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逆變器非線性

  • 電力系統(tǒng)無功補(bǔ)償器的研究

    摘要:隨薦電力電子設(shè)備、交直流電弧爐和電氣化鐵道等非線性、沖擊性負(fù)荷的大量接入電網(wǎng),引起了電網(wǎng)無功功率不足、電壓波動(dòng)與閃變、三相供電不平衡以及電壓電流波形畸變等其它一系列電能質(zhì)景問題,并嚴(yán)重威脅著電力系繞的安全穩(wěn)定運(yùn)行。首先,本文介紹了無功功率的基本概念,介紹了無功功率對(duì)電力系統(tǒng)的影響以及無功補(bǔ)償?shù)淖饔?,并詳盡的閘述了國(guó)內(nèi)外無功補(bǔ)償裝置的歷史以及現(xiàn)狀。其次,本文詳細(xì)分析了靜止無功補(bǔ)償器(SVC)和靜止無功發(fā)生器(SVC)的基本結(jié)構(gòu),控制方法和工作原理,以及各自優(yōu)特點(diǎn)。并且闡述了它們的工作特性。再次,本文著重進(jìn)行了對(duì)SVG型靜止無功補(bǔ)償器提高系統(tǒng)電壓的理論研究。利用MATLAB/SIMLINK仿真軟件對(duì)SVG工作方式及利用SVG動(dòng)態(tài)提高系統(tǒng)電壓的原理進(jìn)行仿真研究。并對(duì)仿真結(jié)果進(jìn)行了全面外析VRe,本完成了(利t功補(bǔ)t控制器的設(shè)計(jì),該控a器a系統(tǒng)硬件上采用了由STC生產(chǎn)的STCIOFO8X單片機(jī)作為主控制器。采用ATT7022作為電能檢測(cè)芯片,實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)參數(shù)的精確深樣與計(jì)算,在系統(tǒng)軟件上采用品剛管控制投切電容器,實(shí)現(xiàn)了電容器的快速,無弧的投切。采用全中文液品顯示界面實(shí)時(shí)顯示系統(tǒng)運(yùn)行狀況.關(guān);無,SVG,svc,STC10FO8X隨著現(xiàn)代電力電子技術(shù)的飛速發(fā)展,大量大功率、非線性負(fù)荷的接入電網(wǎng)中,使得電網(wǎng)供電質(zhì)量受到了嚴(yán)重的威脅。特別是一些像電弧爐、軋機(jī)、整流橋等非線性和沖擊性負(fù)荷的大量使用是導(dǎo)致電能質(zhì)量惡化的最主要來源,造成了一系列嚴(yán)重的影響理想狀態(tài)的電力供應(yīng)要求頻率為50Hz,電壓幅值穩(wěn)定在額定值的標(biāo)準(zhǔn)正弦波形。在三相電網(wǎng)供電系統(tǒng)中,A,B.C三相電壓電流的幅值大小相等、相位差依次落后120度。但當(dāng)電力用戶的各種用電裝置接入電力系統(tǒng)后,電力供應(yīng)由理想的電力供應(yīng)變成了電壓電流偏離這種狀態(tài)的非理想狀態(tài)。電網(wǎng)中的許多用電負(fù)荷都具有低功率因數(shù)、非線性、不平衡性和沖擊性的特征,這些特征嚴(yán)重地危害著電網(wǎng)的電力供應(yīng),可表現(xiàn)在:電壓值跌落或浪涌、各次諧波含量大、電壓波形發(fā)生閃變、電壓電流波形失真等,這樣便出現(xiàn)了電能質(zhì)量問題。實(shí)際電網(wǎng)中的電能質(zhì)量問題主要表現(xiàn)如下:

    標(biāo)簽: 電力系統(tǒng) 無功補(bǔ)償器

    上傳時(shí)間: 2022-06-17

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  • DC開關(guān)電源環(huán)路補(bǔ)償器設(shè)計(jì)

