隨著科學(xué)水平的提高,生物、化學(xué)以及醫(yī)療相關(guān)器械領(lǐng)域?qū)纫笠苍诓粩嗟靥嵘?生物制劑提取、注射,化學(xué)藥品傳輸供給以及藥物治療等MEMS的研究不單單是對精密儀器的攻堅克難,更是交叉學(xué)科賦予高精密儀器研究發(fā)展的難題。技術(shù)革新便要理論創(chuàng)新,才能突破現(xiàn)有技術(shù)發(fā)展的瓶頸。現(xiàn)有的壓電超聲波霧化器理論發(fā)展已頗具成熟,產(chǎn)業(yè)化發(fā)展也甚是豐富,可是由于產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新?lián)Q代,同時也導(dǎo)致理論創(chuàng)新的不同步,致使許多創(chuàng)新產(chǎn)品缺少對應(yīng)的系統(tǒng)理論支持。本文立足微泵型壓電超聲波霧化器的研究,提出了系統(tǒng)的霧化理論、結(jié)構(gòu)仿真和霧化效果實驗研究。本文主要的研究內(nèi)容和成果如下:在霧化理論分析方面,通過對霧化片金屬基片和錐孔的變形公式推導(dǎo)分析,建立了微泵型壓電超聲波霧化器霧化理論數(shù)學(xué)模型,并結(jié)合變形分析對其霧化機(jī)理進(jìn)行了完整的闡述在有限元仿真分析計算方面,通過對霧化片簡化建模,進(jìn)行了霧化片的諾響應(yīng)計算分析,得出霧化片諾響應(yīng)工作模態(tài)及其相應(yīng)振型。并結(jié)合霧化理論分析了各模態(tài)相應(yīng)霧化效果,提出霧化效果改進(jìn)意見。在霧化效果實驗方面,進(jìn)行多普莉激光測振實驗,與諾響應(yīng)仿真計算相互論證,提高其可行性,并通過霧化效果實驗來驗證霧化效果理論分析結(jié)果,最后結(jié)合仿真計算和多普勒激光測振結(jié)果綜合分析、總結(jié)出霧化效果的影響因素。關(guān)鍵詞:MEMS,壓電泵,超聲波,霧化器,壓電陶瓷,振型。本文工作在機(jī)械結(jié)構(gòu)力學(xué)及控制國家重點實驗室完成。
標(biāo)簽: 超聲波霧化器
上傳時間: 2022-06-18
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摘要:建立了數(shù)字控制DC/DC開關(guān)電源閉環(huán)系統(tǒng)的s域小信號模型,采用數(shù)字重設(shè)計法針對給定的系統(tǒng)季數(shù)設(shè)計了數(shù)字補(bǔ)償器。應(yīng)用SISO Design Tool仿真平臺,在伯德圖分析和根軌連法的基礎(chǔ)上設(shè)計了連續(xù)城的模擬補(bǔ)償器,并進(jìn)行了離散化處理。在建立系統(tǒng)s城模型時引入了模數(shù)轉(zhuǎn)換器和數(shù)字脈寬調(diào)制發(fā)生器產(chǎn)生的延遲效應(yīng),使補(bǔ)償器的設(shè)計考慮了采樣速率對系統(tǒng)的影響,改善了傳統(tǒng)離散設(shè)計的誤蓋。基于教字重設(shè)計法構(gòu)建的數(shù)字補(bǔ)償器實現(xiàn)了對脈寬調(diào)制信號的可編程精確控制,保證了變換器閉環(huán)工作良好的動態(tài)特性。仿真實驗結(jié)果驗證了所設(shè)計的數(shù)字補(bǔ)償器的性能。關(guān)鍵詞:數(shù)字控制系統(tǒng);模數(shù)轉(zhuǎn)換;數(shù)字重設(shè)計法;數(shù)字補(bǔ)償器;數(shù)字脈寬調(diào)制1引言傳統(tǒng)的開關(guān)電源采用模擬控制技術(shù),使用比較器、誤差放大器和模擬電源管理芯片等元器件來調(diào)整電源輸出電壓,存在著控制電路復(fù)雜、元器件數(shù)量多以及控制電路成型后很難修改等缺點,不利于開關(guān)電源的集成化和小型化。