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單回路

  • STM32變頻器方案 產品級 含詳細軟硬件設計說明

    系統原理說明:結構上,該逆變器采用模塊化的設計思想,分別為升壓模塊、逆變模塊、低通濾波器等。通過升壓模塊M1進行DC/DC變化,將輸入110VDC電壓轉換350VDC,然后通過逆變模塊M2進行DC/AC變換,輸出三相200VAC的SPWM波,最后經過輸出濾波器濾波后輸出三相200V正弦波。逆變器僅在緊急情況下使用,系統上采用了簡潔、可靠的設計思想,對外接口只有電壓110V輸入一組,3相交流輸出一組,啟動信號一組和故障指示一組,見圖2:110V+為110V電源輸入正極;110VG為110V電源輸入負極;START1與START2為緊急逆變器啟動控制;FAULT1與FAULT2為緊急逆變器故障報警信號端口;U、V、W為逆變器的3相200V輸出端。逆變器長期處于冷待機狀態,當接收到啟動信號之后,緊急逆變器開始工作。當空調主電源無法為空調提供電源的時候,地鐵車輛內的控制器將吸合內部的無源觸頭作為緊急逆變器的啟動信號(即圖2中START1與START2閉合導通時,緊急逆變器啟動)。緊急逆變器啟動信號回路形成后,如果輸入電壓正常、逆變器無故障時,緊急逆變器將在20s內完成啟動并開始穩定工作。緊急逆變器正常工作時,故障報警觸點處于吸合狀態;緊急逆變器出現故障時,三相輸出停止,故障報警觸點斷開。(即:正常時,FAULT1與FAULT2閉合導通;故障時,FAULT1與FAULT2開路。)

    標簽: stm32 變頻器

    上傳時間: 2022-07-01

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  • 3kW+LLC諧振式模塊化通信電源

    負載的多樣化,特別是負載功率的多變性,以及人們對設備成本投入的最低化和階段化,需要適用面更廣,穩定性更高,還需要具備冗余性和可擴容性的電源與之相適應。這些都對傳統的集中式電源提出了挑戰,隨著模塊化分布式電源的技術發展,模塊電源系統已成為現在和未來電源的發展趨勢。本文以220V交流輸入,42V-58V直流輸出的AC/DC型模塊電源單元為研究對象,選用PFC+LLC諧振回路為主電路拓撲。首先介紹了PFC主電路和控制芯片,給出主要參數的設計,并介紹PFC電路的保護和延時電路;然后分析LLC諧振變換器的工作原理,討論LLC諧振變換器的主要特性,給出主要參數的設計,并介紹了LLC諧振變換器的控制方案和控制芯片,再次介紹了均流控制方法,重點研究分析了最大電流均流法和限流最大電流均流控制,提出了非選擇性共同控制模式和選擇性控制模式兩種均流控制方案。最后設計制作220V交流輸入,輸出功率3kW的模塊電源,并進行了不同諧振頻率(40kHz1與100kHz)以及不同電路布局下的對比試驗研究,以諧振頻率為100kHz的模塊電源為例,進行了并機均流試驗研究,給出了試驗波形和結果。通過對試驗結果的分析,驗證了設計的可行性。最后分析了不足之處以及今后可能的改進方向。

    標簽: llc 通信電源

    上傳時間: 2022-07-09

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  • 電量顯示IC單節鋰電池四檔顯示芯片HX70A應用方案

    HX70A 是一款單節鋰電池電量指示芯片,該芯片采用 CMOS 工藝實現,體積小,便于便攜式產品安裝。HX70A內置比較器和反饋回路,實現4個電壓點的檢測。 通過內部修調技術,可以保證電壓檢測精度達 到±1%。輸出 采用OPENDRAIN 結構,便于客戶使用IO 口 或者LED 指示。

    標簽: 鋰電池 HX70A

    上傳時間: 2022-07-11

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  • 268條電子產品(元件選型,PCB設計,原理圖設計,組裝)規范要求詳解

    PCB布線與布局隔離準則:強弱電流隔離、大小電壓隔離,高低頻率隔離、輸入輸出隔離、數字模擬隔離、輸入輸出隔離,分界標準為相差一個數量級。隔離方法包括:空間遠離、地線隔開。晶振要盡量靠近IC,且布線要較粗晶振外殼接地時鐘布線經連接器輸出時,連接器上的插針要在時鐘線插針周圍布滿接地插針讓模擬和數字電路分別擁有自己的電源和地線通路,在可能的情況下,應盡量加寬這兩部分電路的電源與地線或采用分開的電源層與接地層,以便減小電源與地線回路的阻抗,減小任何可能在電源與地線回路中的干擾電壓

