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基于DSP芯片TMS320LF2407A的超聲電源系統(tǒng)的控制電路

  • 基于DSP芯片TMS320LF2407A的超聲電源系統(tǒng)的控制電路,  本文利用高速TMS320LF2407A型DSP控制芯片設(shè)計(jì)了系統(tǒng)的控制電路,采用全橋逆變器作為超聲振動系統(tǒng)的功率轉(zhuǎn)換主電路,解決由于負(fù)載溫度變化等原因產(chǎn)生諧振頻率的漂移,保證系統(tǒng)的高效率。這里研究了粗精復(fù)合的頻率
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基于反激式電路拓?fù)涞腄C/DC變換器并聯(lián)輸出的均流變換器設(shè)計(jì)

  •  本文主要通過對Droop法DC/DC變換器并聯(lián)均流技術(shù)的研究,設(shè)計(jì)了一種基于反激式電路拓?fù)涞膬蓚€DC/DC變換器并聯(lián)輸出的均流變換器?! 味朔醇る娐返碾娐吠?fù)浼肮ぷ髟怼 ‰娐吠負(fù)洹 ?br />  圖1 反激式變換器  
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連續(xù)或脈沖輸出功率可調(diào)LD驅(qū)動電源設(shè)計(jì)

  • 基于負(fù)反饋原理穩(wěn)定輸出電流,設(shè)計(jì)一種寬范圍連續(xù)或脈沖輸出功率穩(wěn)定可調(diào)的半導(dǎo)體激光器驅(qū)動電源。該電源使用晶體管作為開關(guān),從而縮短脈沖寬度,增加帶負(fù)載能力。選用現(xiàn)有大規(guī)模集成電路,設(shè)計(jì)力求簡單、實(shí)用、低成本及高性能。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該驅(qū)動電源工作穩(wěn)定,可以驅(qū)動波長范圍在650~980nm的通用半導(dǎo)體激光器,輸出功率在0~300mW范圍內(nèi)可調(diào),連續(xù)或脈沖輸出形式可通過輸入端控制選取,可廣泛用于對半導(dǎo)體激光驅(qū)動電源體積要求較小的應(yīng)用中。
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基于模糊優(yōu)化的PID直流無刷電機(jī)控制

  • 為抑制無刷直流電動機(jī)的高度非線性和大量隨機(jī)擾動,根據(jù)模糊優(yōu)化的PID控制方法設(shè)計(jì)多變量的無刷直流電機(jī)(BLDCM)的控制方案。該控制方案采用模糊算法在線自動整定傳統(tǒng)的PID參數(shù),可用來設(shè)計(jì)多自由度機(jī)器人手臂關(guān)節(jié)控制器。詳細(xì)闡述系統(tǒng)的組成和運(yùn)行模式。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該控制方案使系統(tǒng)的響應(yīng)時間和以前相比縮短50%,超調(diào)量降低5%,轉(zhuǎn)矩?cái)_動減小30%,更能有效地提高系統(tǒng)控制的精確度、柔韌性和魯棒性。
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無傳感器、無電刷的電動機(jī)控制設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)

  • 技術(shù)不斷在向前邁進(jìn),新出品的電子元件簡化了電動和控制器的設(shè)計(jì),對於工程師開發(fā)電器用具設(shè)計(jì)并從無電刷電動機(jī)操作上得著莫大的好處是擔(dān)當(dāng)一個重要角色?! o電刷電動機(jī)(Brushless Motor)的應(yīng)用設(shè)計(jì)越來越多都
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基于AL101單片機(jī)控制的網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)的設(shè)計(jì)

  • 隨著計(jì)算機(jī)性能的提高及通信量的聚增,傳統(tǒng)局域網(wǎng)已經(jīng)越來越超出了自身負(fù)荷,交換式以太網(wǎng)技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生,大大提高了局域網(wǎng)的性能。網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)能顯著的增加帶寬,可以建立地理位置相對分散的網(wǎng)絡(luò)。局域網(wǎng)交換機(jī)的每個
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TB6612FNG在直流電機(jī)控制設(shè)計(jì)中的應(yīng)用

  • TB6612FNG是一款新型直流電機(jī)驅(qū)動器,它具有集成度高、驅(qū)動能力強(qiáng)以及控制方式靈活等特點(diǎn)。利用這款器件和AVR單片機(jī)組成電機(jī)控制單元,通過試驗(yàn)得到其實(shí)際運(yùn)行性能,并給出一些使用開發(fā)建議。將TB6612FNG應(yīng)用在差速驅(qū)動的輪式移動機(jī)器人務(wù)統(tǒng)中,采用PID方式實(shí)現(xiàn)雙電機(jī)調(diào)速控制,得到了良好的運(yùn)行結(jié)果。
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多變量系統(tǒng)辨識及其PID解耦控制的研究

