特性• 一系列方法支持不同的照明概念/原理UHP CCFL等• 快速執行標準80C51 器件的兩倍• 工作范圍寬2.7V~6.0V 而且在125 仍可工作• 帶晶振/諧振器和RC 的用戶可配置振蕩器不要求外部元件• 低電流操作• 豐富的特性集包括UART和I2C 串行通訊低電壓檢測和上電復位• 兩個比較器• 在系統可編程ISP• 專用的模擬和數字外圍設備• ADC 快速PWM 和DAC特殊控制的專用外圍設備• PFC 功率因素修正• 帶軟開關PWM 的半橋和全橋控制• 使用ADC 和比較器進行照明管理• 與幾乎所有遠程協議接口DALI IR RF 等• 帶鎮流ASIC 帶DAC 或PWM 的快速控制回路• 與存儲設備的I2C 接口
上傳時間: 2014-03-24
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主軸控制回路為位置閉環控制,主軸電機的旋轉與攻絲軸(Z軸)進給完全同步,從而實現高速高精度攻絲。
上傳時間: 2013-11-09
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ADAM-5510KW中FPID/PID功能塊之實現及應用一、 ADAM-5510KW實現PID控制的方法1、ADAM-5510KW可以使用Multiprog軟件提供的FPID和PID功能塊來實現PID控制。2、ADAM-5510KW對可以使用的PID控制回路并無限制,實際上,取決于Scan Rate,ScanRate越低,則允許的PID回路越多。3、在實際應用中,流量、液位、壓力、溫度等等對象都可以進行控制。對于流量、液位、壓力等等參數可以用傳感器或變送器轉換為電壓/電流信號接入模擬量輸入模塊ADAM-5017進行采集;對于溫度可以用熱電偶模塊ADAM-5018或熱電阻模塊ADAM-5013進行采集;輸出的執行機構例如調節閥、風扇等等可由模擬量輸出模塊ADAM-5024進行控制。二、 ADAM-5510KW中如何調用FPID/PID功能塊1、FPID功能塊在ProconOS.fwl庫中,先將庫添加進Project中。
上傳時間: 2013-10-12
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調速系統設計據裝備正常工作對輸入控制信號的要求,設計了該型裝備電機調速系統控制回路。該控制回路采用單片機 和FPGA協同工作,用數字方式實現SPWM信號。經過實際應用,該方法產生的電機調速系統控制信號不僅精度高,
標簽: 調速;仿真
上傳時間: 2015-04-25
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函數發生器通常是一塊電子測試設備或軟件用于在很寬的頻率范圍內產生不同類型的電波形。一些由函數發生器產生的最常見的波形是正弦,方形,三角形和鋸齒形。這些波形可以重復單次(或任何一個內部或外部觸發源,需要一種集成電路用于產生時鐘信號),也可以被描述的函數發生器電路。 雖然函數發生器包括音頻和射頻頻率,它們通常不適用于低失真或穩定頻率的信號的應用。當這些特性是必需的,其他的信號發生器會更合適。 一些函數發生器可以鎖相到外部信號源(可能是一個參考頻率)或另一個函數發生器。 某些函數發生器被用于功能的開發,測試和維修電子設備。例如,她們可能被用于信號源測試誤差信號放大器或介紹年到控制回路。 內容
標簽: 函數發生器
上傳時間: 2015-04-27
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“電路計算器”是工程師的離線電子設計工具。本軟件適用于Android平臺具有便利性,可見性以及在最短時間內找到最佳解決方案的能力。超過130個模擬電路拓撲,超過40個電子計算器,超過20個應用筆記,邏輯求解器。特征:*電流源和接收器。*低通,高通,帶通,帶阻濾波器。*數學運算。*電源電路。*開關電源模塊。*控制回路補償。
上傳時間: 2021-12-19
