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基于單片機(jī)的智能學(xué)習(xí)型紅外空調(diào)遙控器

  •   為了解決空調(diào)遙控器不兼容問題,設(shè)計(jì)了一款基于Atmega16單片機(jī)的智能空調(diào)遙控器。該遙控器采用測量脈沖寬度的方法學(xué)習(xí)紅外信號(hào),同時(shí)使用游程編碼算法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行壓縮后存儲(chǔ),并利用單片機(jī)內(nèi)部定時(shí)器PWM模式產(chǎn)生紅外載波,成功實(shí)現(xiàn)了對(duì)紅外遙控的學(xué)習(xí)與再現(xiàn),并可通過上位機(jī)進(jìn)行控制。經(jīng)運(yùn)行測試表明,該智能遙控器操作靈活,性能穩(wěn)定,為智能遙控器設(shè)計(jì)提供了一種新方案。   1引言   本文設(shè)計(jì)了一款針對(duì)空調(diào)設(shè)備的智能學(xué)習(xí)型紅外遙控器,采用記錄脈沖寬度的方法,成功實(shí)現(xiàn)了對(duì)多種紅外空調(diào)遙控信號(hào)的學(xué)習(xí)與再現(xiàn),真正實(shí)現(xiàn)
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光伏并網(wǎng)逆變器控制與仿真設(shè)計(jì)

  •   為了達(dá)到提高光伏逆變器的容量和性能目的,采用并聯(lián)型注入變換技術(shù)。根據(jù)逆變器結(jié)構(gòu)以及光伏發(fā)電陣電流源輸出的特點(diǎn),選用工頻隔離型光伏并網(wǎng)逆變器結(jié)構(gòu),并在仿真軟件PSCAD中搭建光伏電池和逆變器模型,最后通過仿真與實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了理論的正確性和控制策略的可行性。   近年來,應(yīng)用于可再生能源的并網(wǎng)變換技術(shù)在電力電子技術(shù)領(lǐng)域形成研究熱點(diǎn)。并網(wǎng)變換器在太陽能光伏、風(fēng)力發(fā)電等可再生能源分布式能源系統(tǒng)中具有廣闊發(fā)展前景。太陽能、風(fēng)能發(fā)電的重要應(yīng)用模式是并網(wǎng)發(fā)電,并網(wǎng)逆變技術(shù)是太陽能光伏并網(wǎng)發(fā)電的關(guān)鍵技術(shù)。在光伏并網(wǎng)發(fā)電
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PWM原理

  •   導(dǎo)讀:學(xué)過單片機(jī)的同學(xué),對(duì)PWM應(yīng)該不陌生,一般學(xué)習(xí)單片機(jī)的第二個(gè)例程就是用PWM技術(shù)調(diào)節(jié)占空比來控制LED亮度。然而PWM控制技術(shù)在逆變電路中應(yīng)用最廣,正是有賴于其在逆變電路中的應(yīng)用,才確定了它在電力電子技術(shù)中的重要地位。因此本文主要介紹PWM原理,對(duì)電力電子感興趣的同學(xué)關(guān)注一下吧。。。 1. PWM原理—簡介   脈寬調(diào)制(PWM,Pulse Width Modulation)是一種模擬控制方脈沖寬度調(diào)制,利用微處理器的數(shù)字輸出來對(duì)模擬電路進(jìn)行控制的一種非常有效的技術(shù),廣泛應(yīng)用在從
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電動(dòng)汽車電池組快速充電研究

  •   引言   隨著全球氣候惡化, 全人類在討論如何應(yīng)對(duì)氣候變化, 節(jié)能減排、尋找新能源是減少環(huán)境破壞的重要途徑. 目前全球汽車保有量已達(dá)10 億, 汽車尾氣是加劇環(huán)境惡化的重要因素, 為此, 許多企業(yè)機(jī)構(gòu)正在研發(fā)無污染的電動(dòng)汽車, 而電動(dòng)汽車動(dòng)力電池是其中最核心的部分, 是重點(diǎn)研究的方向.   目前, 大多數(shù)電動(dòng)汽車企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)均采用鋰離子電池組作為其動(dòng)力電池. 鋰離子電池有很多優(yōu)點(diǎn), 與傳統(tǒng)的鎳鎘、鎳氫電池相比, 鋰離子電池體積小、重量輕、工作電壓高、容量大, 鋰離子電池的能量密度很高, 它的容量
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從數(shù)字PWM信號(hào)獲得準(zhǔn)確、快速穩(wěn)定的模擬電壓