    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(hào)模型,采用數(shù)字重設(shè)計(jì)法針對(duì)給定的系統(tǒng)季數(shù)設(shè)計(jì)了數(shù)字補(bǔ)償器。應(yīng)用SISO Design Tool仿真平臺(tái),在伯德圖分析和根軌連法的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)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(shí)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(jì)考慮了采樣速率對(duì)系統(tǒng)的影響,改善了傳統(tǒng)離散設(shè)計(jì)的誤蓋?;诮套种卦O(shè)計(jì)法構(gòu)建的數(shù)字補(bǔ)償器實(shí)現(xiàn)了對(duì)脈寬調(diào)制信號(hào)的可編程精確控制,保證了變換器閉環(huán)工作良好的動(dòng)態(tài)特性。仿真實(shí)驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證了所設(shè)計(jì)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(jì)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(diǎn),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(jì)可延續(xù)性、元件數(shù)量減少、先進(jìn)的校正能力等優(yōu)點(diǎn)。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(chǎng)合”,而對(duì)于DC/DC高頻開關(guān)電源只是實(shí)現(xiàn)了一些數(shù)字化的簡(jiǎn)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(shí)現(xiàn)了信號(hào)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(jì)非常關(guān)鍵,直接決定了電源的輸出精度、動(dòng)態(tài)響應(yīng)等指標(biāo)。近年來對(duì)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(jì)法和直接數(shù)字設(shè)計(jì)法。數(shù)字重設(shè)計(jì)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(jiǎn)化為一個(gè)連續(xù)的線性系統(tǒng),忽略了采樣保持器效應(yīng)后設(shè)計(jì)模擬補(bǔ)償器,然后采用雙線性近似(Tustin)、匹配零極點(diǎn)(MPZ)等方法對(duì)其離散化得到數(shù)字補(bǔ)償器。直接數(shù)字設(shè)計(jì)是直接建立零階保持器和被控對(duì)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(jì)和直接數(shù)字設(shè)計(jì)法在高采樣速率下設(shè)計(jì)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(jì)更加精確。

    標(biāo)簽: 開關(guān)電源 環(huán)路補(bǔ)償

    上傳時(shí)間: 2022-06-18

    上傳用戶:zhanglei193

  • 超聲波換能器諧振頻率跟蹤方法分析.

    超聲波是一種能量存在的方式,超聲波通過高頻的振動(dòng)作用于水介質(zhì),從而產(chǎn)生超聲空化效應(yīng),這種空化效應(yīng)已經(jīng)在超聲波清洗中得到應(yīng)用,或者超聲波作用于傳聲媒介當(dāng)中,能夠引起媒介之間發(fā)生不同的效應(yīng),已經(jīng)在基礎(chǔ)學(xué)科研究和工程應(yīng)用開發(fā)都表示出非常廣闊的應(yīng)用前景[12]。按照超聲波研究?jī)?nèi)容上劃分,可以分為功率超聲和檢測(cè)超聲兩大領(lǐng)域Bl]。檢測(cè)超聲是工業(yè)及醫(yī)學(xué)檢查的一種方法之一,也被認(rèn)為是弱超聲的“被動(dòng)應(yīng)用”,功率超聲主要是通過超聲接觸對(duì)接觸面進(jìn)行高頻的振動(dòng)摩擦,以改變介質(zhì)的一些特性,所以功率超聲也被稱為“主動(dòng)應(yīng)用”[]。本課題主要是針對(duì)功率超聲波換能器進(jìn)行研究。超聲波的產(chǎn)生主要依靠的是超聲波換能器。超聲波換能器是一種能夠進(jìn)行機(jī)、電能量或者聲、電能量轉(zhuǎn)換的器件。對(duì)于功率超聲換能器而言,換能器通過壓電材料的壓電效應(yīng)將輸入的高頻電能轉(zhuǎn)換成高頻振動(dòng)的機(jī)械能量。換能器的種類有很多,應(yīng)用的領(lǐng)域也不相同,如磁致伸縮超聲換能器間,壓電陶瓷換能器等等。目前研究最為廣泛的是壓電陶瓷換能器,壓電陶瓷換能器是依靠壓電陶瓷的壓電效應(yīng)及逆壓電效應(yīng)來實(shí)現(xiàn)能量的轉(zhuǎn)換。壓電陶瓷的壓電效應(yīng)是由它的內(nèi)部結(jié)構(gòu)引起的,壓電材料主要有鈦酸鋇、錯(cuò)鈦酸鉛、偏銳酸鉛、銳酸鉀鈉、鈦酸鉛等]。這些電介質(zhì)在某一恰當(dāng)?shù)姆较蚴┘右欢ǖ耐饬r(shí),會(huì)引起內(nèi)部電極分布狀態(tài)發(fā)生改變,在介質(zhì)的相對(duì)表面上會(huì)出現(xiàn)和外力成正比且極性相反的帶電電荷,這種由外力引起的電介質(zhì)的現(xiàn)象叫做壓電效應(yīng)則。相反,若在電介質(zhì)上某一恰當(dāng)?shù)姆较蚣由弦欢◤?qiáng)度的外電場(chǎng)時(shí),會(huì)引起電介質(zhì)內(nèi)部電極分布發(fā)生相應(yīng)的變化,從而產(chǎn)生和外電場(chǎng)強(qiáng)度成正比的應(yīng)變效應(yīng),這種由于外電場(chǎng)引起的電介質(zhì)的應(yīng)變現(xiàn)象叫做逆壓電效應(yīng)]。功率超聲換能是超聲學(xué)領(lǐng)域中一個(gè)重要的分支學(xué)科。本課題主要針對(duì)壓電陶瓷式功率超聲波換能器展開研究。20世紀(jì)初期超聲波技術(shù)開始出現(xiàn),而我國(guó)50年代才開始進(jìn)行大功率超聲的研究[]。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展特別是電子技術(shù)的發(fā)展,如單片機(jī)、DSP、FPFA等微處理器得快速發(fā)展,微處理器功能越來越強(qiáng)大,運(yùn)算速度越來也快,以及IGBT、MOSFET等功率器件的快速發(fā)展,功率器件的容量不斷的增加,響應(yīng)速度不斷的提高。對(duì)超聲波發(fā)生器的要求也越來越高,體積越來越小,功能越來越強(qiáng)大,越來越智能,可靠性進(jìn)一步提高。

