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STM32f103硬件開(kāi)源

  • 基于MSP430F448單片機(jī)的交流數(shù)字電壓表設(shè)計(jì)

    描述了一種簡(jiǎn)易的交流數(shù)字電壓表的系統(tǒng)設(shè)計(jì)。系統(tǒng)以MSP430F448為核心,該單片機(jī)內(nèi)部集成了12位的A/D轉(zhuǎn)換器,轉(zhuǎn)換器帶有內(nèi)部參考源、采樣保持、自動(dòng)掃描特性,極大地簡(jiǎn)化了硬件設(shè)計(jì)。

    標(biāo)簽: 430F F448 MSP 430

    上傳時(shí)間: 2014-12-22

    上傳用戶(hù):cuibaigao

  • 一種高精度帶隙基準(zhǔn)源

    在傳統(tǒng)正溫度系數(shù)電流基礎(chǔ)上,增加兩種不同材料的電阻以實(shí)現(xiàn)帶隙基準(zhǔn)的二階溫度補(bǔ)償,采用具有反饋偏置的折疊共源共柵運(yùn)算放大器,使得所設(shè)計(jì)的帶隙基準(zhǔn)電路,具有較高的精度和溫度穩(wěn)定性。

    標(biāo)簽: 高精度 帶隙基準(zhǔn)源

    上傳時(shí)間: 2013-10-18

    上傳用戶(hù):604759954

  • Cortex-M3的數(shù)字可調(diào)共振源方案

    介紹了一種基于Cortex-M3(STM32F103C8)芯片的高速度、低功耗、多功能數(shù)字可調(diào)共振源,以及系統(tǒng)的CPU部分、信號(hào)發(fā)生、濾波及放大部分及相應(yīng)的軟件設(shè)計(jì)。

    標(biāo)簽: Cortex-M 數(shù)字 共振源 方案

    上傳時(shí)間: 2013-11-03

    上傳用戶(hù):liu999666

  • 基于太陽(yáng)能供電的半導(dǎo)體制冷系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    設(shè)計(jì)一種以太陽(yáng)能光伏電池提供驅(qū)動(dòng)能源、以半導(dǎo)體制冷片作為制冷源的制冷系統(tǒng)。系統(tǒng)在ATMEGA16單片機(jī)控制下,能將太陽(yáng)能光伏電池轉(zhuǎn)換的直流電進(jìn)行有效存儲(chǔ)并給半導(dǎo)體制冷片供電;設(shè)計(jì)硬件電路以及軟件來(lái)實(shí)現(xiàn)溫度的控制,以滿(mǎn)足制冷的需求。該設(shè)計(jì)提供了一種新型、節(jié)能、環(huán)保的制冷方式。

    標(biāo)簽: 太陽(yáng)能供電 半導(dǎo)體制冷 系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    上傳時(shí)間: 2013-11-12

    上傳用戶(hù):元宵漢堡包

  • 電阻抗成像系統(tǒng)中電壓控制電流源的設(shè)計(jì)

    在醫(yī)用電阻抗層析成像(Electrical Impedance Tomography)系統(tǒng)中電壓控制電流源的性能十分重要,大部分報(bào)道的電壓控電流源電路在低頻時(shí)有較高的輸出阻抗但是在高頻時(shí)性能大幅減弱。通過(guò)分析生物阻抗測(cè)量系統(tǒng)對(duì)電壓控制電流源的需求,同時(shí)回顧一些已有的電壓控制電流源電路,包括雙運(yùn)放負(fù)反饋電路、跨導(dǎo)運(yùn)算放大器、AD844,設(shè)計(jì)了一種基于AD8610的電壓控制電流源。并通過(guò)電路實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了此電壓控制電流源的性能,同時(shí)提出了改進(jìn)方案。該電壓電流源不僅頻率和幅值可控、精度高,而且有較高的輸出阻抗。