  •   引言   脈寬調(diào)制(PWM)是從微控制器或FPGA等數(shù)字器件產(chǎn)生模擬電壓的一種常用方法。大多數(shù)微控制器都具有內(nèi)置的專用PWM產(chǎn)生外設(shè),而且其僅需幾行RTL代碼即可從FPGA產(chǎn)生一個(gè)PWM信號(hào)。如果模擬信號(hào)的性能要求不是太嚴(yán)格,那么這就是一種簡單和實(shí)用的方法,因?yàn)樗恍枰粋€(gè)輸出引腳,而且與具有一個(gè)SPI或I2C接口的數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)相比,其代碼開銷是非常低。圖1示出了一款典型應(yīng)用,其采用一個(gè)經(jīng)濾波的數(shù)字輸出引腳來產(chǎn)生一個(gè)模擬電壓。   該方案的諸多不足之處您不必深究就能發(fā)現(xiàn)。理想情況下,一個(gè)1
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基于CPLD的編碼器解碼接口、PWM輸出方案及其在運(yùn)動(dòng)控制卡和伺服驅(qū)動(dòng)器中的應(yīng)用

  •   引言   在數(shù)控機(jī)床或其他數(shù)控設(shè)備中,往往都會(huì)用到光柵尺或編碼器等位置傳感部件,用以來測量機(jī)械運(yùn)動(dòng)部件的實(shí)際運(yùn)動(dòng)位置及速度信息。那么光柵尺或編碼器測量到的數(shù)值,就需要專門的接收部件來處理。一般的編碼器輸出的信號(hào)是AB(或ABZ)相正交編碼信號(hào),之所以這樣編碼也是為了將方向信息加入碼流,同時(shí)也有利抗干擾等方面的處理。因此在接收這個(gè)信號(hào)時(shí)就需要專門的解碼接口電路,將所得的數(shù)據(jù)也就是實(shí)際運(yùn)動(dòng)位置/位置信息傳遞給處理單元,或通過總線(比如PCI)傳遞給數(shù)控設(shè)備的中央控制系統(tǒng)中,讓控制系統(tǒng)的軟硬件根據(jù)測來的實(shí)
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汽車電子液壓制動(dòng)系統(tǒng)跟隨特性的實(shí)驗(yàn)研究 ----EHB系統(tǒng)跟隨特性的實(shí)驗(yàn)研究(二)

  •   4.3基于PID的EHB制動(dòng)壓力跟隨控制算法實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證        EHB系統(tǒng)制動(dòng)壓力跟隨特性的實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)如圖4.4所示主要可分為兩步,首先將編譯好的控制程序下載到MCU中,MCU發(fā)出壓力控制指令,經(jīng)驅(qū)動(dòng)電路將控制信號(hào)輸出給液壓控制單元,通過控制高速開關(guān)閥的開關(guān),最終實(shí)現(xiàn)增壓、保壓和減壓三種工作狀態(tài)及相互之間的轉(zhuǎn)換。其控制流程如圖4.5所示        然后應(yīng)用xPC數(shù)據(jù)采集設(shè)備,對(duì)目標(biāo)壓力與實(shí)際壓力進(jìn)行觀測。xPCTarget數(shù)據(jù)采集過程是通過目標(biāo)實(shí)時(shí)內(nèi)核來實(shí)
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鋰離子電池組監(jiān)控系統(tǒng)研究與實(shí)現(xiàn)—研究目的與意義