  • 現(xiàn)代工業(yè)過程中面臨越來越多的結(jié)構(gòu)復(fù)雜的多變量系統(tǒng),傳統(tǒng)的單變量PID控制方法已無法滿足要求,為了解決多變量系統(tǒng)的控制問題,以兩輸入兩輸出系統(tǒng)為例,提出一種基于階躍響應(yīng)的多變量頻域模型辨識方法,并將此種方法與對角矩陣解耦控制方法相結(jié)合應(yīng)用于多變量PID控制系統(tǒng)中。最后對滯后環(huán)節(jié)近似部分和對角矩陣解耦方法進(jìn)行仿真驗(yàn)證。結(jié)果表明該方法能夠更好的控制系統(tǒng)變量,誤差減小50%以上。
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基于LT3748設(shè)計(jì)的絕緣反激拓?fù)溟_關(guān)電源控制技術(shù)

  • 本文介紹了LT3748主要特性,方框圖以及25W/12V通信電源,汽車IGBT控制電源,plusmn;300V 絕緣反激轉(zhuǎn)換器和輸入24-96V輸出48V/0.5A 電源。Linear 公司的LT3748是開關(guān)電源控制器,特別設(shè)計(jì)用于絕緣反激拓?fù)浜痛蠊β书_
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基于MachXO設(shè)計(jì)的PLD控制開發(fā)技術(shù)

  • 基于MachXO設(shè)計(jì)的PLD控制開發(fā)技術(shù),MachXO PLD是非易失的可以無限次重新配置的可編邏輯器件PLD),具有256-2280個查找表(LUT),73-271個I/O,多達(dá)27.6Kb sysMEM嵌入?yún)^(qū)塊RAM,多達(dá)7.7Kb分布式RAM,可編程的sysIOtrade;緩沖器支持LVCMOS 3.3/2.5/1.8/
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基于NI LabVIEW數(shù)據(jù)記錄和監(jiān)控(DSC)模塊的紙漿生產(chǎn)控制

  •   挑戰(zhàn):  創(chuàng)建一個用來監(jiān)測大型造紙廠紙漿的生產(chǎn)過程,以節(jié)約能源和降低成本。 解決方案:為了增加吞吐量,節(jié)約能源,以及優(yōu)化生產(chǎn)過程,我們利用NI LabVIEW數(shù)據(jù)記錄和監(jiān)控(DSC)模塊來處理復(fù)雜的,非線性的建模過
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基于模糊滑??刂频能E蹺板控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

  •   1引言 蹺蹺板系統(tǒng)是一個比倒立擺系統(tǒng)更為復(fù)雜,更接近于實(shí)際應(yīng)用的典型控制系統(tǒng)。它具有嚴(yán)重的非線性、強(qiáng)耦合、對干擾敏感、模型過于復(fù)雜等特點(diǎn)[2-5]。蹺蹺板系統(tǒng)是由一部小車、一個直流伺服電動機(jī)、兩個分
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電源方面的控制知識(新手必備)

  •   先談?wù)凜V操作模式,現(xiàn)在大部分芯片都是直接取樣輔助線圈上電壓,由于漏感的原因,在MOS關(guān)斷后,也就是次級二極管導(dǎo)通瞬間,會產(chǎn)生一個尖峰,影響電壓采樣,為了避開個這個尖峰,大部分廠家都是采用延時采機(jī),
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利用I/O模擬多路復(fù)用器PSoC簡化傳感器控制設(shè)計(jì)

  • 利用I/O模擬多路復(fù)用器PSoC簡化傳感器控制設(shè)計(jì),CY8C21times;34可編程系統(tǒng)級芯片(PSoC)混合信號陣列具有一個I/O模擬多路復(fù)用器,由于每個引腳都可以被用作一個模擬輸入,因此采用單個SoC便能夠輕松實(shí)現(xiàn)需要大量不同類型傳感器的控制應(yīng)用。本文介紹了在多種傳感器控
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LED恒流驅(qū)動與不同控制模式的比較

  • 市場上可以買到的微功率 電源 芯片有以下幾種控制模式:  PFM、PWM 、chargepump、FPWM、PFM/PWM以及pulse-skipPWM、digitalPWM  其中常見的有PFM、PWM、chargepump以及PFM/PWM  1、PFM是通過調(diào)節(jié)脈沖頻率(即開
  • 關(guān)鍵字: 模式  比較  控制  不同  驅(qū)動  LED  
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控制-輸出介紹

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