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交流斬波調(diào)壓器中PWM控制的FPGA實(shí)現(xiàn)
- 本文就是利用EDA開發(fā)平臺,實(shí)現(xiàn)基于IGBT器件的交流斬波調(diào)壓器中PWM波的控制。這種基于IGBT器件和PWM控制的交流調(diào)壓器,相比于傳統(tǒng)的變壓器調(diào)壓和可控硅
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基于TB67S109A電機(jī)驅(qū)動器的步進(jìn)電機(jī)設(shè)計(jì)
- 一、作品簡介步進(jìn)電機(jī)是將電脈沖信號轉(zhuǎn)變?yōu)榻俏灰苹蚓€位移的開環(huán)控制電機(jī),是現(xiàn)代數(shù)字程序控制系統(tǒng)中的主要執(zhí)行元件,應(yīng)用極為廣泛。在非超載的情況下
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電源作為系統(tǒng)核心,如何保證其可靠性?
- 目前市面上的電源模塊品類繁多,初期應(yīng)用都能滿足要求,但隨著時間的考驗(yàn)就開始經(jīng)不起考驗(yàn)了。電源作為系統(tǒng)核心,絕對不允許這樣的情況發(fā)生,那么我們怎樣才能設(shè)計(jì)出穩(wěn)定可靠電源呢? 1、電壓應(yīng)力 電源電壓應(yīng)力是保證電源可靠性的一個重要指標(biāo)。在電源中有許多器件都有規(guī)定最大耐壓值,比如:場效應(yīng)管的Vds和Vgs、二極管的反向耐壓、IC的最大VCC電壓以及輸入輸出電容的最大耐壓。所以我們設(shè)計(jì)時必須要考慮到器件要承受的最大電壓。再根據(jù)電壓選擇適當(dāng)器件,最后再進(jìn)行實(shí)際測試加以驗(yàn)證。但在測試時我們必須測試電源所有工作狀
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創(chuàng)新的自適應(yīng)脈寬調(diào)制器為固定通/斷時間可控的穩(wěn)壓器提供恒定開關(guān)頻率
- 摘要 本文介紹一種創(chuàng)新的自適應(yīng)穩(wěn)壓器(AC/DC或DC/DC)脈寬調(diào)制器(PWM) ,基于“固定關(guān)斷時間(FOT)”或“恒定導(dǎo)通時間(COT)”控制方法,可以在全工況下(例如,滿負(fù)載CCM或中低負(fù)載DCM模式,寬輸入輸出電壓) 以恒定開關(guān)頻率工作,無轉(zhuǎn)換器的寄生參數(shù)(例如,功率開關(guān)和濾波電感器的電阻)的負(fù)面影響。此外,本文提出的調(diào)制器電路與轉(zhuǎn)換器拓?fù)錈o關(guān)(升壓、降壓、反激式等),只與功率開關(guān)管柵極驅(qū)動邏輯信號(GD)有關(guān),節(jié)省芯片引腳數(shù)量,且/或降低設(shè)計(jì)復(fù)雜程度。 前言 在一
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這5個竅門,是每一個嵌入式開發(fā)者設(shè)計(jì)前都應(yīng)該了解的!
- 一個嵌入式應(yīng)用軟件都會在某些時候訪問最底層的固件和進(jìn)行一些硬件控制。驅(qū)動的設(shè)計(jì)和實(shí)施是確保一個系統(tǒng)能夠滿足其實(shí)時性要求的關(guān)鍵。以下5個竅門是每一個開發(fā)者在設(shè)計(jì)驅(qū)動程序時應(yīng)該考慮的,下面就隨我們一起來了解一下相關(guān)內(nèi)容吧?! ?.使用設(shè)計(jì)模式 設(shè)計(jì)模式是一個用來處理那些在軟件中會重復(fù)出現(xiàn)的問題的解決方案。開發(fā)人員可以選擇浪費(fèi)寶貴的時間和預(yù)算從無到有地重新發(fā)明一個解決方案,也可以從他的解決方案工具箱中選擇一個最適合解決這個問題的方案。在微處理器出現(xiàn)之初,底層驅(qū)動已經(jīng)很成熟了,那么,為什么不利用現(xiàn)有的成熟的
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PFM對比PWM,區(qū)別和優(yōu)勢在哪里?