  •   1 鋰離子電池監(jiān)控系統(tǒng)概述   鋰離子電池是一種新能源,它具有很多優(yōu)點(diǎn),例如:放電電壓穩(wěn)定,工作溫度范圍寬,自放電率低,儲(chǔ)存壽命長,無記憶效應(yīng),體積小,重量輕及無公害等。   因此,從20世紀(jì)90年代開始,人們對(duì)它進(jìn)行了大量的研究和生產(chǎn),現(xiàn)在已經(jīng)逐漸取代了鉛酸蓄電池、鎳鎘蓄電池。鋰離子電池的應(yīng)用領(lǐng)域也非常廣泛,例如筆記本電腦、通訊電臺(tái)、便攜式電子設(shè)備、航天衛(wèi)星、電動(dòng)自行車以及電動(dòng)汽車等裝置中都采用它作為其動(dòng)力能源。   但是,在使用時(shí),鋰離子電池也有其自身的缺點(diǎn):  ?、配囯x子電池在充電時(shí),正
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Kinetis EA系列微控制器在汽車儀表中的應(yīng)用

  •   中國汽車市場的繁榮,使得購買汽車的門檻逐漸降低。日益擴(kuò)大的購車群體也加劇了各品牌車廠之間的競爭。這些競爭,不僅僅表現(xiàn)在車輛的外觀以及質(zhì)量,價(jià)格也是個(gè)很重要的因素。整車價(jià)格的下降,使得各零配件的價(jià)格也要同步下降,這就對(duì)各個(gè)汽車零配件供應(yīng)商提出了更高的要求:在保證質(zhì)量的前提下,縮減成本。每輛汽車必配的儀表,自然而然的也需要面臨這一挑戰(zhàn)。   傳統(tǒng)的汽車儀表,如圖1所示,由步進(jìn)電機(jī)顯示車速、轉(zhuǎn)速、油量和水溫,各種報(bào)警燈分布在整個(gè)儀表的外圍。在儀表盤中心位置,由段碼式或點(diǎn)陣式LCD展示一些綜合性的信息,例如
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基于ARM單片機(jī)的智能旋轉(zhuǎn)倒立擺系統(tǒng)設(shè)計(jì)

  •   1 簡易旋轉(zhuǎn)倒立擺及控制裝置及其功能要求   設(shè)計(jì)并制作一套簡易旋轉(zhuǎn)倒立擺及其控制裝置。旋轉(zhuǎn)倒立擺的結(jié)構(gòu)如圖1所示。電動(dòng)機(jī)A固定在支架B上,通過轉(zhuǎn)軸F驅(qū)動(dòng)旋轉(zhuǎn)臂C旋轉(zhuǎn)。擺桿E通過轉(zhuǎn)軸D固定在旋轉(zhuǎn)臂C的一端,當(dāng)旋轉(zhuǎn)臂C在電動(dòng)機(jī)A驅(qū)動(dòng)下作往復(fù)旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)時(shí),帶動(dòng)擺桿E在垂直于旋轉(zhuǎn)臂C的平面作自由旋轉(zhuǎn)。   1.2 基本要求   (1)擺桿從處于自然下垂?fàn)顟B(tài)(擺角0°)開始,驅(qū)動(dòng)電機(jī)帶動(dòng)旋轉(zhuǎn)臂作往復(fù)旋轉(zhuǎn)使擺桿擺動(dòng),并盡快使擺角達(dá)到或超過-60°~ +60°;   (2)從擺桿
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基于6LoWPAN的大棚花卉栽培

  •   1 總體設(shè)計(jì)   基于6LoWPAN技術(shù)的大棚花卉種植系統(tǒng)由傳感器節(jié)點(diǎn)、匯聚節(jié)點(diǎn)、網(wǎng)關(guān)以及噴灌系統(tǒng)等被控裝置組成。如圖1所示,溫濕度傳感器等節(jié)點(diǎn)均勻分布在大棚內(nèi)部,采集內(nèi)部的空氣溫濕度和土壤溫濕度等參量,采用6LoWPAN傳輸技術(shù),各節(jié)點(diǎn)將數(shù)據(jù)分別發(fā)送到匯聚節(jié)點(diǎn),匯聚節(jié)點(diǎn)將數(shù)據(jù)匯總至網(wǎng)關(guān)。網(wǎng)關(guān)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲(chǔ)、計(jì)算和分析等工作,通過預(yù)設(shè)的決策支持算法,將算法結(jié)果與預(yù)設(shè)閾值比較,得出相應(yīng)的反饋指令,發(fā)送合適的控制命令,控制管道網(wǎng)出水口電磁閥、通風(fēng)扇開關(guān)等的開啟或關(guān)閉,通過設(shè)定閥門開啟時(shí)間控制灌溉用水量,
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PWM是什么