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電源正朝著高效率,高穩定度,高功率密度,低污染,模塊化發展。為了滿足輸出電壓和頻率可變的逆變電源的基本指標,調制方式上各種新穎的調制技術不斷涌現,控制上各種適合于不同要求的逆變器的控制方案被提了出來。本設計是基于SPWM逆變技術,將由單片機產生的SPWM波輸出作為絕緣柵雙極晶閘管的驅動信號,最后通過低通濾波,從而在輸出端得到一個無失真的正弦信號波形。本文設計了一種交流電力頻率轉換器(AFC),提高交直流轉換器與無功功率控制,其超前相位補償原理是導致減少當前控制回路的給定線頻率帶寬的要求。由于這些特性,可使用相對減緩轉換功率等設備,因此它可以用于高電平交流線頻率。
上傳時間: 2022-03-28
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本文在分析了中大功率IGBT特性、工作原理及其驅動電路原理和要求的基礎上,對EXB841,M57962AL,2SD315A等幾種驅動電路的工作特性進行了比較。并針對用于輕合金表面防護處理的特種脈沖電源主功率開關器件驅動電路運行中存在的問題對驅動電路提出了功能改進和擴展方案,進行了實驗調試,并成功地應用于不同功率容量1GBT模塊的驅動,運行情況良好,提高了電源的可靠性。針對電源設備的進一步功率擴容要求,采用IGBT模塊串、并聯運行方案。對并聯模塊的均流、同步觸發、散熱、布局、布線等問題進行了詳細的分析和討論,同時也討論了串聯模塊的均壓、驅動等問題,并用仿真電路對串并聯模塊的工作特性進行了仿真分析。最后將IGBT串并聯方案成功地應用于表面處理特種電源中,實際運行表明1GBT模塊的串并聯擴容是可行的。關鍵i:IGBT,驅,串聯,并聯功率開關器件在電力電子設備中占據核心的位置,它的可靠工作是整個裝置正常運行的基本條件。[1)在主電路拓撲設計和功率開關器件選取合理的前提下,如何可靠地驅動和保護主開關器件顯得十分關鍵。功率開關器件的驅動電路是主電路與控制電路之間的接口,是電力電子裝置的重要部分,對整個設備的性能有很大的影響,其作用是將控制回路輸出的PWM脈沖放大到足以驅動功率開關器件。簡而言之,驅動電路的基本任務就是將控制電路傳來的信號,轉換為加在器件控制端和公共端之間的可以使其導通和關斷的信號。同樣的器件,采用不同的驅動電路將得到不同的開關特性。采用性能良好的驅動電路可以使功率開關器件工作在比較理想的開關狀態,同時縮短開關時間,減小開關損耗,對裝置的運行效率、可靠性和安全性都有重要的意義。因此驅動電路的優劣直接影響主電路的性能,因此驅動電路的合理化設計顯得越來越重要。
標簽: igbt
上傳時間: 2022-06-19
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IGBT驅動保護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.設計好驅動保護電路對于變頻器正常工作起著舉足輕重的作用,死區補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.本文在詳細分析IGBT的結構和工作特性的基礎上,以HCPL316為核心設計了一套完整的IGBT驅動保護電路,該電路具有較強驅動能力,適用于驅動中小容量的IGBT:能夠對IGBT過電流、過電壓提供保護,針對不同型號1GBT的開關特性,可調節適合的死區時間,防止逆變電路橋臂直通,仿真和實驗證明,該驅動保護電路可以對變頻器提供可靠的過流、過壓保護功能;通過調節死區可調電阻,設置適合的死區時間,保證了變頻器中IGBT安全可靠運行.為了減小IGBT驅動電路中產生的死區效應,本文采用基于功率因數角預測方法進行死區補償,該方法首先通過對功率因數角的計算,確定電流矢量在三相靜止坐標系中所處的位置,進而判斷輸出電流方向,調節IGBT控制脈沖寬度以補償變頻器死區時間,減少變頻器的輸出電流語波,降低電動機噪聲,延長電機壽命,該方法易于軟件實現、具有補償精確等優點.在變頻器控制單元中,基于常用SVPWM軟件基礎上,編寫了功率因數角預測死區補償算法.通過對變頻器死區補償前后的試驗,證明了本文所提方法的正確性和有效性.
上傳時間: 2022-06-19
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串級PID控制 控制順序先主回路后副回路
上傳時間: 2015-05-17
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