• 一种智能型全自动快速充电机的设计

    传统充电机采用变压器变压整流、可控硅控制的途径,技术落后,设备笨重,可靠性也差。设计了一种以大功率IGBT为核心的智能型全自动快速充电机,不仅可以提高充电效率,降低运营成本,还具有节能、环保等诸方面的社会意义。

  • 一种高速低压用增益增强型运算跨导放大器设计

    设计了一种全差分增益增强CMOS运算跨导放大器,用于12位100 Mnz采样频率的流水线A/D转换器。详细分析了辅助运放产生的零极点对,优化了建立时间。电路采用中芯国际(SMIC)O.18 u m混合信号CMOS工艺设计,1.8 v电压供电。仿真结果表明,运算放大器的开环增益为102 dB,在3pF负载电容下单位增益带宽为1.27G,精度为0.01%时的建立时间为4.3 ns。

  • TMS 32OF2812与DIP-IPM的通用电路设计

    结合三相电机的调速控制原理,对高速数字信号处理器(DSP)TMS320F2812和三菱智能功率模块DIP-IPM进行了详细的介绍,提出了完整的的通用变频电路设计方案。实验结果表明,该方法控制精度高,工作稳定,能够实现多种类型变频调速。

  • 基于CAN总线的集散控制系统智能节点的设计

    本文介绍了基于CAN总线的集散控制系统的设计方法,给出了Intel 87C196KD微处理器和PHILIP SJA1000 CAN控制器组成的CAN总线智能节点的硬件电路和软件程序。

  • 基于CAN 总线的网络化运动控制系统的研究

    随着计算机技术的发展, 运动控制系统在经过广泛运用的前景下正向着网络化控制方向发展。主要讨论了传统的运动控制系统的局限性, 分析了现场总线运动控制系统通信特性, 提出了一种基于CAN 总线的多轴运动控制系统方案, 最后设计了基于SJA1000 的CAN 总线通信的软硬件系统。实验结果表明, 该系统具有连接简单、通讯可靠、实时性好和易于实现等优点。

  • 基于CAN总线的分布式电池管理系统

    主 要 探 讨 了 汽 车 和 电 动 汽 车 数 字 化 技 术 、 计 算 机 控 制 系 统 的 结 构 以 及 现 场 通 讯 的 相 关 问 题 。 以 蓄 电 池 能 源 系 统 为 应 用 背 景 , 研 究 和 设 计 出 采 用 双 CAN总 线 作 为 内 外 通 讯 方 式 及 具 有 多 模 块 分 布 式 结 构 的 管 理 系 统 。 该 系 统 分 为 若 干 模 块 , 分 别 实 现 各 自 独 立 的 功 能 , 包 括 数 据 采 集 、 测 量 多 路 电 压 、 电 流 和 温 度 、 进 行 电 量 估 算 和 通 讯 管 理 以 及 大 液 晶 屏 的 显 示 。 为 满 足 系 统 发 展 所 需 要 的 高 性 能 、 安 全 性 和 可 扩 展 的 要 求 , 提 出 双 CAN总 线 通 讯 、 分 布 处 理 的 管 理 系 统 结 构 思 想 。 重 点 介 绍 了 CAN总 线 设 计 、 电 路 和 应 用 的 技 术 问 题 。

  • PLC在彩灯控制中的应用

    随着科学技术的飞速发展,在现代生活中,彩灯作为一种景观应用越来越多。针对PLC日益得到广泛摩用的现状,文章介绍了PLC在彩灯控制中的应用,并给出其PLC控制系统的接线图和梯形图程序设计。该设计具有可编程性、线路简单、可靠性高等特点,提高了系统的灵活性及可扩展性,仿真结果验证了该设计的实用性。

  • 基于IBM RFID中间件的图书管理系统构建

    IBM RFID中间件具有屏蔽RFID硬件设备差异和应用系统差异的特征,这一特征使RFID技术与现有的图书管理系统实现无缝链接的同时,保证了两者的独立性。本文在介绍IBM RFID中间件的基础上,给出了基于IBM RFID中间件的图书馆管理系统,并阐述了系统的工作过程。

  • 基于MAX 1 9 7的高精度数据采集系统

    模数(A/D)转换芯片广泛应用于数据采集和信号检测中,其精度一般在8~24位之间。主要以MAXIM公司的MAXl97【1】模数转换芯片和ATMEL公司的AT89S52【2】单片机设计的12位精度数据采集系统为例,详细说明了单片机高精度数据采集系统的设计方法及单片机数字滤波的方法。

  • 基于FPGA的多路模拟信号源设计

    提出了一种基于FPGA的多路模拟量信号源设计方法。该系统以Altera公司的Cyclone系列EP2C8为核心。它包括多路数模转换单元、电源隔离、稳压单元及运算放大单元等,实现了电源独立的不同频率、不同波形的多路模拟量信号源。主要模块采用VHDL实现,通过合理利用路选通信号对各路模拟量信号进行锁存,实现了各路数据的正确分路,各路模拟量波形输出,并通过USB接口上传数据并实时显示,经多次测试表明,该系统稳定可靠,每路输出电压纹波小于30 mV。

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