近年來隨著微電子學(xué)的迅速發(fā)展,電源的控制也已經(jīng)由模擬控制、模數(shù)混合控制,進(jìn)入到數(shù)字控制階段”,具有可編程性、設(shè)計可延續(xù)性、元件數(shù)量減少、先進(jìn)的校正能力等優(yōu)點。以往由于DSP等控制芯片的高成本,數(shù)字控制多用于大功率AC/DC變換器、PFC功率因數(shù)校正等場合”,而對于DC/DC高頻開關(guān)電源只是實現(xiàn)了一些數(shù)字化的簡單應(yīng)用,如采用MCU提供保護(hù)、監(jiān)控和通信功能。隨著數(shù)字控制芯片成本的降低,數(shù)字控制也逐漸應(yīng)用于DC/DC直流變換器,直接參與電源的反饋回路控制,實現(xiàn)了信號采樣補(bǔ)償和PWM調(diào)節(jié)的數(shù)字化。數(shù)字PID補(bǔ)償器的設(shè)計非常關(guān)鍵,直接決定了電源的輸出精度、動態(tài)響應(yīng)等指標(biāo)。近年來對DC/DC開關(guān)電源的數(shù)字補(bǔ)償器的建模研究已有很多論述],主要基于數(shù)字重設(shè)計法和直接數(shù)字設(shè)計法。數(shù)字重設(shè)計是在傳統(tǒng)模擬電源研究方法的基礎(chǔ)上,首先將數(shù)字電源簡化為一個連續(xù)的線性系統(tǒng),忽略了采樣保持器效應(yīng)后設(shè)計模擬補(bǔ)償器,然后采用雙線性近似(Tustin)、匹配零極點(MPZ)等方法對其離散化得到數(shù)字補(bǔ)償器。直接數(shù)字設(shè)計是直接建立零階保持器和被控對象的離散模型,再構(gòu)建包括離散補(bǔ)償器的反饋系統(tǒng)。數(shù)字重設(shè)計和直接數(shù)字設(shè)計法在高采樣速率下設(shè)計的數(shù)字補(bǔ)償器性能差別不是很大,只是在低采樣速率下直接數(shù)字設(shè)計更加精確。
標(biāo)簽: 開關(guān)電源 環(huán)路補(bǔ)償
上傳時間: 2022-06-18
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標(biāo)簽: PDF編輯器
上傳時間: 2022-06-20
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PCB電路如微帶電路有較為顯著的介質(zhì)和輻射損耗,而傳統(tǒng)金屬波導(dǎo)雖然損耗低、信號干擾小,但其結(jié)構(gòu)很難做到小型化和集成。因此這兩種結(jié)構(gòu)不適用于要求低功耗且空間尺寸受限的移動終端。采用基片集成波導(dǎo)(SIW)可同時降低損耗和增加可集成性,其兼?zhèn)淞私饘俨▽?dǎo)和平面電路的優(yōu)良屬性,是未來5G毫米波終端應(yīng)用場景最佳的選項之一。本文的主要內(nèi)容包括:對SIw、波柬掃描陣、縫隙天線陣和Butler知陣多波束饋電網(wǎng)絡(luò)等基本原理進(jìn)行了簡要的回顧。此四方面的知識是本文所有設(shè)計的理論支撐。系統(tǒng)梳理了siw.縫隙天線陣的設(shè)計步驟和Butler矩陣饋電網(wǎng)絡(luò)的分析方法。提出了將4 x4 Butler矩陣多波束饋電網(wǎng)絡(luò)用于木來5G終端天線的設(shè)計以實現(xiàn)多波束寬角度高增益信號覆蓋、本文選擇采用了多被束方案,并結(jié)合了sG移動終端設(shè)計了適用于5G終端的4x4 Buter矩陣多波束饋電網(wǎng)絡(luò)和縫隙天線陣,加工測試表明多波束方案基本可滿足未來5G終端天線的要求。