摘要:為了使脈沖電鍍電源輸出頻率可調(diào),電壓可調(diào),正向脈沖開啟時(shí)間寬度和負(fù)向脈沖開啟時(shí)間寬度可調(diào)的雙峰雙脈沖。特此提出了一種綠色可靠、節(jié)能高效的新設(shè)計(jì)方案,第一個(gè)H橋采用ZVZCSPWM DC/DC變換器時(shí)輸入的直流
摘要:在實(shí)時(shí)控制系統(tǒng)中,計(jì)算機(jī)無疑是整個(gè)系統(tǒng)的核心,當(dāng)滿足系統(tǒng)設(shè)計(jì)要求的計(jì)算機(jī)被選定之后,控制接口的設(shè)計(jì)幾乎就是系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)的全部。所以,控制接口在實(shí)時(shí)控制系統(tǒng)中有著十分重要的地位,其性能的好壞,直接
摘要:介紹了一種用于電動(dòng)車高性能鉛酸蓄電池的間歇式脈沖三段式充電器的設(shè)計(jì)方法,該充電器不僅對(duì)鉛酸蓄電池有良好的充電效果,而且還對(duì)電池的充電損耗有修復(fù)功能,故可大大提高鉛酸蓄電池的使用壽命。 關(guān)鍵詞:充
摘要:介紹了一種以嵌入式綴處理器Nios為核心的電纜故障檢測(cè)儀。該儀器應(yīng)用A/D器件和FPGA組成可變頻率的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),利用低壓脈沖反射法原理來實(shí)現(xiàn)對(duì)電纜的斷路、短路等故障的檢測(cè)與定位。 關(guān)鍵詞:電纜;故
基于脈沖反射法的電纜故障檢測(cè)儀設(shè)計(jì)
針對(duì)光纖陀螺脈沖輸出采集范圍小、精度低、外圍電路復(fù)雜等問題,提出了一種基于PSoC芯片的脈沖采集系統(tǒng)。與傳統(tǒng)的單片機(jī)相比,PSoC芯片最大程度地實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)單片化的目標(biāo),在保證以更簡(jiǎn)便方式實(shí)現(xiàn)更多更靈活功能和具備較高性能的前提下,達(dá)到了極高性價(jià)比。系統(tǒng)以PSoC芯片CY29666-24PVXI為核心器件,以改進(jìn)的無縫計(jì)數(shù)法為理論基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)了光纖陀螺脈沖輸出的高精度采集。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該系統(tǒng)的測(cè)試范圍能夠達(dá)到0.1 Hz~1MHz,誤差小于1.0x10-4,滿足了實(shí)際脈沖采集的要求。
針對(duì)光纖陀螺脈沖輸出采集范圍小、精度低、外圍電路復(fù)雜等問題,提出了一種基于PSoC芯片的脈沖采集系統(tǒng)。與傳統(tǒng)的單片機(jī)相比,PSoC芯片最大程度地實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)單片化的目標(biāo),在保證以更簡(jiǎn)便方式實(shí)現(xiàn)更多更靈活功能和具備較高性能的前提下,達(dá)到了極高性價(jià)比。系統(tǒng)以PSoC芯片CY29666-24PVXI為核心器件,以改進(jìn)的無縫計(jì)數(shù)法為理論基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)了光纖陀螺脈沖輸出的高精度采集。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該系統(tǒng)的測(cè)試范圍能夠達(dá)到0.1 Hz~1MHz,誤差小于1.0x10-4,滿足了實(shí)際脈沖采集的要求。
摘要:提出了基于電路分割技術(shù)實(shí)現(xiàn)通信系統(tǒng)發(fā)送端根升余弦波形成形濾波器查表法的FPGA結(jié)構(gòu),節(jié)省了ROM單元,討論了其ROM初始化時(shí)形波數(shù)據(jù)的組織方法,完成了該結(jié)構(gòu)的VHDL實(shí)現(xiàn),給出了該設(shè)計(jì)在Modelsim環(huán)境下的時(shí)序仿
摘要:對(duì)傳統(tǒng)的數(shù)字化轉(zhuǎn)角測(cè)量方法進(jìn)行了簡(jiǎn)要介紹,提出了一種能夠提高測(cè)角分辨率的脈沖細(xì)分技術(shù),并結(jié)合激光陀螺輸出信號(hào)對(duì)該方法進(jìn)行了誤差分析。接著利用FPGA對(duì)此項(xiàng)技術(shù)進(jìn)行了硬件實(shí)現(xiàn),具體描述了電路各部分的工
目前交流調(diào)壓多采用雙向可控硅,它具有體積小、重量輕、效率高和使用方便等優(yōu)點(diǎn),對(duì)提高生產(chǎn)效率和降低成本等都有顯著效果,但它也具有過載和抗干擾能力差,且在控制大電感負(fù)載時(shí)會(huì)干擾電網(wǎng)和自干擾等缺點(diǎn),下面我們