相應(yīng)的例程,使用戶可以很快地掌握其使用方法.1正交編碼器原理正交編碼器實(shí)際上就是光電編碼器,分為增量式和絕對式,較其它檢測元件有直接輸出數(shù)字量信號,慣量低,低噪聲,高精度,高分辨率,制作簡便,成本低等優(yōu)點(diǎn)。增量式編碼器結(jié)構(gòu)簡單,制作容易,一般在碼盤上刻A.B.Z三道均勻分布的刻線,由于其給出的位置信息是增量式的,當(dāng)應(yīng)用于伺服領(lǐng)域時(shí)需要初始定位格雷碼絕對式編碼器一般都做成循環(huán)二進(jìn)制代碼,碼道道數(shù)與二進(jìn)制位數(shù)相同。格富碼絕對式編碼器可直接輸出轉(zhuǎn)子的絕對位置,不需要測定初始位置,但其工藝復(fù)雜、成本高,實(shí)現(xiàn)高分辨率、高精度較為困難。本文主要針對增量式正交編碼器,它產(chǎn)生兩個(gè)方波信號A和B,它們相差+-90.其符號由轉(zhuǎn)動(dòng)方向決定。如下圖所示:圖1:增量式正交編碼器輸出信號波形2 STM32F10x正交編碼器接口詳述STM32F10x的所有通用定時(shí)器及高級定時(shí)器都集成了正交編碼器接口,定時(shí)器的兩個(gè)輸入TII和TI2直接與增量式正交編碼器接口,當(dāng)定時(shí)器設(shè)為正交編碼器模式時(shí),這兩個(gè)信號的邊沿作為計(jì)數(shù)器的時(shí)鐘,而正交編碼器的第三個(gè)輸出(機(jī)械零位),可連接外部中斷口來觸發(fā)定時(shí)器的計(jì)數(shù)器復(fù)位.
上傳時(shí)間: 2022-06-18
上傳用戶:zhanglei193
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)電路對于變頻器正常工作起著舉足輕重的作用,死區(qū)補(bǔ)償對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),針對不同型號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)測方法進(jìn)行死區(qū)補(bǔ)償,該方法首先通過對功率因數(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)測死區(qū)補(bǔ)償算法.通過對變頻器死區(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.
上傳時(shí)間: 2022-06-19
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IGBT直流斬波電路的設(shè)計(jì)1設(shè)計(jì)原理分析1.1總體結(jié)構(gòu)分析直流斬波電路的功能是將直流電變?yōu)榱硪还潭妷夯蚩烧{(diào)電壓的直流電。它在電源的設(shè)計(jì)上有很重要的應(yīng)用。一般來說,斬波電路的實(shí)現(xiàn)都要依靠全控型器件。在這里,我所設(shè)計(jì)的是基于IGBT的降壓斬波短路。直流降壓斬波電路主要分為三個(gè)部分,分別為主電路模塊,控制電路模塊和驅(qū)動(dòng)電路模塊。電路的結(jié)構(gòu)框圖如下圖(圖1)所示。除了上述主要結(jié)構(gòu)之外,還必須考慮電路中電力電子器件的保護(hù),以及控制電路與主電路的電器隔離。1.2主電路的設(shè)計(jì)主電路是整個(gè)斬波電路的核心,降壓過程就由此模塊完成。其原理圖如圖2所示。如圖,IGBT在控制信號的作用下開通與關(guān)斷。開通時(shí),二極管截止,電流io流過大電感L,電源給電感充電,同時(shí)為負(fù)載供電。而IGBT截止時(shí),電感L開始放電為負(fù)載供電,二極管VD導(dǎo)通,形成回路。IGBT以這種方式不斷重復(fù)開通和關(guān)斷,而電感L足夠大,使得負(fù)載電流連續(xù),而電壓斷續(xù)。從總體上看,輸出電壓的平均值減小了。輸出電壓與輸入電壓之比a由控制信號的占空比來決定。這也就是降壓斬波電路的工作原理。降壓斬波的典型波形如下圖所示。
上傳時(shí)間: 2022-06-20
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利用c語言編寫的dsp產(chǎn)生spwm波,可以用于逆變器的控制
上傳時(shí)間: 2022-06-22
上傳用戶:ttalli