在傳統(tǒng)4x4 Butler的基礎(chǔ)上,提出和設(shè)計了一款改進(jìn)型的4x4 SIW Butler矩陣。從理論上驗證了方案的可行性且推導(dǎo)了各個器件須滿足的條件。新設(shè)計的Butler矩陣其核心是將移相器歸入到3dB定向耦合器的設(shè)計中。仿真和測試結(jié)果表明,改進(jìn)型的4x4 SIW Butler矩陣不僅擁有更好的輸出幅相平坦度還具有比傳統(tǒng)4x4 SIW Butler矩陣更高的設(shè)計靈活性。設(shè)計了一款3x3 SIw Butler矩陣。首先給出了該款矩陣的設(shè)計思路來源,然后從原理上驗證了此矩陣設(shè)計的可行性和詳細(xì)地推導(dǎo)出了3x3 Butler短陣的結(jié)構(gòu)和器件參數(shù)。仿真和結(jié)果表明,該型Butler矩陣比4×4 SIW Butler矩陣尺寸更小、結(jié)構(gòu)更簡單,但具有和4×4 SIW Buter矩陣相當(dāng)?shù)脑鲆嬷岛筒ㄊ采w范圍。
上傳時間: 2022-06-20
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這是STM32F1開發(fā)指南(精英版)-寄存器版本開發(fā)手冊,主要用于正點原子的精英開發(fā)板的學(xué)習(xí)和研究。 本手冊將結(jié)合《STM32 參考手冊》和《Cortex-M3 權(quán)威指南》兩者的優(yōu)點,并從寄存器級 別出發(fā),深入淺出,向讀者展示 STM32 的各種功能。總共配有 38 個實例,基本上每個實例在 均配有軟硬件設(shè)計,在介紹完軟硬件之后,馬上附上實例代碼,并帶有詳細(xì)注釋及說明,讓讀者快速理解代碼。STM32 擁有非常多的寄存器,其中斷管理更是復(fù)雜,對于新手來說,看ST 提供的庫函數(shù) 雖然可以很好的使用,但是沒法深入理解,一旦出錯,查問題就非常痛苦了。另外,庫函數(shù)在效率和代碼量上面都是不如直接操作寄存器的。 這些實例涵蓋了 STM32 的絕大部分內(nèi)部資源,并且提供很多實用級別的程序,如:內(nèi)存 管理、文件系統(tǒng)讀寫、圖片解碼、IAP 等。所有實例在 MDK5.10 編譯器下編譯通過,大家只需 下載程序到 ALIENTEK MiniSTM32 開發(fā)板,即可驗證實驗。 不管你是一個 STM32 初學(xué)者,還是一個老手,本手冊都非常適合。尤其對于初學(xué)者,本 手冊將手把手的教你如何使用 MDK,包括新建工程、編譯、仿真、下載調(diào)試等一系列步驟, 讓你輕松上手。本手冊不適用于想通過庫函數(shù)學(xué)習(xí) STM32 的讀者,因為本手冊的絕大部分內(nèi) 容都是直接操作 STM32 寄存器的。 本手冊的實驗平臺是 ALIENTEK MiniSTM32 V3.0 開發(fā)板,有這款開發(fā)板的朋友則直接可 以拿本手冊配套的光盤上的例程在開發(fā)板上運(yùn)行、驗證。而沒有這款開發(fā)板而又想要的朋友, 可以上淘寶購買。當(dāng)然你如果有了一款自己的開發(fā)板,而又不想再買,也是可以的,只要你的 板子上有 ALIENTEK MiniSTM32 V3.0 開發(fā)板上的相同資源(需要實驗用到的),代碼一般都 是可以通用的,你需要做的就只是把底層的驅(qū)動函數(shù)(一般是 IO 操作)稍做修改,使之適合 你的開發(fā)板即可
上傳時間: 2022-06-21
