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  • 電子系統(tǒng)熱管理設(shè)計(jì)與驗(yàn)證中的結(jié)溫估算與測(cè)量

    針對(duì)電子系統(tǒng)容易出現(xiàn)的熱失效問題,論述在電子系統(tǒng)的熱管理設(shè)計(jì)與驗(yàn)證中,對(duì)半導(dǎo)體器件結(jié)溫的估算和測(cè)量方法。通過測(cè)量半導(dǎo)體器件內(nèi)部二極管參數(shù),來繪制二極管正向壓降與其溫度關(guān)系曲線,進(jìn)而求解出器件的結(jié)溫估算值,以指導(dǎo)熱管理設(shè)計(jì);采用熱分布測(cè)量和極值測(cè)量來計(jì)算器件的實(shí)際結(jié)溫,對(duì)熱管理設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)估、驗(yàn)證。使用所述估算和測(cè)量方法,可到達(dá)±5%精確度的半導(dǎo)體結(jié)溫測(cè)算,能夠有效評(píng)估器件在特定電子系統(tǒng)中的熱可靠性,為實(shí)現(xiàn)可靠熱管理提供可信的數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)。

    標(biāo)簽: 電子系統(tǒng) 熱管理 測(cè)量 結(jié)溫

    上傳時(shí)間: 2013-11-10

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  • Arduino學(xué)習(xí)筆記4_Arduino軟件模擬PWM