    標(biāo)簽: 超聲波換能器

    上傳時(shí)間: 2022-06-18

    上傳用戶:shjgzh

  • 變頻器的IGBT驅(qū)動(dòng)保護(hù)電路及死區(qū)補(bǔ)償研究

    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(duì)于變頻器正常工作起著舉足輕重的作用,死區(qū)補(bǔ)償對(duì)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(duì)不同型號(hào)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(duì)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(cè)方法進(jìn)行死區(qū)補(bǔ)償,該方法首先通過對(duì)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(zhǎng)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(cè)死區(qū)補(bǔ)償算法.通過對(duì)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.

    標(biāo)簽: 變頻器 igbt

    上傳時(shí)間: 2022-06-19

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  • 探討逆變焊機(jī)IGBT炸管的原因及保護(hù)措施

    1電壓型PWM控制器過流保護(hù)固有問題目前國(guó)內(nèi)常見的IGBT逆變弧焊機(jī)PWM控制器通常采用TL494.SG3525等電壓型集成芯片,電流反饋信號(hào)一般取自整流輸出端,當(dāng)輸出電流信號(hào)由分流器檢出電流與給定電流比較后,經(jīng)比例積分放大器大,控制輸出脈沖寬度IGBT導(dǎo)通后,即使產(chǎn)生過電流,PWM控制電路也不可能及時(shí)關(guān)斷正在導(dǎo)通的過流脈沖由于系統(tǒng)存在延退環(huán)節(jié),過流保護(hù)時(shí)間將延長(zhǎng).2電流型過流保護(hù)電流型PWM控制電路反饋電流信號(hào)由高頻變壓器初級(jí)端通過電流互感器取得,由于電流信號(hào)取自變壓器初級(jí),反應(yīng)速度快,保護(hù)信號(hào)與正在流過IGBT的電流同步,一旦發(fā)生過流PWM立即關(guān)斷輸出脈沖,IGBT獲得及時(shí)保護(hù),電流型PwM控制器固有的逐個(gè)脈沖檢測(cè)瞬時(shí)電流值的控制方式對(duì)輸入電壓和負(fù)載變化響應(yīng)快,系統(tǒng)穩(wěn)定性好同意老兄的觀點(diǎn),在實(shí)際應(yīng)用中電壓型PWM確實(shí)占了大多數(shù),但過流保護(hù)取樣也可以從變壓器初級(jí)取,通過互感線圈或霍爾傳感器取得過流信號(hào),比如控制3525的8腳,這點(diǎn)深圳瑞凌的焊機(jī)做的不錯(cuò),可以很好保護(hù)開關(guān)管過流.如何通過檢測(cè)手段判斷一種逆變電源的主電路是否可靠,我認(rèn)為可以從開關(guān)器件和主變壓器的空載和負(fù)載狀態(tài)下的電流電壓波形來分析,從而針對(duì)性的調(diào)整開關(guān)器件參數(shù)及過流過壓緩沖元件參數(shù)以及高頻變壓器的參數(shù),難點(diǎn)在于如何選擇匹配.