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工業(yè)生產(chǎn)和科學(xué)研究過程中,流量測量必不可少,由于超聲波流量計可以將超聲換能器火裝在管道外面進(jìn)行非接觸測量,無需中斷管道,設(shè)計和安裝方便,并且滿足大部分工業(yè)生產(chǎn)的精度要求,近年來得到了廣泛應(yīng)用.本設(shè)計采用了多脈沖時差法測量技術(shù),增強(qiáng)了系統(tǒng)的抗干擾性,改善了測量效果。系統(tǒng)的硬件部分以MSP430F155為控制核心,選用了高精度時間數(shù)字轉(zhuǎn)換器TDC-GPI和復(fù)雜可編程邏輯器件spl.S11032等芯片.充分發(fā)揮了ispL.S1032的在系統(tǒng)可編程性,設(shè)計了超聲波退耦合脈沖定時器、抗干擾濾波器、數(shù)字單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器等電路,實現(xiàn)了多脈沖的時間差測量,進(jìn)一步提高了硬件抗干擾性,并且完成了系統(tǒng)時鐘同步和電平轉(zhuǎn)換的任務(wù)。通過芯片內(nèi)部的門電路傳播時延實現(xiàn)系統(tǒng)傳播時間的測量,可以達(dá)到較高的測量精度,與傳統(tǒng)的通過高速數(shù)字計數(shù)器測時的方式相比,有很大的優(yōu)勢,可以在較低的頻率下完成電路的設(shè)計,避免了高頻電路設(shè)計中所帶來的更繁雜的電磁兼容等方面的問題。軟件設(shè)計是基于嵌入式實時操作系統(tǒng)Small RTOS 430的實現(xiàn).Small RTOS 430是由IC/OS-I和Small RTOS 51經(jīng)過改寫和移植而來,最大限度的減少了操作系統(tǒng)本身的代碼量和所需的內(nèi)存空間,整個軟件系統(tǒng)以任務(wù)為單位,任務(wù)的實現(xiàn)相互獨立,簡化了軟件的開發(fā)過程,縮短了開發(fā)周期,增強(qiáng)了系統(tǒng)的可靠性本文設(shè)計的時差法超聲波流量計,采用了TDC-GPI測量傳播時間差,保證了較高的測量精度;使用ispLS1032完成了多脈沖情況下時間差的確定和超聲波退耦合脈沖定時器、抗干擾濾波器等硬件抗干擾電路,改善了超聲波流量計的測量效果.
標(biāo)簽: 超聲波流量計
上傳時間: 2022-06-21
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請波抑制在提升電能質(zhì)量以及保障供用電設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行等方面有若關(guān)鍵性作用;無功功率不僅對于供電側(cè)來說十分重要,而且在負(fù)載的正常運(yùn)行過程中扮演著不可替代的角色。伴隨功率半導(dǎo)體開關(guān)器件的飛速發(fā)展,大量的非線性負(fù)載涌現(xiàn)在電力系統(tǒng)中,由此帶來的諧波污染和無功功率問題愈發(fā)嚴(yán)峻。在上述背景下,一方面可以對諧波進(jìn)行抑制,另一方面又可以補(bǔ)償無功功率的有源電力濾波器則受到了國內(nèi)外學(xué)者們的青睞。有源電力濾波器的主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)是系統(tǒng)中最基礎(chǔ)的部分,本文將由此出發(fā),分別介紹各主電路的結(jié)構(gòu)特征以及基本原理。簡單敘述了有源電力濾液器常用的語波檢測方法,比較其各白的優(yōu)劣,其中著重突出本文所用到的基于瞬時無功功率的改進(jìn)的ip-i法。針對傳統(tǒng)電流跟蹤控制策略對諧波信號跟蹤動態(tài)效果差、控制目標(biāo)單一的問題,在三相四線制不對稱負(fù)載系統(tǒng)中,提出了一種多目標(biāo)優(yōu)化模型預(yù)測電流控制策略。首先建立四橋臂有源電力濾波器基于ap坐標(biāo)系的離散化數(shù)學(xué)模型.