基于華大半導體MCU的外掛3PEAK運放方案的額溫槍方案,包含原理圖、PCB、源代碼及算法,可用于紅外測溫項目二次開發
標簽: 額溫槍
上傳時間: 2022-05-22
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隨著科學技術的發展,工業控制領域的自動化程度越來越高,工業控制對精度的要求也越來越高。電動機作為工業生產主要的動力源,對其轉速的測量以及控制的研究顯得十分有意義。電力電子技術、計算機技術、自動控制技術逐漸應用于電動機的轉速控制系統中,使得電動機轉速控制系統的控制精度得以不斷提高。本文的設計是基于AT89C51單片機的交流電動機轉速控制系統,以變頻調速技術為核心,實現對三相交流異步電動機轉速的精確控制和測量。文中主要研究了變頻調速技術的相關原理,并以三相交流異步電動機的轉速測量和控制為實例,設計基于AT89C51單片機的三相交流異電動機轉速控制系統,通過仿真得到驗證,并在此基礎上開展抗干擾措施的研究。本文主要研究的內容如下: 第一章介紹課題研究的意義及現狀,提出課題研究的內容及目標,最后給出了課題研究的技術路線。 第二章闡述基于AT89C51單片機的轉速控制系統的原理,并根據該原理分別提出硬件系統、軟件系統這兩個系統的設計方案。 第三章對轉速控制系統的硬件系統進行設計。主要從單片機、電源模塊、信號采集模塊、顯示模塊、按鍵模塊這幾個方面進行設計,然后作相關的說明。 第四章對轉速控制系統的軟件系統進行詳細的設計。主要從編寫語言的選擇、AT89C51單片機資源分配、控制單元程序、初始化程序、A/D轉換程序、按鍵程序、顯示程序這幾個方面進行設計,并作相關的說明。 第五章對前面設計的轉速控制系統進行仿真驗證。構建硬件系統,然后再對軟件系統的程序完成編譯以及調試后,加載給硬件系統,協同仿真驗證基于AT89C51單片機的轉速控制系統設計的可實現性,然后對該系統的應用條件、范圍做出說明。 第六章對設計好的轉速控制系統進行抗干擾技術的分析研究。先分析干擾可能的來源,然后在前面分析的基礎上從硬件、軟件兩個系統,進行抗干擾技術措施的研究。 文章的最后對論文進行總結,并對未來的研究工作,給出展望。
上傳時間: 2022-06-11
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STM8光盤.rar 406.7MSTM8單片機視頻教程第九講.rar 1.03GSTM8單片機視頻教程(第一至八講).rar 1.4G
標簽: stm8
上傳時間: 2022-06-14
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小米手環方案設計及源碼基于DA14580_ADXL362原理圖
標簽: 小米手環
上傳時間: 2022-06-15
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隨著現代移動通信系統在全球商用化的快速推進與蓬勃發展,以及通信系統日益增長的高速多媒體數據業務需求,新一代移動通信系統需要更多更先進的技術來實現更高的傳輸速率和系統容量,目前世界各國已將研究重點轉入第四代移動通信系統的研究和開發。第三代合作伙伴計劃(3GPP)通用移動通信系統技術的長期演進(LTE)作為第四代移動通信系統的主要研究技術方向,具有高速率、高系統容量、良好兼容性、應用更多先進技術等特點。基站收發機在移動通信系統中特別是LTE基站中起著十分重要的作用,也是基站重要功能組成部分之一。收發機的射頻性能直接決定了基站通信質量以及能否正常運行,在正常使用過程中,基站與其他通信設備之間是否互相影響與相互間是否造成干擾也是收發機射頻應用部分重點關注的問題之一。本課題將通過完成基站射頻收發機項目的研發和應用,包括頻分雙工(FDD)LTE基站射頻系統測試與調試,對射頻收發模塊關鍵技術指標與電路進行研究,對收發鏈路重要參數進行說明,并分析測試原理與意義,介紹測試系統與平臺、測試方法和技術要點。在本文研究過程中,主要包括三個方面的工作:1)介紹FDD LTE基站收發模塊系統的基本結構,并對其關鍵技術進行研究,比如收發射頻鏈路,數字預失真等。
上傳時間: 2022-06-20
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摘要 DAQmx驅動作為N公司的第三代數據飛集硬俘驅動程序,減少了傳統數據采集硬件驅動程序帶來的編程復雜性,可被多種編程語言調用,程序接口功能強大,應用起來十分方便。研究并使用DAQmx驅動程序開發基于PX1總線的數采系統逐漸成為趨勢。針對PXI總線數采系統開發中必須解決的采集同步、觸發等關鍵技術問題,重點講迷在LABVIEW中利用DAQmx驅動實現多塊數采卡同步采集、多功能數采卡的橫擬與數字信導同步采集的程序設計技術以及數字與模擬信號觸發程序設計技術等。利用這些技術可解決大部分基于PX1總線的數據采集儀器設計問題。并結合工程實際,演示了利用DAQmx工具開發的32通道多功能PXI總線數據采集系統。DAQmx硬件驅動程序是N公司研制的第三代硬件驅動程序,在LABVIEW環境下使用可簡化數據采集系統程序設計。且可被C++、VC++、以及LabWindows/CVI等程序調用,為應用其他開發語言的工程師提供了方便。DAQmx驅動程序在數據采集程序設計時具有如下特點:對多功能的數據采集卡都使用統一的編程界面,可編寫模擬輸入、模擬輸出、數字10以及定時器/計數器程序,驅動程序完全支持多線程程序。利用Measurement&Automation(MAX)配置工具,可簡化數據采集卡的配置。在異常條件下運行可靠,傳統的DAQ驅動難以處理異常情況,而DAQmx定義并加強了異常條件處理方法,這比傳統DAQ驅動更可靠,一個最重要的特征是簡化了采集同步的難題。傳統DAQ中的設備同步實現起來相當復雜,必須通過軟件編程路由RTSI總線或PFI信號線來完成,而DAQmx應用時不必為信號指定路由,只需確定同步信號,所有路由工作由DAQmx自動完成。本文結合工程開發實際介紹在LABVIEW環境下應用DAQmx驅動程序開發數據采集系統的技術,主要講述利用DAQmx解決多塊卡同步的問題,以及多功能數據采集卡的數字與模擬采集同步以及信號觸發等問題。
