基于FPGA的高精度数字式移相正弦波信号发生器设计、电子技术,开发板制作交流
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此资源为介绍在在运行linux的ARM开发板上移植SSH,三个源码安装包zlib openssl,openssh已提供,和SSH移植文档介绍 以及strace系统调试工具
2021-02-18 13:37:51 6.83MB ssh服务器 arm linux
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LPC1857 ARM开发板UART USB I2S I2C LED 以太网软件例程 示例程序工程源码,KEIL软件工程源码,可以作为你的设计参考。
摘要:分析了通用点阵式电子器件的现状及其所具有的特点,以绘制二维曲线为例,介绍了采用整数数字微分法(INTEGERDDA)的绘制算法,详细阐述了点阵式电子器件中的图形显示原理,并结合MGLS-12032A/B液晶和WH4005微型打印机进行验证,取得了比较好的效果。   关键词:单片机图形显示点阵式MGLS-12032A/BWH40051引言当今世界,电子技术迅猛发展,点阵式器件在信息产业、军工产业等领域中得到了广泛的应用,点阵式器件具体包括液晶显示模块(LCD)和汉字针式打印机等器件。就显示器而言,目前,绝大多数微机化系统中一般采用三种显示器,即:CRT屏幕显示器、LED七段显示器和LCD液
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摘要:介绍了一种正弦波功率信号源电路,该电路用高速双路PWM控制器UC3825为控制芯片,功率MOSFET为开关器件而构成的推挽逆变器,逆变器输出经高频LC滤波后输出1MHz/100W正弦波功率信号。实验证明电路产生的波形质量好,电路结构简单,控制方便,并具有体积小,效率高的特点。关键词:功率信号源;推挽;脉宽调制;变换器1引言低频小功率信号源往往用线性功率放大电路,其电路比较简单,波形质量好,易于实现。而对于高频、中大功率信号源用线性功率放大电路难以实现,特别是对于要求1MHz/100W正弦波功率信号源,采用线性功率放大电路,其电路结构复杂,调整困难,不易实现。而采用高速双路PWM控制器UC
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为避免电动机因频率变化导致磁饱和而造成励磁电流增大,引起功率因数和效率的降低,需对变频器的电压和频率的比率进行控制,使该比率保持恒定,即恒压频比控制,以维持气隙磁通为额定值。恒压频比控制是比较简单,被广泛采用的控制方式。该方式被用于转速开环的交流调速系统,适用于生产机械对调速系统的静、动态性能要求不高的场合。 工作原理:² 转速给定既作为调节加减速的频率f指令值,同时乘以适当比例作为定子电压V1的指令值。该比例决定了V/f比值,由于频率和电压由同一给定值控制,因此可以保证压频比为恒定。 图8-9 采用恒压频比控制的变频调速系统框图 ² 在给定信号之后设置的给定积分器,将阶跃给定信号转换为按设定
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1.电压型间接交流变流电路Ø电压型间接交流变流电路在负载能量反馈到中间直流电路时,将导致电容电压升高,称为泵升电压,如果能量无法反馈回交流电源,泵升电压会危及整个电路的安全。 图8-1 不能再生反馈的电压型间接交流变流电路 Ø 为使电路具备再生反馈电力的能力,可采用:² 带有泵升电压限制电路的电压型间接交流变流电路ø 当泵升电压超过一定数值时,使V0导通,把从负载反馈的能量消耗在R0上。² 利用可控变流器实现再生反馈的电压型间接交流变流电路ø 当负载回馈能量时,可控变流器工作于有源逆变状态,将电能反馈回电网。² 整流和逆变均为PWM控制的电压型间接交流变流电路ø 整流和逆变电路的构成完全相同,
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电路结构 图5-6 单相半桥电压型逆变电路及其工作波形 Ø   工作原理²  V1和V2栅极信号各半周正偏、半周反偏,互补²  uo为矩形波,幅值为Um=Ud/2²  io波形随负载而异,感性负载时,图5-6b²  V1或V2通时,io和uo同方向,直流侧向负载提供能量²  VD1或VD2通时,io和uo反向,电感中贮能向直流侧反馈²  VD1、VD2称为反馈二极管,还使io连续,又称续流二极管
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单相桥式逆变电路为例²      S1~S4是桥式电路的4个臂,由电力电子器件及辅助电路组成²       S1、S4闭合,S2、S3断开时,负载电压uo为正²       S1、S4断开,S2、S3闭合时,uo为负,把直流电变成了交流电²       改变两组开关切换频率,可改变输出交流电频率 图5-1 逆变电路及其波形举例 ²       电阻负载时,负载电流io和uo的波形相同,相位也相同²       阻感负载时,io滞后于uo,波形也不同(图5-1b)ø        t1前:S1、S4通,uo和io均为正ø        t1时刻断开S1、S4,合上S2、S3,uo变负,但io不能
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摘 要:提出一种模块化IGBT无损吸收网络,介绍了其缓冲吸收原理、元件参数计算及一些注意事项。   关键词:IGBT;无损吸收;电容模块;网络  IGBT作开关器件的变换器中,电路一般都存在电抗元件。当开关转换时,电感储能释放将造成很大的电流冲击,器件一则承受高di/dt,dv/dt的危害,二则由于过量开关损耗引起温升,降低了可靠性,可能导致器件损坏。为使IGBT可靠工作,一般都采用缓冲吸收或软开关技术,其作用就是改变器件的开关轨迹,控制各种瞬态过电压,降低开关损耗。  常用的RCD有损吸收网络线路简单,但降低了变换器效率,而软开关电路一般存在线路复杂、控制繁琐、辅助开关管有损耗等问题。针对这
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