電能信息采集與管理系統 第4-5部分:面向對象的互操作性數據交換協議本部分規定了電能信息采集與管理系統主站(以下簡稱“主站”)、采集設備、電能表之間,采用的面向對象具有互操作性的數據傳輸協議,包括通信架構、數據鏈路層、應用層、以及接口類及其對象和對象標識。本部分適用于主站、采集設備、電能表之間采用點對點、多點共線及一點對多點通信方式的通信數據交換。本部分適用于主站、采集設備、電能表之間采用點對點、多點共線及一點對多點通信方式的通信數據交換。
標簽: 電能信息采集
上傳時間: 2022-06-25
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基于LTspice的射極跟隨器仿真實驗1,實驗要求與目的(1)進一步掌握靜態工作點的調試方法,深入理解靜態工作點的作用。(2)調節電路的跟隨范圍,使輸出信號的跟隨范圍最大。(3)測量電路的電壓放大倍數、輸入電阻和輸出電阻。(4)測量電路的頻率特性。2·實驗原理在射極跟隨器電路中,信號由基極和地之間輸入,由發射極和地之間輸出,集電極交流等效接地,所以,集電極是輸入/輸出信號的公共端,故稱為共集電極電路。又由于該電路的輸出電壓是跟隨輸入電壓變化的,所以又稱為射極跟隨器。3.實驗電路射極跟隨器電路如圖 1所示。4.實驗步驟(1)靜態工作點的調整。按圖 1連接電路,輸入信號由信號發生器產生一個幅度為 1V、頻率為1kHz的正弦信號。要注意使信號不失真輸出。(2)跟隨范圍調節。增大輸入信號直到輸出出現失真,觀察出現了飽和失真還是截止失真,再增大或減小信號,使失真消除。再次增大輸入信號,若出現失真,再調節信號使輸出波形達到最大不失真輸出,此時電路的靜態工作點是最佳工作點,輸入信號是最大的跟隨范圍。最后輸入信號增加到28 v,電路達到最大不失真輸出如圖 2所示。最大輸入、輸出信號波形如圖 3所示。
上傳時間: 2022-06-26
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基于TDS2285芯片的正弦波1200W逆變器開發指南以TDS2285芯片為核心,打造一款正弦波1200W逆變機器,使大家對TDS2285芯片有更深入的了解。我們知道在許多逆變的場合中,都是低壓DC直流電源要變成高壓AC電源,所以中間是需要升壓才能完成這一變化,我們此次討論的依然是采用高穎的方式來做逆變,采用高頻的方式相對于工頻方式來做有許多優點:高轉換效率,極低的空載電流,重量輕,體積小等。也許有人會說工頻的皮實,耐沖擊,對于這一點我也非常認同,不過需要指出的是,高頻的做的好,一點也不會輸于工額的,這一點,已經通過我們公司的產品和TDS2285的出貨情況得到了肯定,所以,以下就讓大家看看TDS2285芯片在該系統中表現吧!DC-DC升壓部分:此次設計是采用DC24V輸入,為了要保證輸出AC220,在此環節中,DC-DC升壓部分至少需要將DC24V升壓到220VAC*1.414-DC31 1v,這樣在311V的基礎上才能有穩定的AC220V出來,為了能達到這一目地,我們采用非常熟悉的推挽電路TOP來做該DC-DC變換,電路圖如下:
上傳時間: 2022-06-26
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Keil環境中建立帶FreeRTOS的STM32L項目1、先把source文件夾復制至project目錄,然后在keil中添加RTOS文件,如圖:其中heap_2.c按需選擇,可以是heap_1.c等,若需 croutine型任務則還需添加croutine.c文件。2、添加include目錄,位于 source下的include文件夾。3、把FreeRTOSConfig.文件復制到source下的indude文件夾,或者其他用戶文件夾下也可,這是FreeRTOS的功能配置文件,要按需修改的。4、為了能連接到portmacro.h文件,還需添加include路徑Source lportable\RVDS\ARM_CM35、以下移植步驟細節需參考“FreeRTOS在STM32上的移植V1.0”。