以30 kHz/3kW的超声波电源为研究对象,采用DSP芯片代替单片机,设计软、硬件,实现频率跟踪和功率调节控制,提高系统实时性。在此采用全桥逆变器作为超声振动系统的功率转换主电路,解决由于负载温度变化等原因产生谐振频率的漂移,保证系统的高效率。研究粗精复合的频率跟踪方案,采用扫频方法实现频率粗跟踪,采用硬件锁相环实现精跟踪。这两种方法的结合既保证在较宽的频率变化范围内实现频率自动跟踪,又保证跟踪的快速、准确。为适应负载变化的要求.采用软开关的PS-PWM控制方法,使系统的输出功率连续可调。
以30 kHz/3kW的超声波电源为研究对象,采用DSP芯片代替单片机,设计软、硬件,实现频率跟踪和功率调节控制,提高系统实时性。在此采用全桥逆变器作为超声振动系统的功率转换主电路,解决由于负载温度变化等原因产生谐振频率的漂移,保证系统的高效率。研究粗精复合的频率跟踪方案,采用扫频方法实现频率粗跟踪,采用硬件锁相环实现精跟踪。这两种方法的结合既保证在较宽的频率变化范围内实现频率自动跟踪,又保证跟踪的快速、准确。为适应负载变化的要求.采用软开关的PS-PWM控制方法,使系统的输出功率连续可调。
介绍基于交流同步采样和傅里叶算法的三相功率计算方法,采用TI公司的32位定点DSP TMS320F2812为控制器的CPU,根据非正弦周期信号的无功功率理论,固定采样点数,适时测量工频周期,自适应调整采样问隔,解决了同步采样问题。采用快速傅里叶算法,实现了对无功功率和有功功率的准确测量,准确跟踪系统无功变化,使系统无功功率动态实时补偿。
GPSOne综合了GPS、CDMAlX(码分多址分组数据交换网络)、GIS(地理信息系统)和互联网技术,是美国高通公司为基于位置业务而开发的定位技术,采用Client/Server方式。它将无线辅助A-GPS和高级前向链路AFLT三角定位技术有
子系统划分选择方案 FPGA可与DSP处理器一起使用,作为独立的预处理器(有时是后处理器)器件,或者作为协处理器。在预处理架构中,FPGA直接位于数据通路中负责信号预处理,预处理后的信号可以高效又经济地移交
ADV611特性简介 ADV611是一种低价、单片、低功耗、全数字的CMOS超大规模集成电路。工作温度范围是10~70 ℃。该芯片不仅集成了视频编码/解码算法,还提供了数据压缩效果的实时调节手段,数据输出速率可以灵活
为了使视频图像获得较好的主观效果,视频信号压缩方案的选择尤为重要。美国AD公司新推出的基于小波理论实时压缩解压缩芯片ADV611能较好地实行视频信号压缩,用该芯片实现的图像压缩具有压缩可调范围大,压缩质量高等
TDC原理 TDC是ACAM核心的超高精度的时间间隔测量产品,全数字化集成电路,采用标准CMOS工艺制造,对温度和电压的变化采用补偿方式,以便能同时满足高精度、高测量刷新率、低功耗和小体积等方面的要求。具体来讲,TDC
采用AC-DC电源 的LED照明 应用中,电源转换的构建模块包括二极管、开关 管(FET)、电感 及电容及电阻等分立元件 用于执行各自功能,而脉宽调制(PWM)稳压器用于控制电源转换。电路中通常加入了变压器的隔离型AC-DC电源转
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采用AC-DC电源 的LED照明 应用中,电源转换的构建模块包括二极管、开关 管(FET)、电感 及电容及电阻等分立元件 用于执行各自功能,而脉宽调制(PWM)稳压器用于控制电源转换。电路中通常加入了变压器的隔离型AC-DC电源转
利用MAX684的关断控制引脚或MAX1916的使能控制引脚可以关闭LED。对于正向电压在3.5~4.2V(在20mA条件下)的白光LED 通常需要升压转换器,可以用电荷泵(如MAX682~MAX684)与MAX1916共同构成这种LED 的驱动 电路,如图1所
由已知电源功率计算LED的数量 例:额定输出功率为10W电源,使用额定的正向电流20mA,耗散功率为70mW条件下可配置多少个LED? 依以上公式 (即取所得数据的整数) 1:对于恒压驱动 方式: 由已知的输出电源电压计算
摘 要 系统可重构技术是满足电子系统实时性和灵活性要求的先进技术。通过对FPGA结构和重构方式的分析,说明可重配置FPGA器件是可重构系统的良好载体,并提出准动态重构的概念。根据现有应用,提出了基于FPGA的可重构
1 可重构测控系统的提出 测控系统一般是指基于计算机实现数据采集和控制的系统。测控系统在工业现场控制、家庭数字化管理、通信和网络等方面应用广泛,并不断向低成本、高速、高性能、智能化、开放化方向迈进。但现