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開關(guān)電源測量的經(jīng)驗總結(jié)
- 電子器件的電源測量通常情況是指開關(guān)電源的測量(當然還有線性電源)。講述開關(guān)電源的資料非常多,本文討論的內(nèi)容為PWM開關(guān)電源,而且僅僅是作為測試經(jīng)驗的總結(jié),為大家簡述容易引起系統(tǒng)失效的一些因素。因此,在閱讀本文之前,已經(jīng)假定您對于開關(guān)電源有一定的了解。 1開關(guān)電源簡述 開關(guān)電源(Switching Mode Power Supply,常常簡化為SMPS),是一種高頻電能轉(zhuǎn)換裝置。其功能是將電壓透過不同形式的架構(gòu)轉(zhuǎn)換為用戶端所需求的電壓或電流。 開關(guān)電源的拓撲指開關(guān)電源電路的構(gòu)成形式。一
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詳解LED PWM調(diào)光技術(shù)及設(shè)計注意點
- 無論LED是經(jīng)由降壓、升壓、降壓/升壓或線性穩(wěn)壓器驅(qū)動,連接每一個驅(qū)動電路最常見的線程就是須要控制光的輸出。現(xiàn)今僅有很少數(shù)的應用只需要開和關(guān)的簡單功能,絕大多數(shù)都需要從0~100%去微調(diào)亮度。目前,針對亮度控制方面,主要的兩種解決方案為線性調(diào)節(jié)LED的電流(模擬調(diào)光)或在肉眼無法察覺的高頻下,讓驅(qū)動電流從0到目標電流值之間來回切換(數(shù)字調(diào)光)。利用脈沖寬度調(diào)變(PWM)來設(shè)定循環(huán)和工作周期可能是實現(xiàn)數(shù)字調(diào)光的最簡單的方法,原因是相同的技術(shù)可以用來控制大部分的開關(guān)轉(zhuǎn)換器。 PWM調(diào)光能調(diào)配準確色光
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基于單片機的智能學習型紅外空調(diào)遙控器
- 為了解決空調(diào)遙控器不兼容問題,設(shè)計了一款基于Atmega16單片機的智能空調(diào)遙控器。該遙控器采用測量脈沖寬度的方法學習紅外信號,同時使用游程編碼算法對數(shù)據(jù)進行壓縮后存儲,并利用單片機內(nèi)部定時器PWM模式產(chǎn)生紅外載波,成功實現(xiàn)了對紅外遙控的學習與再現(xiàn),并可通過上位機進行控制。經(jīng)運行測試表明,該智能遙控器操作靈活,性能穩(wěn)定,為智能遙控器設(shè)計提供了一種新方案。 1引言 本文設(shè)計了一款針對空調(diào)設(shè)備的智能學習型紅外遙控器,采用記錄脈沖寬度的方法,成功實現(xiàn)了對多種紅外空調(diào)遙控信號的學習與再現(xiàn),真正實現(xiàn)
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光伏并網(wǎng)逆變器控制與仿真設(shè)計
- 為了達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,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,最后通過仿真與實驗驗證了理論的正確性和控制策略的可行性。 近年來,應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。并網(wǎng)變換器在太陽能光伏、風力發(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、風能發(fā)電的重要應用模式是并網(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
- 導讀:學過單片機的同學,對PWM應該不陌生,一般學習單片機的第二個例程就是用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)在逆變電路中應用最廣,正是有賴于其在逆變電路中的應用,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,對電力電子感興趣的同學關(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)字輸出來對模擬電路進行控制的一種非常有效的技術(shù),廣泛應用在從
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電動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對氣候變化, 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)機構(gòu)正在研發(fā)無污染的電動汽車, 而電動汽車動力電池是其中最核心的部分, 是重點研究的方向. 目前, 大多數(shù)電動汽車企業(yè)和研究機構(gòu)均采用鋰離子電池組作為其動力電池. 鋰離子電池有很多優(yōu)點, 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信號獲得準確、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PWM信號。如果模擬信號的性能要求不是太嚴格,那么這就是一種簡單和實用的方法,因為它只需要一個輸出引腳,而且與具有一個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示出了一款典型應用,其采用一個經(jīng)濾波的數(shù)字輸出引腳來產(chǎn)生一個模擬電壓。 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輸出方案及其在運動控制卡和伺服驅(qū)動器中的應用