首先修改PORTMACRO.H文件。基本不用修改。6、port.c文件也基本不用修改。7、PORTASM.S文件在keil環境是不需要的,相關的函數放在了portc文件中。8、修改startup文件(要選擇對應芯片的文件,并且要先取消其只讀屬性):SVC_Handler修改為vPortSVCHandler PendSV_Handler 修改為xPortPendSVHandler SysTick_Handler修改為xPortSys TickHandler
上傳時間: 2022-06-27
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無刷直流電動機是現代工業設備中重要的運動部件,保留了有刷直流電動機寬闊而平滑的優良調速性能,同時又克服了有刷直流電動機機械換向帶來的一系列的缺點,在各個領域中得到廣泛應用。本論文闡述了無刷直流電動機的系統構成和工作原理,分析了無刷直流電動機的數學模型、等效電路、傳遞函數以及調速原理。采用轉速電流雙閉環控制與H PWM.L ON的脈寬調制方法驅動控制無刷直流電機,并在MATLAB/Simulink平臺上進行了計算機仿真。仿真結果表明,控制系統有較好的動靜態特性。論文還分析了經典PID控制和模糊控制各自的優缺點,并介紹了結合二者優點的模糊自適應PID控制的優點。在MATLAB/Simulink平臺進行了基于模糊自適應PID控制器的無刷直流電機控制系統的計算機建模仿真。與采用經典PID控制器的控制系統相比,采用模糊自適應PID控制器的控制系統的動靜態特性都得到改善。本論文設計了無刷直流電機控制系統的硬件,包括控制單元、功率變換單元,并進行了電磁兼容性設計。控制單元以TI的TMS320F2812DSP控制器為核心,設計了位置傳感器接口電路、人機界面電路、電平轉換電路、電流采樣電路以及采樣調理電路等。功率變換單元以三菱的IPM PS21 563.P為核心,設計了整流電路、逆變電路、能耗制動電路以及多項保護電路。設計了基于TMS320F281 2 DSP控制器的速度電流雙閉環電機驅動控制程序、位置檢測程序、電流采樣程序、人機界面程序以及各項安全保護程序等。在對硬件部分和軟件部分進行調試后,對控制系統進行了實驗,通過實驗波形,檢驗了控制系統的工作性能。本文最后對整個系統的設計進行了總結,并對本系統存在的問題和后續的研究工作提出了自己的看法看法。
上傳時間: 2022-06-28
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信息技術的飛速發展使得嵌入式實時操作系統的應用越來越廣泛,從工業控制,航空電子,醫療應用到虛擬現實,消費電子,多媒體通信等眾多領域,嵌入式實時操作系統在這些領域的前景極為廣闊。同時,新的領域和應用對嵌入式實時操作系統提出了跟多要求,其中最主要的是:強實時,高可靠性,易擴展性。微內核因為其良好的兼容性、擴充性、靈活性、移植性,可靠性和分布式特性而成為學術界的研究熱點。然而,微內核并不完美,效率低下一直是微內核系統的一塊短板,這也是導致圍繞單一內核和微內核產生的諸多爭論的主要原因。為了解決微內核效率低下的問題,學術界和工業界進行了多年的研究,已經開發出以L4操作系統為代表的第二代微內核操作系統,重點突破了微內核體系結構導致的進程間通信瓶頸問題。本文在深入分析多種內核結構基礎上,借鑒14、Vxworks等諸多操作系統的思想,揚長避短,加入自己的特色,提出并實現了在功能和性能上都有可比性,屬于第二代微內核操作系統范疇,基于內核對象的聯入式實時操作系統KT-Thread。RT-Thread的使用范圍極為靈活,可以從資源極度緊張的小型系統,到一個帶內存管理單元,網絡功能的基本計算單元。RT-Thread有著高度可配置,易剪裁,擴展性好,可靠性高等特點,適合于嵌入式系統,實時系統。本文詳細介紹了RT-Thread 微內核的設計與實現過程,從體系結構到各個功能模塊。