內(nèi)容摘要電力電子為人類做出了不可磨滅的貢獻(xiàn),因此研究電力電子件是為時(shí)代所需。本次課程設(shè)計(jì)為三相半波整流電路的設(shè)計(jì),本組選擇方案為三相半波可控整流電路的設(shè)計(jì)。主要分為三大模塊:主電路一觸發(fā)電路和保護(hù)電路,其中觸發(fā)電路為集成電路。所選器件基本為電阻-電感和門極可關(guān)斷晶閘管(GTO)等。由于當(dāng)負(fù)載為電阻和電阻電感時(shí)的電路的工作情況不同,所以電路中對它們各自工作的情況進(jìn)行系統(tǒng)而詳細(xì)的分析。設(shè)計(jì)中對電路的工作原理以及電路器件的數(shù)計(jì)算等均有涉及。根據(jù)計(jì)算的結(jié)果,又遵循經(jīng)濟(jì)安全的原則,設(shè)計(jì)中對器件的型號做出了最后的選擇。由于時(shí)間倉促,難免有些差錯(cuò),望批評指正。1設(shè)計(jì)要求(1)輸入電壓:三相交流380V、5012(2)輸出功率:2KW(3)用集成電路組成觸發(fā)電路(4)負(fù)載性質(zhì):電阻、電阻電感(5)對電路進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)算說明(6)計(jì)算所用元器件型號參數(shù)2整流電路的分類及案選擇整流電路將交流電變?yōu)橹绷麟?,?yīng)用十分廣泛,電路形式多種多樣,各具特色。可以從多種角度對整流電路進(jìn)行分類:按電路結(jié)構(gòu)可分為橋式電路和零式電路;按組成的器件可分為不可控半控一全控三種;按交流輸入相數(shù)可分為單相電路和多相電路;按電壓器二次側(cè)電流的方向是單向或雙向,又分為單拍和雙拍電路。鑒于本課程設(shè)計(jì),需要三相半波整流電路,可有兩種方案選擇:方案1,三相半波不可控整流電路;方案2,三相半波可控整流電路。對于三相半波不可控整流電路,電路中采用了三個(gè)二極管整流,此電路不需要觸發(fā)電路,同時(shí)負(fù)載電壓不可調(diào),而三相半波可控整流電路,電路中采用三個(gè)晶閘管整流,電路中有專門的觸發(fā)電路,觸發(fā)電路適時(shí)的給予脈沖,可調(diào)節(jié)輸出電壓,可適合不同電壓的要求,并且直流脈動(dòng)小,可承受整流負(fù)載較大,常見使用等優(yōu)點(diǎn),所以本次課程設(shè)計(jì)選擇三相半波可控整流電路,即方案2,其大體圖形如圖(1)。
標(biāo)簽: 三相 整流 電路 設(shè)計(jì)
上傳時(shí)間: 2022-06-24
上傳用戶:bluedrops
當(dāng)山>0時(shí),必然使集成運(yùn)放的輸出uo<0,從而導(dǎo)致二極管D2導(dǎo)通,D1截止,電路實(shí)現(xiàn)反相比例運(yùn)算,輸出電壓當(dāng)u<0時(shí),必然使集成運(yùn)放的輸出uo>0,從而導(dǎo)致二極管D1導(dǎo)通D2截止,R+中電流為零,因此輸出電壓uo=0。u和uo的波形如圖(b)所小如果設(shè)二極管的導(dǎo)通電壓為0.7V,集成運(yùn)放的開環(huán)差模放大倍數(shù)為50萬倍,那么為使二極管D1導(dǎo)通,集成運(yùn)放的凈輸入電壓0.7v=014×10-=145×10同理可估算出為使D2導(dǎo)通集成運(yùn)放所需的凈輸入電壓,也是同數(shù)量級。可見,只要輸入電壓u使集成運(yùn)放的凈輸入電壓產(chǎn)生非常微小的變化,就可以改變D1和D2工作狀態(tài),從而達(dá)到精密整流的目的在半波精密整流電路中,當(dāng)u>0時(shí),U=Ku(K>0),當(dāng)u<0時(shí),U=0若利用反相求和電路將-Ku與山負(fù)半周波形相加,就可實(shí)現(xiàn)全波整流。分析由A所組成的反相求和運(yùn)算電路可知,輸出電壓當(dāng)u>0時(shí),U=2u,u∞=-(-2u+u)=u;當(dāng)u<0時(shí),uo=0、想想?)uc-u;所以故此圖也稱為絕對值電路。當(dāng)輸入電壓為正弦波和三角波時(shí),電路輸出波形分別如圖所示。
標(biāo)簽: 精密整流電路
上傳時(shí)間: 2022-06-26
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文檔為設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)兩路相位可調(diào)方波信號發(fā)生器總結(jié)文檔,是一份不錯(cuò)的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,
標(biāo)簽: 信號發(fā)生器
上傳時(shí)間: 2022-06-26
上傳用戶:jason_vip1
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