    注:1.這篇文章斷斷續(xù)續(xù)寫了很久,畫圖技術(shù)也不精,難免錯(cuò)漏,大家湊合看.有問題可以留言.      2.論壇排版把我的代碼縮進(jìn)全弄沒了,大家將代碼粘貼到arduino編譯器,然后按ctrl+T重新格式化代碼格式即可看的舒服. 一、什么是PWM PWM 即Pulse Wavelength Modulation 脈寬調(diào)制波,通過調(diào)整輸出信號(hào)占空比,從而達(dá)到改 變輸出平均電壓的目的。相信Arduino 的PWM 大家都不陌生,在Arduino Duemilanove 2009 中,有6 個(gè)8 位精度PWM 引腳,分別是3, 5, 6, 9, 10, 11 腳。我們可以使用analogWrite()控 制PWM 腳輸出頻率大概在500Hz 的左右的PWM 調(diào)制波。分辨率8 位即2 的8 次方等于 256 級(jí)精度。但是有時(shí)候我們會(huì)覺得6 個(gè)PWM 引腳不夠用。比如我們做一個(gè)10 路燈調(diào)光, 就需要有10 個(gè)PWM 腳。Arduino Duemilanove 2009 有13 個(gè)數(shù)字輸出腳,如果它們都可以 PWM 的話,就能滿足條件了。于是本文介紹用軟件模擬PWM。 二、Arduino 軟件模擬PWM Arduino PWM 調(diào)壓原理:PWM 有好幾種方法。而Arduino 因?yàn)殡娫春蛯?shí)現(xiàn)難度限制,一般 使用周期恒定,占空比變化的單極性PWM。 通過調(diào)整一個(gè)周期里面輸出腳高/低電平的時(shí)間比(即是占空比)去獲得給一個(gè)用電器不同 的平均功率。 如圖所示,假設(shè)PWM 波形周期1ms(即1kHz),分辨率1000 級(jí)。那么需要一個(gè)信號(hào)時(shí)間 精度1ms/1000=1us 的信號(hào)源,即1MHz。所以說,PWM 的實(shí)現(xiàn)難點(diǎn)在于需要使用很高頻的 信號(hào)源,才能獲得快速與高精度。下面先由一個(gè)簡(jiǎn)單的PWM 程序開始: const int PWMPin = 13; int bright = 0; void setup() { pinMode(PWMPin, OUTPUT); } void loop() { if((bright++) == 255) bright = 0; for(int i = 0; i < 255; i++) { if(i < bright) { digitalWrite(PWMPin, HIGH); delayMicroseconds(30); } else { digitalWrite(PWMPin, LOW); delayMicroseconds(30); } } } 這是一個(gè)軟件PWM 控制Arduino D13 引腳的例子。只需要一塊Arduino 即可測(cè)試此代碼。 程序解析:由for 循環(huán)可以看出,完成一個(gè)PWM 周期,共循環(huán)255 次。 假設(shè)bright=100 時(shí)候,在第0~100 次循環(huán)中,i 等于1 到99 均小于bright,于是輸出PWMPin 高電平; 然后第100 到255 次循環(huán)里面,i 等于100~255 大于bright,于是輸出PWMPin 低電平。無 論輸出高低電平都保持30us。 那么說,如果bright=100 的話,就有100 次循環(huán)是高電平,155 次循環(huán)是低電平。 如果忽略指令執(zhí)行時(shí)間的話,這次的PWM 波形占空比為100/255,如果調(diào)整bright 的值, 就能改變接在D13 的LED 的亮度。 這里設(shè)置了每次for 循環(huán)之后,將bright 加一,并且當(dāng)bright 加到255 時(shí)歸0。所以,我們 看到的最終效果就是LED 慢慢變亮,到頂之后然后突然暗回去重新變亮。 這是最基本的PWM 方法,也應(yīng)該是大家想的比較多的想法。 然后介紹一個(gè)簡(jiǎn)單一點(diǎn)的。思維風(fēng)格完全不同。不過對(duì)于驅(qū)動(dòng)一個(gè)LED 來說,效果與上面 的程序一樣。 const int PWMPin = 13; int bright = 0; void setup() { pinMode(PWMPin, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(PWMPin, HIGH); delayMicroseconds(bright*30); digitalWrite(PWMPin, LOW); delayMicroseconds((255 - bright)*30); if((bright++) == 255) bright = 0; } 可以看出,這段代碼少了一個(gè)For 循環(huán)。它先輸出一個(gè)高電平,然后維持(bright*30)us。然 后輸出一個(gè)低電平,維持時(shí)間((255-bright)*30)us。這樣兩次高低就能完成一個(gè)PWM 周期。 分辨率也是255。 三、多引腳PWM Arduino 本身已有PWM 引腳并且運(yùn)行起來不占CPU 時(shí)間,所以軟件模擬一個(gè)引腳的PWM 完全沒有實(shí)用意義。我們軟件模擬的價(jià)值在于:他能將任意的數(shù)字IO 口變成PWM 引腳。 當(dāng)一片Arduino 要同時(shí)控制多個(gè)PWM,并且沒有其他重任務(wù)的時(shí)候,就要用軟件PWM 了。 多引腳PWM 有一種下面的方式: int brights[14] = {0}; //定義14個(gè)引腳的初始亮度,可以隨意設(shè)置 int StartPWMPin = 0, EndPWMPin = 13; //設(shè)置D0~D13為PWM 引腳 int PWMResolution = 255; //設(shè)置PWM 占空比分辨率 void setup() { //定義所有IO 端輸出 for(int i = StartPWMPin; i <= EndPWMPin; i++) { pinMode(i, OUTPUT); //隨便定義個(gè)初始亮度,便于觀察 brights[ i ] = random(0, 255); } } void loop() { //這for 循環(huán)是為14盞燈做漸亮的。每次Arduino loop()循環(huán), //brights 自增一次。直到brights=255時(shí)候,將brights 置零重新計(jì)數(shù)。 for(int i = StartPWMPin; i <= EndPWMPin; i++) { if((brights[i]++) == PWMResolution) brights[i] = 0; } for(int i = 0; i <= PWMResolution; i++) //i 是計(jì)數(shù)一個(gè)PWM 周期 { for(int j = StartPWMPin; j <= EndPWMPin; j++) //每個(gè)PWM 周期均遍歷所有引腳 { if(i < brights[j])\   所以我們要更改PWM 周期的話,我們將精度(代碼里面的變量:PWMResolution)降低就行,比如一般調(diào)整LED 亮度的話,我們用64 級(jí)精度就行。這樣速度就是2x32x64=4ms。就不會(huì)閃了。

    標(biāo)簽: Arduino PWM 軟件模擬

    上傳時(shí)間: 2013-10-23

    上傳用戶:mqien

  • SWIFT設(shè)計(jì)軟件工具

    SWIFT 提供的服務(wù)   1、接入服務(wù)   SWIFT的接入服務(wù)通過SWIFTAlliance的系列產(chǎn)品完成,包括:   (1) SWIFTAlliance Access and Entry:傳送FIN信息的接口軟件;   (2) SWIFTAlliance Gateway:接入SWIFTNet的窗口軟件;   (3) SWIFTAlliance Webstation:接入SWIFTNet的桌面接入軟件;   (4) File Transfer Interface:文件傳輸接口軟件,通過SWIFTNet FileAct是用戶方便的訪問其后臺(tái)辦公系統(tǒng)。   SWIFTNET Link軟件內(nèi)嵌在SWIFTAlliance Gateway和SWIFTAlliance Webstation中,提供傳輸、標(biāo)準(zhǔn)化、安全和管理服務(wù)。連接后,它確保用戶可以用同一窗口多次訪問SWIFTNet,獲得不同服務(wù)。