上傳時間: 2022-06-29
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溫度是一個很重要的物理量,它直接影響化學反應、發酵、煅燒、濃度、蒸餾、結晶以及空氣流動等物理及化學過程。溫度控制失誤就可能引起生產安全、質量和產量等一系列問題。溫度測量無論是在工業生產過程中,還是在日常生活中都起著非常重要的作用。傳統的溫度采集方法不僅費時費力,而且精度差,而單片機的出現使得溫度的采集和數據處理問題能夠得到很好的解決。特別是在環境惡劣或溫度較高等場合下,為了保證生產過程正常安全地進行,提高產品的質量和數量,以及減輕工人的勞動強度、節約能源,要求對加熱爐內溫度進行測量、顯示、報警及控制,使之達到工藝標準,以單片機為核心設計的溫度測量系統,可以對溫度進行實時測量,并將溫度數據進行顯示和報警以及進行相應控制。1.2溫度測量及其報警系統的國內外情況溫度檢測系統在國內各行各業的應用雖然已經十分廣泛,但從國內生產的溫度控制器來講,總的發展水平仍然不高,和日本、德國、美國等先進國家相比有著較大的差距。采用51單片機來對溫度進行檢測和控制,不僅具有成本低廉、控制方便和靈活性大等優點,而且可以提高被控溫度的技術指標,從而提高產品的質量和數量。因此,單片機對溫度的處理問題是一個工業生產中經常會遇到的問題。
上傳時間: 2022-07-01
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摘要:介紹了一套基于PLC及步進電機控制的自動噴涂機。該系統基于西門子PLC和步進電機位置控制器控制,使用西門子操作員面板為人機界面,實現了發動機內壁涂層的自動噴涂,改善了涂層的均勻性,提高了工作效率,避免了揮發性氣體對操作人員的身體傷害。
上傳時間: 2022-07-09
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摘要:近年來,隨著能源的危機及人們對環境污染的重視,采用新型潔凈的電動汽車代替傳統以汽油為源動力的汽車已經成為當前各大汽車公司和科研院所研究的熱點。永磁同步電機以其結構簡單、方便及易于實現等特點,成為目前電動汽車重要的動力驅動設備。本文提出一種基千滑模理論的電動汽車用永磁同步電機速度控制策略 ,利用Matlab/Simulink軟件將滑模控制與PI 控制進行對比,驗證了滑模控制具有更強的魯棒性,為電動汽車驅動系統設計高魯棒性的控制器提供一定的理論基礎。
標簽: matlab 電動汽車 永磁同步電機控制系統
上傳時間: 2022-07-09
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本文闡述了利用DRV8825驅動步進電機的工作原理、使用方法并給出了具體的硬件和軟件設計。在此基礎上介紹了德州儀器公司的步進電機驅動芯片DRV8825,該芯片具有片上 1/32 微步進分度器的 2.5A 雙極步進電機驅動器,特別適合驅動小型步進電機。目前被廣泛應用在3D打印機、微型步進電機上,具備一定的實用價值。步進電機是將電脈沖信號轉變為角位移或線位移的開環控制元,可以分別通過控制脈沖個數和頻率,從而達到準確定位和調速的目的,在機電一體化產品中有著廣泛的應用。設計中常用的步進電機又有單極型和雙極型之分。相對而言,單極型電機雖然應用效率較低,但是驅動電路簡單,在早些年有較大的成本優勢,特別是在高電壓、大電流的應用中。不過近年來,隨著各大廠家雙極型電機專用驅動芯片的大量推出,在性能不斷提高的同時,價格也在不斷下降,再綜合了其占用 PCB 空間小,控制簡單等優點[1-3].采用雙極型電機及專用驅動芯片取代單極性電機已經成為了一種趨勢。本文將介紹一種雙極型電機專用控制芯片 DRV8825,并提供一個基于該芯片的打印機電機驅動電路設計方案。
上傳時間: 2022-07-10
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