以此來實現(xiàn)自然解耦控制:其次對預(yù)測電流進(jìn)行兩步預(yù)測,實現(xiàn)對數(shù)字處理延時效應(yīng)的補(bǔ)償,設(shè)置電流跟蹤偏差和開關(guān)頻率為目標(biāo)函數(shù),量化控制目標(biāo),預(yù)先評估各開關(guān)狀態(tài)的控制效果,根據(jù)評估結(jié)果決定變流器的開關(guān)狀態(tài),去了PWM調(diào)制環(huán)節(jié);再次討論了采樣頻率以及加權(quán)系數(shù)這兩個系統(tǒng)變量的取值對開關(guān)頻率和電流畸變率所造成的影響;文章的最后,為了驗證所提方法的有效性,在Matlab/Simulink仿真環(huán)境下進(jìn)行實驗,結(jié)果證實所提策略諧波電流跟蹤性能良好
標(biāo)簽: 有源電力濾波器 目標(biāo)優(yōu)化
上傳時間: 2022-06-22
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①按下藍(lán)色電源鍵{按下后有藍(lán)色電源指示燈被點亮}②按鍵一 為音樂鍵[蜂鳴器發(fā)出青花瓷的簡單音樂]③按鍵二 為呼吸燈[心形燈漸亮漸滅] ---PWM調(diào)制④按鍵三 為流水燈[十幾張花樣流水燈方式]電路硬件:[MCU]STC89C52RC[外設(shè)]蜂鳴器/24個LED/4個四角按鍵
標(biāo)簽: 51單片機(jī) 流水燈 呼吸燈 蜂鳴器
上傳時間: 2022-06-24
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由于多繞組移相整流變壓器的二次線圈互相存在一個相位差,實現(xiàn)了輸入多重化,由此可以消除變頻器各單元產(chǎn)生的諧波對電網(wǎng)的污染,是高壓變頻器成為“綠色”電力電子產(chǎn)品的重要組成部分。本文以高壓變頻器中多繞組移相整流變壓器為主要研究對象,進(jìn)入了深入的研究,主要包括以下幾方面:1、對移相整流變壓器的研究現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢作了較為全面的綜述,介紹了移相整流變壓器在高壓變頻器中的作用。2、分析了多繞組移相整流變壓器的移相原理。研究了多繞組移相整流變壓器勵磁涌流產(chǎn)生的原因、后果及如何解決。3、分析了ZTSG-530/6移相整流變壓器的主要參數(shù)計算、結(jié)構(gòu)設(shè)計。用Visual C++編程語言開發(fā)了多繞組移相整流變壓器的電磁設(shè)計軟件。4、對多繞組移相整流變壓器的電磁場進(jìn)行了詳細(xì)的分析,運(yùn)用電磁場有限元分析軟件Maxwll3D對ZTSG-530/6移相整流變壓器樣機(jī)的瞬態(tài)磁場進(jìn)行分析。5、根據(jù)設(shè)計,研制出樣機(jī)并試驗,得出試驗數(shù)據(jù),并對比分析了電磁設(shè)計軟件的計算結(jié)果、試驗結(jié)果和有限元分析結(jié)果,驗證了所設(shè)計樣機(jī)數(shù)據(jù)的合理性。
標(biāo)簽: 整流變壓器
上傳時間: 2022-06-25
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自制正弦波逆變器及逆變器電路圖如下:本電路元器件要多一些,在自制正弦波逆變器可能有一定難度,但是只要細(xì)心制作,相信還是可以做出來的,本電路元器件是要多一些,但是效果顯著,一般的逆變器是不可比的
標(biāo)簽: 正弦波逆變器
上傳時間: 2022-06-27
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