    標(biāo)簽: SWIFT 設(shè)計(jì)軟件

    上傳時(shí)間: 2013-12-22

    上傳用戶:sclyutian

  • 一個(gè)堆棧管理器的源碼

    一個(gè)堆棧管理器的源碼

    標(biāo)簽: 堆棧 管理器 源碼

    上傳時(shí)間: 2013-12-04

    上傳用戶:水口鴻勝電器

  • 一個(gè)汽車修理廠管理系統(tǒng)源碼

    一個(gè)汽車修理廠管理系統(tǒng)源碼

    標(biāo)簽: 汽車 管理系統(tǒng) 源碼

    上傳時(shí)間: 2013-12-10

    上傳用戶:lili123

  • 控件特性:活動(dòng)的RAS連接到INTERNET通知;斷開INTERNET連接通知;RAS撥入設(shè)備完整狀態(tài)信息及連接狀態(tài);返回PC系統(tǒng)的當(dāng)?shù)豂P地址和主機(jī)名;返回?fù)芴?hào)連接的RASClient分配的INTE

    控件特性:活動(dòng)的RAS連接到INTERNET通知;斷開INTERNET連接通知;RAS撥入設(shè)備完整狀態(tài)信息及連接狀態(tài);返回PC系統(tǒng)的當(dāng)?shù)豂P地址和主機(jī)名;返回?fù)芴?hào)連接的RASClient分配的INTERNET地址和主機(jī)名;返回?fù)芴?hào)連接的RASServer ISP服務(wù)器地址和主機(jī)名;掛斷任何活動(dòng)狀態(tài)的RAS連接的函數(shù);操作簡(jiǎn)單,容易與任何應(yīng)用項(xiàng)目集成。有提示屏幕。

    標(biāo)簽: INTERNET RAS RASClient 連接

    上傳時(shí)間: 2013-12-27

    上傳用戶:hj_18

  • 一個(gè)通用的矩陣綜合算法;能實(shí)現(xiàn)加、減、乘、轉(zhuǎn)置以及初始化設(shè)置功能(大小和初值)。

    一個(gè)通用的矩陣綜合算法;能實(shí)現(xiàn)加、減、乘、轉(zhuǎn)置以及初始化設(shè)置功能(大小和初值)。

    標(biāo)簽: 矩陣 初始化 初值

    上傳時(shí)間: 2014-02-18

    上傳用戶:Thuan

  • lbgl 勞保用品管理系統(tǒng)源碼

    lbgl 勞保用品管理系統(tǒng)源碼

    標(biāo)簽: lbgl 管理系統(tǒng) 源碼

    上傳時(shí)間: 2015-01-10

    上傳用戶:13681659100

  • 用java編寫的一個(gè)基于GUI的算術(shù)四則運(yùn)算(加、減、乘、除)的計(jì)算器。 1.綜合使用swing包的容器類和組件類設(shè)計(jì)一個(gè)合理的界面; 2.只能對(duì)整型數(shù)據(jù)進(jìn)行處理; 3. 只能完成加、減、乘、除四項(xiàng)基

    用java編寫的一個(gè)基于GUI的算術(shù)四則運(yùn)算(加、減、乘、除)的計(jì)算器。 1.綜合使用swing包的容器類和組件類設(shè)計(jì)一個(gè)合理的界面; 2.只能對(duì)整型數(shù)據(jù)進(jìn)行處理; 3. 只能完成加、減、乘、除四項(xiàng)基本功能; 4.參照Windows附件中的計(jì)算器的外觀和功能

    標(biāo)簽: swing java GUI

    上傳時(shí)間: 2014-01-03

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  • 數(shù)字濾波算法; 中間位置算法 算術(shù)平均值算法

    數(shù)字濾波算法; 中間位置算法 算術(shù)平均值算法

    標(biāo)簽: 算法 數(shù)字濾波 平均值 算術(shù)

    上傳時(shí)間: 2014-12-07

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