    標(biāo)簽: 逆變焊機(jī) igbt

    上傳時(shí)間: 2022-06-19

    上傳用戶:fliang

  • 多脈沖時(shí)差法超聲波流量計(jì)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).

    工業(yè)生產(chǎn)和科學(xué)研究過程中,流量測(cè)量必不可少,由于超聲波流量計(jì)可以將超聲換能器火裝在管道外面進(jìn)行非接觸測(cè)量,無需中斷管道,設(shè)計(jì)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(jì)采用了多脈沖時(shí)差法測(cè)量技術(shù),增強(qiáng)了系統(tǒng)的抗干擾性,改善了測(cè)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(shí)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(jì)了超聲波退耦合脈沖定時(shí)器、抗干擾濾波器、數(shù)字單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器等電路,實(shí)現(xiàn)了多脈沖的時(shí)間差測(cè)量,進(jìn)一步提高了硬件抗干擾性,并且完成了系統(tǒng)時(shí)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(shí)延實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)傳播時(shí)間的測(cè)量,可以達(dá)到較高的測(cè)量精度,與傳統(tǒng)的通過高速數(shù)字計(jì)數(shù)器測(cè)時(shí)的方式相比,有很大的優(yōu)勢(shì),可以在較低的頻率下完成電路的設(shè)計(jì),避免了高頻電路設(shè)計(jì)中所帶來的更繁雜的電磁兼容等方面的問題。軟件設(shè)計(jì)是基于嵌入式實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)Small RTOS 430的實(shí)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(gè)軟件系統(tǒng)以任務(wù)為單位,任務(wù)的實(shí)現(xiàn)相互獨(dú)立,簡(jiǎn)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(jì)的時(shí)差法超聲波流量計(jì),采用了TDC-GPI測(cè)量傳播時(shí)間差,保證了較高的測(cè)量精度;使用ispLS1032完成了多脈沖情況下時(shí)間差的確定和超聲波退耦合脈沖定時(shí)器、抗干擾濾波器等硬件抗干擾電路,改善了超聲波流量計(jì)的測(cè)量效果.

    標(biāo)簽: 超聲波流量計(jì)

    上傳時(shí)間: 2022-06-21

    上傳用戶:得之我幸78

  • 高頻IGBT逆變焊機(jī)論文

    全數(shù)字化焊機(jī)系統(tǒng)的主電路采用能輸出較大功率的IGBT全僑式逆變結(jié)構(gòu),控制系統(tǒng)采用DSP(TMS320LF2407A)和單片機(jī)(C8051F020)構(gòu)成的主從式控制結(jié)構(gòu),其中DSP為控制系統(tǒng)的核心,主要完成焊接實(shí)時(shí)參數(shù)的采集、PI運(yùn)算和PWM波形的產(chǎn)生:?jiǎn)纹瑱C(jī)對(duì)整個(gè)控制系統(tǒng)進(jìn)行管理,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)人機(jī)交互系統(tǒng)(包括鍵盤和顯示)、送絲電機(jī)和一些開關(guān)量的控制以及與PC機(jī)通訊等功能。此外,單片機(jī)與DSP之間采用串行通信方式進(jìn)行信息交換。本文還對(duì)送絲電機(jī)控制電路和一些輔助控制電路進(jìn)行了必要的設(shè)計(jì).在控制系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)中采用了模塊化的程序設(shè)計(jì)思想。在規(guī)劃出整個(gè)主程序流程的基礎(chǔ)上,把整個(gè)程序分為多個(gè)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、功能明確的子程序來設(shè)計(jì),從而大大降低了系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)的復(fù)雜性,同時(shí)也使程序結(jié)構(gòu)清晰、簡(jiǎn)單易懂。在主電路和控制電路的設(shè)計(jì)中,采用了線性光耦、霍爾傳感器等多項(xiàng)隔離措施,并設(shè)計(jì)了相應(yīng)的焊機(jī)保護(hù)電路,同時(shí)還采用了必要的軟硬件抗干擾措施,從而保證了全數(shù)字化焊機(jī)系統(tǒng)工作的穩(wěn)定性和可靠性.通過對(duì)控制電路的各個(gè)功能模塊進(jìn)行軟、硬件調(diào)試表明,該焊機(jī)系統(tǒng)響應(yīng)速度快,電路簡(jiǎn)單可靠,系統(tǒng)軟件較高效、可移植性好,且系統(tǒng)抗干擾能力強(qiáng),基本達(dá)到了本設(shè)計(jì)的要求。最后,在對(duì)本文做簡(jiǎn)要總結(jié)的基礎(chǔ)上,對(duì)于本焊機(jī)的進(jìn)一步完善工作提出了建議,為全數(shù)字化焊機(jī)控制系統(tǒng)今后更加深入的研究奠定了良好的基礎(chǔ)。關(guān)鍵詞:數(shù)字化焊機(jī):控制系統(tǒng):逆變技術(shù);DSP:?jiǎn)纹瑱C(jī):人機(jī)交互系統(tǒng)