- 做電源設(shè)計(jì)的應(yīng)該都知道PWM 和PFM 這兩個概念 開關(guān)電源的控制技術(shù)主要有三種: (1)脈沖寬度調(diào)制(PWM); (2)脈沖頻率調(diào)制(PFM); (3)脈沖寬度頻率調(diào)制(PWM-PFM). PWM:(pulse width modulation)脈沖寬度調(diào)制 脈寬調(diào)制PWM是開關(guān)型穩(wěn)壓電源中的術(shù)語。這是按穩(wěn)壓的控制方式分類的,除了PWM型,還有PFM型和PWM、PFM混合型。脈寬寬度調(diào)制式(PWM)開關(guān)型穩(wěn)壓電路是在控制電路輸出頻率不變的情況下,通過電壓反饋調(diào)整其占空比,從而達(dá)到穩(wěn)定輸出
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基于STM32為主控的溫度單反饋控制系統(tǒng)
- 設(shè)計(jì)選用STM32單片機(jī)作控制器,設(shè)計(jì)溫度單反饋的控制系統(tǒng),對電加熱水器內(nèi)水的溫度進(jìn)行控制。通過PT100溫度傳感器實(shí)現(xiàn)對水溫信號的采集,并利用模擬量前向通道來對水溫信號進(jìn)行處理。利用STM32單片機(jī)進(jìn)行控制輸出PWM信號,用此信號控制接觸器進(jìn)而控制電加熱水器的電源通斷,最終實(shí)現(xiàn)對水溫的控制。同時用組態(tài)軟件設(shè)計(jì)監(jiān)控界面來實(shí)現(xiàn)對水溫的控制顯示。通過對此課題的設(shè)計(jì),能夠使自動化的學(xué)生對工業(yè)過程控制對象具有更進(jìn)一步的了解,同時熟練掌握自動化控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)流程,為以后的工作學(xué)習(xí)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 一、控制系統(tǒng)硬
- 關(guān)鍵字: STM32 PWM
智能半導(dǎo)體方案應(yīng)用于智能照明
- 光對我們的日常生活至關(guān)重要,無論是在工作、家里還是旅程中。沒有光,人們根本無法進(jìn)行正常的日?;顒?。所以我們或許不應(yīng)該對巨大的照明用電量感到意外。據(jù)美國能源信息署估計(jì),2016年美國住宅和工業(yè)/商用照明耗電量為2790億千瓦小時。這約占這兩個領(lǐng)域能源消耗總量的10%,約為美國能源消耗總量的7%。世界上其他發(fā)達(dá)國家的此類用電量相對值也與此類似?! ?yīng)是白熾燈下臺的時候 傳統(tǒng)的基礎(chǔ)照明技術(shù)能效非常低,事實(shí)上,不起眼的白熾燈泡僅能將不到5%的所用能量轉(zhuǎn)化為可見光。幸而這個百年的核心技術(shù)正在逐步被淘汰,尤其是
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如何使微處理器的PWM頻率和分辨率翻倍?
- 我們大多數(shù)人都知道PWM DAC(數(shù)模轉(zhuǎn)換器)。它們很容易實(shí)現(xiàn),也很便宜,非常適合一些低性能的應(yīng)用?! ?shí)現(xiàn)它們的方法是濾除PWM信號中的高頻分量,只留下正比于占空比的低頻或直流分量。但是低通濾波器并不能完全濾除PWM頻率,因此低頻/直流信號中通常都會有一定程度的紋波?! p少PWM DAC紋波的方法一般有兩種。一種是降低低通濾波器的截止頻率,另一種是提高PWM信號的頻率。然而不可避免的是,更低的截止頻率會延長上升時間;如果是在給定時鐘頻率點(diǎn)通過減小計(jì)數(shù)器尺寸實(shí)現(xiàn)的,那么更快的PW
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