    標簽: 元件選型 PCB設計 原理圖設計

    上傳時間: 2022-07-16

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  • NIKON尼康編碼器手冊說明書通訊協議

    NIKON尼康編碼器手冊說明書通訊協議本絕對值編碼器采用尼康獨有的M系列絕對值圖案,是能夠輸出20Bit的1圈內絕對位置信息、且能通過電池備份的計數器來獲取1脈沖/圈的增量式圖案的16Bit的多圈位置信息進行輸出的模塊式(嵌入式)36Bit多圈絕對值。 【目次】 1.  概要 ------------------------------------------------------------------------------ 4 2.  特長 ------------------------------------------------------------------------------ 4 3.  基本規格 -------------------------------------------------------------------------- 4   3.1  分辨率   3.2  應答回轉速度   3.3  動作狀態的分類   3.4  串行通信機能 4.  機械規格 -------------------------------------------------------------------------- 6   4.1  軸慣性力矩   4.2  容許回轉角加速度   4.3  質量   4.4  外觀圖   4.5  安裝軸規格 5.  電氣規格 -------------------------------------------------------------------------- 10   5.1  絕對最大額定   5.2  電氣特性   5.3  單圈內電氣規格   5.4  多圈信號電氣規格   5.5  備份部 6.  通信規格 -------------------------------------------------------------------------- 13   6.1  串行通信規格   6.2  幀格式   6.3  命令數據規格   6.4  編碼器數據規格   6.5  收發信時機 7.  狀態標志的機能說明 ---------------------------------------------------------------- 28 8.  串行EEPROM的電氣規格 -------------------------------------------------------- 29 9.  電源系統圖 ------------------------------------------------------------------------ 30 10.收發信回路(參考) ---------------------------------------------------------------- 30 11.輸入輸出信號 ---------------------------------------------------------------------- 31 12.序列號 ---------------------------------------------------------------------------- 32   12.1  表示位置   12.2  表示項目 13.環境條件 -------------------------------------------------------------------------- 33   13.1  溫度   13.2  濕度   13.3  振動   13.4  沖擊   13.5  抗干擾性 14.安裝順序 -------------------------------------------------------------------------- 34   14.1  基礎板的安裝   14.2  脈沖碼盤部的安裝   14.3  電路板本體部的安裝   14.4  Auto-Tuning   14.5  機能Check、原點設定 15.梱包規格 -------------------------------------------------------------------------- 39   15.1  脈沖碼盤部   15.2  本體部   15.3  包裝箱的機種表示標簽 16.關于故障解析 ---------------------------------------------------------------------- 41 17.注意事項 -------------------------------------------------------------------------- 42   17.1  使用上的注意事項   17.2  一般注意事項

    標簽: nikon 編碼器 通訊協議

    上傳時間: 2022-07-17

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  • 透過反電動勢控制無感測器的BLDC馬達

    無刷DC(BLDC)馬達誠如其名所示,沒有傳統馬達中容易磨損的電刷,而是用電子控制器取代,進而提升機體可靠度。此外,BLDC馬達比相同功率輸出的有刷馬達體型更小、重量更輕,因此非常適合空間狹窄的應用。由於BLDC馬達的定子與轉子之間并無機械或電氣觸點,因此需要其他方式指出元件零件的相對位置,以便提升馬達控制。BLDC馬達有兩種方式能達到控制,包括采用霍爾傳感器以及量測反電動勢。上一篇文章已經探討霍爾效應傳感器架構的控制方式(請參閱TechZone的《在BLDC系統中使用回路控制》文章),本文將詳述另一個方式:反電動勢。舍棄傳感器BLDC馬達舍棄傳統馬達中當作機械性整流子的磨損性元件,因此能提升可靠度。此外,BLDC馬達提供高扭力/馬達尺寸比、快速動態響應,以及幾乎無聲的操作。

