为了保证太阳能发电系统的可靠性。需要时系统中一些主要参数(如电流、电压、频率等)进行实时监控,以了解整个系统运行状态。这里以ST公司的ARM9芯片作为硬件平台的核心芯片,主要叙述监控系统中数据采集和传输部分的硬件设计,开发基于ARM的RS 232,RS 485和以太网通信接口。通过这些通信接口实现对太阳能发电系统中一些主要参数的监控,从而可以实时地掌握太阳能发电系统的运行状态,提高太阳能发电系统的效率。这里提出一种利用RS 485串口代替RS 232串口进行通信的新方法。
在基于ARM的超声波测厚系统中,ARM处理器的数据接收能力往往与A/D芯片的工作速率不匹配,为避免有效数据丢失,提高系统工作效率,用FIFO作为高速A/D与ARM处理器之间的中转接口会得到很好的效果。这里以FIFO存储器CY7C4261作为中转器件实现了A/D芯片AD9283与ARM处理器S3C2410的接口设计,并叙述了数据从A/D芯片到ARM的整个数据采集过程。该接口电路用FIFO实现了超声测厚系统中A/D与ARM之间的无缝连接,提高了系统测厚精度。它的电路简单,调试方便,具有较高的应用价值。
电路的功能数100MH以上的电感,重量重,体积大,不适合现在的使用要求,除特殊用途外,低频LC滤波器基本上都可换成有源滤波器,本电路用正反馈电路对电容器C的频率-阻抗特性进行倒相,形成等效的电感,线圈L的一端被
电路的功能容量可变的电容器,其最大可变容量为500PF,当容量变化范围要求更大时,可采用容量倍增器由于电容器一端接地,使其用途受到一定限制,但可以制作无极性的大容量电容。采用可变电阻VR1,可使容量倍率在1~11
电路的功能采用OP放大器的直流放大器,失调漂移固然重要,而低频噪声也必须小。不同种类的OP放大器基噪声差别很大,必须进行实测,以掌握具体参数。本电路是OP放大器的噪声电压测定电路,测量带宽为0.1HZ~10HZ,侧重
电路的功能晶体管的集电极负载若采用LC谐振回路,为了使振荡稳定,皮尔斯C-B或波尔斯B-E电路的振荡频率必须稍稍调偏,如不用电感L,则可采用本电路这种无调节振荡电路。电路工作原理若把石英振子看成电感L,则可将其
高压金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)技术在过去几年中经历了很大的变化,这为电源工程师提供了许多选择。了解不同MOSFET器件的细微差别及不同切换电路的应力,能够帮助工程师避免许多问题,并实现效率最大化。经验证明,采用新型的MOSFET器件取代旧式MOSFET,除简单地导通电阻上的差异之外,更重要的是,还能实现更高的电流强度与更快的切换速度以及其他优越性能。
电路的功能近来出现了把TTL器件换成C-MOS器件的趋势,而且74HC系列产品也得到了进一步的充实。用2级TTL构成的时钟振荡电路已可用C-MOS IC构成的振荡电路替代,因为TTL IC如果置偏电阻等元件参数选择不当,容易停振或
电路的功能要求振荡频率和输出电平非常稳定的正弦波振荡电路,如采用普通CR振荡电路,很难实现,若采用本电路则可达到这一要求。使用低通滤波器可把方波转换成正弦波,但波形失真取决于滤波器的截止特性,要想获得低
放大电路/调谐电路和变频电路的设计 放大电路/调谐电路设计 利用图21决定偏压用的电阻值。首先,决定R1与R2值,使VG1S=0.5V。假设R2=47KΩ时,I1=VG1S/R2=(0.5/47)×10-3,则R1=5.5/I1=517KΩ在此,取R1=510KΩ。
电路的功能阶梯是电压随时间增加而呈阶梯状变化的波形。也可以说是一种用数字电路产生的斜率线性不好的波形。在本电路中,最多可输出15个阶梯的电压,每级的平均时间由外部输入的时钟决定,输出电压的级差相等。如要
电路的功能作为函数发生器的振荡器,很容易产生短脉冲串波。本电路不仅有普通的CR振荡器和脉冲发生器,还有可产生短脉冲器的附加器电路。短脉冲波大多作为测量音响设备传输状态或电子仪器动态特性的信号源使用。电路
对于频率变换器的基本频率(局部振荡频率)使用晶体振荡电路,则称之为晶体变换器。此一晶体变换器加在接收机的前级,便可以接收与原来接收机不同频率的信号。在此,所接收的频率选择为Air Band的118M~136MHz中的一部分
频率变换电路也称之为频率变频器(Converter),为高频率电路独特的电路方式。如大家所详知的超外差(Superheterodyne)方式,便为频率变换的一种方式。 频率变换电路可以将HF~VHF~UHF等的宽频带频率信号变换为任意的频
在此说明以晶体振荡器做为基准振荡器,将其与VCO以及PLL电路组合成为信号产生器的情形也被称为频率合成器。 此一PLL-VCO电路的设计规格如表l所示。振荡频率范围为40M~60MHz内的10MHz宽。每一频率阶段(step)宽幅为10