  •   導(dǎo)讀:PWM(Pulse Width Modulation)控制——脈沖寬度調(diào)制技術(shù),通過對(duì)一系列脈沖的寬度進(jìn)行調(diào)制,來等效地獲得所需要波形(含形狀和幅值)。 PWM控制技術(shù)在逆變電路中應(yīng)用最廣,應(yīng)用的逆變電路絕大部分是PWM型,廣泛應(yīng)用在從測量、通信到功率控制與變換的許多領(lǐng)域中。 PWM是什么——PWM原理   脈寬調(diào)制(PWM)基本原理:控制方式就是對(duì)逆變電路開關(guān)器件的通斷進(jìn)行控制,使輸出端得到一系列幅值相等的脈沖,用這些脈沖來代替正
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開關(guān)電源工作原理

  •   導(dǎo)讀:開關(guān)電源,通過控制電路使得電子開關(guān)器件不停地導(dǎo)通、關(guān)斷,電子開關(guān)器件對(duì)輸入電壓進(jìn)行脈沖調(diào)制,從而使得輸出電壓可調(diào),并自動(dòng)穩(wěn)壓。那么開關(guān)電源工作原理是什么呢??? 一、開關(guān)電源工作原理- -簡介   開關(guān)電源主要是利用現(xiàn)代電力電子技術(shù),通過控制電子開關(guān)器件的導(dǎo)通和關(guān)斷的時(shí)間比率,來維持輸出電壓的穩(wěn)定。一般由PWM(脈沖寬度調(diào)制)控制IC和MOSFET構(gòu)成,具有體積小、重量輕,功率小、效率高的特點(diǎn)。目前已廣泛應(yīng)用于軍工設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)化控制、醫(yī)療設(shè)備、數(shù)碼產(chǎn)品等各個(gè)領(lǐng)域。 二、開關(guān)電源工作原
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電動(dòng)自行車控制器的技術(shù)原理與設(shè)計(jì)

  •   20世紀(jì)迅速發(fā)展的電力電子技術(shù)結(jié)合傳感器技術(shù)、微電子技術(shù)與計(jì)算機(jī)技術(shù),使控制器發(fā)展成為智能化的機(jī)電一體化綜合系統(tǒng),控制器也已成為電動(dòng)自行車機(jī)電系統(tǒng)的中樞?,F(xiàn)代電動(dòng)自行車技術(shù)的發(fā)展已使控制器遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了傳統(tǒng)的單一驅(qū)動(dòng)控制功能,成為了電動(dòng)自行車的能量管理與控制中心,這是保障電動(dòng)自行車安全行駛、舒適騎行、獲得高動(dòng)力性能與經(jīng)濟(jì)、節(jié)能的核心與關(guān)鍵。它對(duì)各種工作狀態(tài)信息進(jìn)行采樣、比較與分析并轉(zhuǎn)換為一系列控制或保護(hù)指令,自動(dòng)監(jiān)控電機(jī)和控制電路使電動(dòng)自行車得以安全可靠運(yùn)行。電機(jī)的控制系統(tǒng)性能與質(zhì)量的優(yōu)劣將決定電動(dòng)自行車
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PWM調(diào)制技術(shù)下的陰影:諧波

  •   PWM調(diào)制技術(shù)可以說是電機(jī)行業(yè)的一項(xiàng)革命,它彌補(bǔ)了傳統(tǒng)異步電機(jī)和直流電機(jī)無法控制運(yùn)行工況的短板,避免出現(xiàn)“大牛拉小車”的情況而造成的能源浪費(fèi)。像應(yīng)用非常廣泛的“變頻器+電機(jī)”的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)組合,相較于直接使用異步電機(jī)的方案,能節(jié)約30%以上的能源,因此廣泛應(yīng)用于風(fēng)機(jī)、泵類等工業(yè)設(shè)備領(lǐng)域。   但PWM調(diào)制作為變頻器的核心技術(shù),它存在一個(gè)問題:隨著用戶對(duì)變頻器效率提升的要求,目前變頻器的PWM調(diào)制載波頻率從現(xiàn)在的幾KHz到上百KHz,在往更高的頻率在發(fā)展,大
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