    標簽: bldc

    上傳時間: 2022-07-19

    上傳用戶:zhaiyawei

  • SS0002微波人體感應模塊

    SS0002是一款采用多普勒雷達技術,專門檢測物體移動的微波感應模塊。采用2.7G微波信號檢測人體反射波,經電路處理控制照明回路。該模塊具有靈敏度高,感應距離遠,可靠性強,感應角度大,供應電壓范圍寬等特點。廣泛應用于各種人體感應照明和防盜報警等場合。微波感應又稱雷達感應,微波感應開關為主動式傳感器,感應器發射高頻電磁波并接收他們的回波,此感應器探測回波內的變化,甚至是探測范圍內微小的移動,然后觸發指令。微波感應開關是一種新型無死角感應,基于多普勒雷達原理,其平面型天線發出極低功率的電磁波并接收反射回波。可有效抑制高次諧波和其他雜波的干擾,靈敏度高、可靠性強、安全方便、智能節能,是一種新型實用的節能產品。若檢測到感應區域的反射頻率有變化,感應器觸發動作,輸出信號根據需要開啟或關閉負載。多普勒效應是指物體輻射的波長因為光源和觀測者相對運動而產生變化,在運動的波源面前,波被壓縮,波長變得較短,頻率變得較高,在運動的波源后面,產生相反的效應,波長變得較長,頻率變得較低,波源的速度越高,所產生的效應越大,這種現象稱為多普勒效應。

    標簽: ss0002 微波 人體感應模塊

    上傳時間: 2022-07-23

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  • RC振蕩電路基礎知識

    RC振蕩電路RC振蕩電路,是指用電阻R、電容C組成選頻網絡的振蕩電路,一般用來產生1Hz~1MHz范圍的低頻率信號。RC振蕩電路由放大器、正反饋網絡和選頻網絡組成,常見的RC振蕩電路有RC相移振蕩電路和RC橋式振蕩電路。RC振蕩電路概述采用RC選頻網絡構成的振蕩電路稱為RC振蕩電路,它適用于低頻振蕩,一般用于產生1Hz~1MHz的低頻信號。因為對于RC振蕩電路來說,增大電阻R即可降低振蕩頻率,而增大電阻是無需增加成本的。RC振蕩電路結構如下圖:RC振蕩電路的作用RC振蕩電路用途很廣,比如當振搗器時就用作產生波形輸出,比如正弦波,三角波等;再把R、C的參數設計好,就可以產生帶寬很窄的脈沖波形了;另外RC電路同集成運放聯用還用作濾波器LPF/HPF、微分器、積分器等。常用LC振蕩電路產生的正弦波頻率較高,若要產生頻率較低的正弦振蕩,勢必要求振蕩回路要有較大的電感和電容,這樣不但元件體積大、笨重、安裝不便,而且制造困難、成本高。因此,200kHz以下的正弦振蕩電路,一般采用振蕩頻率較低的RC振蕩電路。

    標簽: rc振蕩電路

    上傳時間: 2022-07-24

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  • RC振蕩電路的幾種接法

    對于RC振蕩電路來說,增大電阻R即可降低振蕩頻率,而增大電阻是無需增加成本的。 [1]  常用LC振蕩電路產生的正弦波頻率較高,若要產生頻率較低的正弦振蕩,勢必要求振蕩回路要有較大的電感和電容,這樣不但元件體積大、笨重、安裝不便,而且制造困難、成本高。因此,200kHz以下的正弦振蕩電路,一般采用振蕩頻率較低的RC振蕩電路。什么是運算放大器運算放大器是一種集成電路。它是接藕合放大器,用于實現信號的組合和運算。有很高放大倍數和深度負反饋的直流放大器。年代研制成功的,且最早應用于實際的典型的線性集成電路運算放大器的符號如圖1所示.它的引出端有相同輸入端、反相輸入端、輸出端、正電源端、負電源炭、接地端、補償端、偏置端、調零端等圖1運算放大器符號

    標簽: rc振蕩電路

    上傳時間: 2022-07-24

    上傳用戶:jason_vip1

  • 智能大功率超聲波電源的設計

    目前超聲波在各種電子、機械、光學等行業應用越來越廣泛。但超聲波電源大都存在輸出功率不大,頻率不高,精度及性能不穩定。常用的有兩種,一種是簡單的自激式電源,另外一種就是以3525為核心的它激式電源,它激式電源普遍采用調整3525的6腳的阻值改變頻率,輸出采用脈沖變壓器,但由于負載是超聲波換能器,而超聲波換能器是容性負載,必須匹配一個電感,才可以確定負載回路的固有諧振頻率,當輸出頻率處于固有頻率點時,開關損耗最低,整個電路的效率最高,但由于超聲波換能器本身是個發熱元件,工作一段時間后溫度必然升高,固有頻率下降,電路失諧,效率降低。針對以上超聲波電源目前存在的諸多問題,設計了一種基于C8051F330單片機的智能大功率超聲波電源,利用電流采樣信號實現換能器諧振頻率的跟蹤與鎖頻,增加了電源輸出的穩定性,達到了理想的效果。

    標簽: 智能 大功率 超聲波 電源

    上傳時間: 2022-07-29

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