    標(biāo)簽: 電阻抗 成像系統(tǒng) 電壓控制 電流源

    上傳時(shí)間: 2013-11-05

    上傳用戶(hù):heart_2007

  • 電壓源與電流源變頻器研究

      交一直一交變頻器的中間直流環(huán)節(jié)如果是用大電容平波通常稱(chēng)為電壓源型變頻器。如果分開(kāi)來(lái)稱(chēng)呼,則其后端逆變器部分叫電壓源逆變器(VSI),產(chǎn)品GB和IEC標(biāo)準(zhǔn)也是這種稱(chēng)呼。其前端整流部分對(duì)電網(wǎng)而言是— 個(gè)諧波源,也就叫電壓型諧波源。與此相對(duì)照,交一直一交變頻器的中間直流環(huán)節(jié)如果用大電感平波就分別稱(chēng)為電流源型變頻器、電流源逆變器(CSD、電流源型諧波源。之所以要特別區(qū)分變頻器為電壓源和電流源兩大類(lèi)是因?yàn)樗麄兊慕涣鬏斎腚娏鞑ㄐ魏妥冾l后輸出的交流電壓和交流電流的波形及性能都有很大的不同。

    標(biāo)簽: 電壓源 變頻器 電流源

    上傳時(shí)間: 2013-11-03

    上傳用戶(hù):xitai

  • 與電網(wǎng)電壓同步的正弦波發(fā)生電路設(shè)計(jì)

    目前的有源電力濾波器通常是采用基于瞬時(shí)無(wú)功功率理論的諧波電流檢測(cè)方法。其中的ip-iq算法需要用到與電網(wǎng)電壓同步的正余弦信號(hào),即與電網(wǎng)電壓同頻同相的標(biāo)準(zhǔn)正余弦信號(hào)。該信號(hào)的獲取可以采用鎖相環(huán)加正余弦函數(shù)發(fā)生器的方法,也可采用軟件查表的方法。本設(shè)計(jì)采用全硬件電路完成,即通過(guò)鎖相環(huán)加正弦函數(shù)發(fā)生器的方法,可自動(dòng)實(shí)時(shí)跟蹤電網(wǎng)電壓的頻率和相位,不占用微處理器的軟、硬件資源,大大降低了諧波檢測(cè)算法編程的復(fù)雜度。

    標(biāo)簽: 電網(wǎng)電壓 同步的 正弦波發(fā)生 電路設(shè)計(jì)

    上傳時(shí)間: 2013-10-22

    上傳用戶(hù):wxnumen

  • 光無(wú)源器件常見(jiàn)問(wèn)題解答

    什么叫光無(wú)源器件?光無(wú)源器件是一種不必借助外部的任何光或電的能量,由自身能夠完成某種光學(xué)功能的光學(xué)元器件,其工作原理遵守幾何光學(xué)理論和物理光學(xué)理論,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)、各種計(jì)算公式和各種測(cè)試方法與纖維光學(xué)和集成光學(xué)息息相關(guān)。

    標(biāo)簽: 無(wú)源器件

    上傳時(shí)間: 2013-11-01

    上傳用戶(hù):BIBI

  • 介紹電壓源型變頻器能量回饋控制技術(shù)的兩個(gè)方案

     通用變頻器能量回饋PWM控制系統(tǒng)是一種采用有源逆變方式把電動(dòng)機(jī)減速制動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的再生能量回饋電網(wǎng)的裝置。它可以克服通用變頻器傳統(tǒng)制動(dòng)電阻方式低效、難以滿(mǎn)足快速制動(dòng)和頻繁正反轉(zhuǎn)的不足,使通用變頻器可在四象限運(yùn)行。本文首先回顧了變頻調(diào)速能量回饋控制技術(shù)的發(fā)展歷史及現(xiàn)狀,并介紹了常見(jiàn)的兩個(gè)方案。

    標(biāo)簽: 電壓源 變頻器 控制技術(shù) 方案

    上傳時(shí)間: 2013-11-12

    上傳用戶(hù):paladin

  • 三相電壓源型PWM整流器的DSP控制

    描述了三相電壓源型PWM整流器的工作原理,基于整流器網(wǎng)側(cè)電流矢量推導(dǎo)出同步旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系下系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型,給出了一種電流前饋解耦控制算法。同時(shí)詳細(xì)介紹了基于電流前饋解耦的PWM整流器雙環(huán)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)方法。并且應(yīng)用TMS320LF2407A建立了PWM整流器的DSP數(shù)字化實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該整流器能獲得單位功率因數(shù)的正弦輸入電流、穩(wěn)定的直流輸出電壓和快速的動(dòng)態(tài)響應(yīng)。

    標(biāo)簽: PWM DSP 三相 電壓源

    上傳時(shí)間: 2013-10-11

    上傳用戶(hù):asdfasdfd

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