    標(biāo)簽: 高頻 igbt 逆變焊機(jī)

    上傳時(shí)間: 2022-06-22

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  • MFRC522非接觸式讀卡器中文資料

    1.簡(jiǎn)介1.1范圍本文描述了發(fā)送模塊MFRC522的功能以及功能和電氣規(guī)范。本文是最早的目標(biāo)版本,有關(guān)模塊的所有規(guī)范請(qǐng)參考最終版本。1.2概述MFRC522是高度集成的非接觸式(13.56MHz)讀寫卡芯片。此發(fā)送模塊利用調(diào)制和解調(diào)的原理,并將它們完全集成到各種非接觸式通信方法和協(xié)議中(13.56MHz)。MFRC522發(fā)送模塊支持下面的工作模式:·讀寫器,支持ISO 14443A/MIFARE°MFRC522的內(nèi)部發(fā)送器部分可驅(qū)動(dòng)讀寫器天線與ISO14443A/MIFARE卡和應(yīng)答機(jī)的通信,無需其它的電路。接收器部分提供一個(gè)功能強(qiáng)大和高效的解調(diào)和譯碼電路,用來處理兼容ISO14443A/MIFARE~的卡和應(yīng)答機(jī)的信號(hào)。數(shù)字電路部分處理完整的ISO14443A幀和錯(cuò)誤檢測(cè)(奇偶&CRC)。MFRC522支持MIFARE Classic(如,MIFARE標(biāo)準(zhǔn))器件。MFRC522支持MIFARE°更高速的非接觸式通信,雙向數(shù)據(jù)傳輸速率高達(dá)424kbit/s。可實(shí)現(xiàn)各種不同主機(jī)接口的功能:·SPI接口·串行UART(類似RS232,電壓電平取決于提供的管腳電壓)·I2C接口

    標(biāo)簽: mfrc522 讀卡器

    上傳時(shí)間: 2022-06-29

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  • STM8制作的RFID自動(dòng)尋卡器,附硬件FM17522官方LPCD程序資料

    本設(shè)計(jì)是基于RFIDFM17522官方LPCD程序。該設(shè)計(jì)通過STM8S003與FM17522 RF通訊,并通過串口讀寫IC卡信息,設(shè)置低功耗自動(dòng)尋卡等功能。FM17522是一款高度集成的工作在13.56MHz下的非接觸讀寫器芯片,同時(shí)提供了低功耗的外部卡片偵測(cè)功能(LPCD),方便電池供電、需要低功耗工作、并且需要實(shí)時(shí)處理任意時(shí)刻會(huì)進(jìn)入射頻場(chǎng)的外部卡片的讀寫器設(shè)備。STM8制作的RFID自動(dòng)尋卡器電路 pcb板

    標(biāo)簽: stm8 RFID fm17522 lpcd

    上傳時(shí)間: 2022-06-30

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  • 雙向DC-DC變換器(全國(guó)大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽全國(guó)二等獎(jiǎng)作品)

      本資源為2015年全國(guó)大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽A題,其中包含了代碼及電路圖,有需要的朋友可以下載。下面是本資源的部分摘要:本系統(tǒng)以STM32單片機(jī)為主控制器,以非隔離式Buck-Boost型電路為核心,設(shè)計(jì)并制作用于電池儲(chǔ)能裝置的雙向DC-DC變換器,實(shí)現(xiàn)可按鍵設(shè)定亦可自動(dòng)轉(zhuǎn)換電池充放電模式的功能。系統(tǒng)由STM32內(nèi)部寄存器及擴(kuò)展口功能,加上按鍵模塊、集成運(yùn)放模塊、LCD液晶顯示模塊、雙向DC-DC變換電路組成。提高了電源效率,有效的保護(hù)了電路,經(jīng)測(cè)試,系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)基礎(chǔ)部分所有要求。

    標(biāo)簽: DC-DC變換器 全國(guó)大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽

    上傳時(shí)間: 2022-07-05

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