上傳時間: 2022-06-22
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本論文所涉及的電源管理方案來源于與臺灣某上市公司的橫向合作項目,在電源管理產品朝著低功耗、高效率和智能化方向發展的形勢下,論文采用了一種開關電源與低壓降(LDO)線性電壓調節器結合應用的集成方案,即將LDO作為升壓型電源管理芯片的內部供電模塊。按照方案的要求,本文設計了一種含緩沖級的低壓降線性電壓調節器。設計采用0.6um 30V BCD工藝,實現LDO的輸入電壓范圍為6-13V:滿足在-25-85℃的工作溫度范圍內,輸出電壓為5V:在典型負載電流(12.5mA)下,LDO的壓降電壓為120mv.文章首先闡述了整個方案的工作原理,給出LDO設計的指標要求;其次,依據系統方案的指標要求和制造工藝約束,實現包含誤差放大器、基準源和保護電路等子模塊在內的電壓調整器:此外,文章還著重探討了“如何利用放大器驅動100pF數量級的大電容負載”的問題:最后,給出整個模塊總體電路的仿真驗證結果。LDO的架構分析和設計以及基準源的設計是本文的核心內容。在LDO架構設計部分,文章基于對三種不同LDO拓撲的分析,選擇并實現了含緩沖器級的LDO.設計中通過改進反饋網絡,采用反饋電容,實現對LDO的環路補償。同時,為提高誤差放大器驅動功率管的能力、適應LDO低功耗發展的需求,文章探討了如何使用放大器驅動大負載電容的問題?;诿芾斩ɡ砗透壽E原理,本文通過研究密勒電容的作用,采用MPC(Miller-Path-Compensation)結構,實踐了兩級放大器驅動大負載電容的方案,并把MPC補償技術推廣到三級放大器的設計中。
上傳時間: 2022-06-22
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這包 BSP 支持了NUC970 系列芯片. 新唐科技的 NUC970 系列芯片是以 ARM926EJS 為核心的系統級單芯片. 包含了 16kB I-Cache 以及 16kB D-Cache 以及MMU 記憶體管理模塊. 最高支援到 300MHz 的頻率, 並且提供了豐富的外設接口周邊. 有USB 快速Host/Device, SDHC, 支援TFT LCD介面, 網路接口 和I2S audio介面, 有11 組UART…等. 並可以由 NAND flash, SPI Flash 開機.
標簽: NUC970
上傳時間: 2022-06-23
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一無線模塊概述關于無線充電的原理和設計方案網上有很多,這里就不再贅述,此處主要記錄一下從淘寶上買來的無線模塊的測試結果。我從淘寶上買來的無線模塊如下:其主要特性如下:輸入電壓:5~12V最大負載電流:1.3A接收輸出電壓電流:5V/1.5A,12V/700mA發射線圈尺寸:外徑43mm,厚度2.3mm發射模塊尺寸:18mm*8.5mm*15mm接收模塊尺寸:10mm*25mm*3mm接收線圈尺寸:外徑43mm,厚度1.2mm接收最佳距離:3~6mm二芯片資料從網上并沒有搜到比較靠譜的芯片資料,唯一有的就是XKT-408和XKT-510的使用手冊。準確的說,淘寶上賣的都是XKT系列的無線充電解決方案。發射模塊我直接使用了上圖中的發射模塊,并未做任何更改。這里我主要關心的是接收端芯片:T-3168其規格說明書下載鏈接:
標簽: 無線充電
上傳時間: 2022-06-25
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1.CS8900A簡介CS8900A集成了構建一個完整的以太網電路所需的全部模擬和數字電路,是一種真正的單芯片、全雙工以太網解決方案。它的主要功能模塊包括:■直接ISA總線接口■802.3MAC引擎■集成的緩沖寄存器■串行EEPROM接口■完整的模擬前端(包括10BASE-T和AUI)2.CS8900A配置正常運行時,CS8900A執行兩種基本的功能:以太網數據包的發送和接收。在使用這兩種基本功能前,必須對CS8900A進行適當的配置。CS8900A的配置工作在上電或者復位時進行,通過向其內部的配置和控制寄存器寫入不同的參數來實現。以下7種情況會引起CS8900A內部寄存器和電路的復位:■外部復位:RESET引腳拉高至少400ns■上電復位:上電時復位,直至Vcc達到約2.5V以上時跳出復位■掉電復位:供電電壓下降到低于約2.5V時復位,直至重新恢復至約2.5V以上時跳出復位EEPROM復位:檢測到EEPROM校驗和錯誤時復位
上傳時間: 2022-06-25
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