- 引言 在數(shù)控機床或其他數(shù)控設(shè)備中,往往都會用到光柵尺或編碼器等位置傳感部件,用以來測量機械運動部件的實際運動位置及速度信息。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是AB(或ABZ)相正交編碼信號,之所以這樣編碼也是為了將方向信息加入碼流,同時也有利抗干擾等方面的處理。因此在接收這個信號時就需要專門的解碼接口電路,將所得的數(shù)據(jù)也就是實際運動位置/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
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汽車電子液壓制動系統(tǒng)跟隨特性的實驗研究 ----EHB系統(tǒng)跟隨特性的實驗研究(二)
- 4.3基于PID的EHB制動壓力跟隨控制算法實驗驗證 EHB系統(tǒng)制動壓力跟隨特性的實驗系統(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)動電路將控制信號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 然后應用xPC數(shù)據(jù)采集設(shè)備,對目標壓力與實際壓力進行觀測。xPCTarget數(shù)據(jù)采集過程是通過目標實時內(nèi)核來實
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鋰離子電池組監(jiān)控系統(tǒng)研究與實現(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,例如:放電電壓穩(wěn)定,工作溫度范圍寬,自放電率低,儲存壽命長,無記憶效應,體積小,重量輕及無公害等。 因此,從20世紀90年代開始,人們對它進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。鋰離子電池的應用領(lǐng)域也非常廣泛,例如筆記本電腦、通訊電臺、便攜式電子設(shè)備、航天衛(wèi)星、電動自行車以及電動汽車等裝置中都采用它作為其動力能源。 但是,在使用時,鋰離子電池也有其自身的缺點: ?、配囯x子電池在充電時,正
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Kinetis EA系列微控制器在汽車儀表中的應用
- 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,價格也是個很重要的因素。整車價格的下降,使得各零配件的價格也要同步下降,這就對各個汽車零配件供應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,由步進電機顯示車速、轉(zhuǎn)速、油量和水溫,各種報警燈分布在整個儀表的外圍。在儀表盤中心位置,由段碼式或點陣式LCD展示一些綜合性的信息,例如
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基于ARM單片機的智能旋轉(zhuǎn)倒立擺系統(tǒng)設(shè)計
- 1 簡易旋轉(zhuǎn)倒立擺及控制裝置及其功能要求 設(shè)計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。電動機A固定在支架B上,通過轉(zhuǎn)軸F驅(qū)動旋轉(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,當旋轉(zhuǎn)臂C在電動機A驅(qū)動下作往復旋轉(zhuǎn)運動時,帶動擺桿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狀態(tài)(擺角0°)開始,驅(qū)動電機帶動旋轉(zhuǎn)臂作往復旋轉(zhuǎn)使擺桿擺動,并盡快使擺角達到或超過-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 基于6LoWPAN技術(shù)的大棚花卉種植系統(tǒng)由傳感器節(jié)點、匯聚節(jié)點、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)點將數(shù)據(jù)分別發(fā)送到匯聚節(jié)點,匯聚節(jié)點將數(shù)據(jù)匯總至網(wǎng)關(guān)。網(wǎng)關(guān)對數(shù)據(jù)進行存儲、計算和分析等工作,通過預設(shè)的決策支持算法,將算法結(jié)果與預設(shè)閾值比較,得出相應的反饋指令,發(fā)送合適的控制命令,控制管道網(wǎng)出水口電磁閥、通風扇開關(guān)等的開啟或關(guān)閉,通過設(shè)定閥門開啟時間控制灌溉用水量,
- 關(guān)鍵字: 6LoWPAN 傳感器 PWM 網(wǎng)關(guān) 嵌入式
開關(guān)電源工作原理
- 導讀:開關(guān)電源,通過控制電路使得電子開關(guān)器件不停地導通、關(guān)斷,電子開關(guān)器件對輸入電壓進行脈沖調(diào)制,從而使得輸出電壓可調(diào),并自動穩(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)器件的導通和關(guān)斷的時間比率,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。目前已廣泛應用于軍工設(shè)備、工業(yè)自動化控制、醫(yī)療設(shè)備、數(shù)碼產(chǎn)品等各個領(lǐng)域。 二、開關(guān)電源工作原
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歡迎您創(chuàng)建該詞條,闡述對pfm-pwm的理解,并與今后在此搜索pfm-pwm的朋友們分享。 創(chuàng)建詞條
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