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  1. 用单片机控制直流电机毕业设计论文

  2. 用单片机控制直流电机 摘要 本设计以AT89C51单片机为核心,以4*4矩阵键盘做为输入达到控制直流电机的启停、速度和方向,完成了基本要求和发挥部分的要求。在设计中,采用了PWM技术对电机进行控制,通过对占空比的计算达到精确调速的目的。 一、 设计方案比较与分析: 1、电机调速控制模块: 方案一:采用电阻网络或数字电位器调整电动机的分压,从而达到调速的目的。但是电阻网络只能实现有级调速,而数字电阻的元器件价格比较昂贵。更主要的问题在于一般电动机的电阻很小,但电流很大;分压不仅会降低效率,而且实
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2010-06-18
    • 文件大小:372kb
    • 提供者:xuejixing1314
  1. 详解介绍zvs原理及如何自制zvs的升压电路图以及它的操作步骤.doc

  2. ZVS即所谓零电压开关(ZVS)/零电流开关(ZCS)技术,或称软开关技术,小功率软开关电源效率可提高到80%~85%。接下来将详解介绍zvs原理及如何自制zvs的升压电路图以及它的操作步骤。 ZVS经典原理: 1. 上电瞬间,电源电压流经R1,R2,经过ZD1,ZD2稳压二极管钳位在12V后分别送入MOS1,MOS2的GS极,因此两个MOS管同时开通。 2. 因为元件参数的离散性(例如:MOS管GS钳位电压的离散性、MOS管本身跨导参数的离散性、变压器初级绕组不严格对称、走线长度差异等),导
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-07-23
    • 文件大小:61kb
    • 提供者:weixin_39840650
  1. 模电 数电 单片机笔试及面试问题.pdf

  2. 该文档包括数电、模电、单片机、计算机原理等笔试问题,还讲解了关于面试的问题该如何解答,对大家有一定的帮助电流放大就是只考虑输岀电流于输入电流的关系。比如说,对于一个uA级的信号,就需要放大后才能驱动 一些仪器进行识别(如生物电子),就需要做电流放大 功率放大就是考虑输出功率和输入功率的关系。 其实实际上,对于任何以上放大,最后电路中都还是有电压,电流,功率放大的指标在,叫什么放大,只 是重点突出电路的作用而已。 15.推挽结构的实质是什么? 般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2019-10-12
    • 文件大小:649kb
    • 提供者:fromnewword
  1. SM7523 恒流原边控制功率开关.pdf

  2. SM7523 恒流原边控制功率开关pdf,SM7523 恒流原边控制功率开关SM7523恒流原边控制功率开关 QOBSIW17 极限参数 极限参数(TA=25℃) 符号 说明 范围 单位 VDD 芯片工作电压 -0.3~6 FB输入电压 cs输入电压 -03~7.0 A 工作温度 g 存储温度 40~150 人体放电模式 Rea 热阻 ℃ VDs耐压 -0.3~730 电气工作参数 (除非特殊说明,下列条件均为TA=25℃,VD=6V) 范围 符号 说明 单位 最小 典型 最大 ICC 静态电流
  3. 所属分类:其它

  1. 单级桥式PFC电路功率变压器偏磁产生机理分析.pdf

  2. 单级桥式PFC电路功率变压器偏磁产生机理分析pdf,提出一种单级全桥软开关功率因数校正电路,它采用移相控制方式,能同时实现功率因数校正、软开关、输出电压调节和电气隔离.但由于电路特殊的控制方式和所要实现的功率因数校正功能,该校正电路中的功率变压器除存在普通全桥变换器产生偏磁的原因外,还存在产生偏磁的特殊因素.本文在分析变换器的电路结构和工作原理之后,对偏磁的产生机理进行了分析,指出了该变换器影响偏磁大小的各种因素,并给出一种解决措施,可有效抑制偏磁的产生,最后的仿真和实验证明了理论分析的正确性第
  3. 所属分类:其它

  1. LDO稳压器的基本原理及RCC电路的解析.pdf

  2. LDO稳压器的基本原理及RCC电路的解析pdf,在输出小于 50W 的小型开关电源系统中,目前在设计上有很多种,但 RCC 方式被运用的可以说是最多的。RCC(即 Ringing choke convertor)的简称,其名称已把基本动作都附在上面了。此电路也叫做自激式反激转换器。图4)RCC回路刀又亻吵于∽纩勤作 力飞匡力下水品上 才下办叶,盘Lt T∩FF!函 b不足T OFF恶 图:集电极电流波形 VI=PI-Vce 因逆向電匙OF下 a·卧 Tr一牙基拒線臣即皱 加上使Tr更0N之電思
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-13
    • 文件大小:976kb
    • 提供者:weixin_38744435
  1. 小功率开关电源的经济效益提升方案RCC电路的彻底解析.pdf

  2. 小功率开关电源的经济效益提升方案RCC电路的彻底解析pdf,在输出小于50W的小型开关电源系统中,目前在设计上有很多种,但RCC方式被运用的可以说是最多的。RCC的简称,其名称已把基本动作都附在上面了。此电路也叫做自激式反激转换器。图4)RCC回路刀又亻吵于∽纩勤作 力飞匡力下水品上 盯才下亦斗叶,盘Lt T∩FF!函 b不足T OFF恶 图:集电极电流波形 VI=PI-Vce 因逆向電匙OF下 a·卧 Tr一牙基拒線臣即皱 加上使Tr更0N之電思 r急落是oN r )Tr0N肺〔T Tr OF
  3. 所属分类:其它

  1. 模拟电路和数字电路笔试知识和面试知识.pdf

  2. 每次面试都被问到模电和数电,因此想给大家分享一份关于模拟电子技术的面试题,希望有所帮助电流放大就是只考虑输出电流于输入电流的关系。比如说,对于一个uA级的信号,就需要放大后才能驱动 些仪器进行识别(如生物电子),就需要做电流放大。 功率放大就是老虑输出功率和输入功率的关系。 其实实际上,对于任何以上放大,最后电路中都还是有电压,电流,功率放大的指标在,叫什么放大,只 是重点突出电路的作用而已 15.推挽结构的实质是什么? 般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截
  3. 所属分类:讲义

    • 发布日期:2019-08-18
    • 文件大小:614kb
    • 提供者:maosheng007
  1. 嵌入式硬件基础.pdf

  2. 嵌入式硬件基础.pdf,基础中的基础目求 目录 第一章常用硬件 1.1半导体器件分类 1.2分立器件… 二极管 1.二极管的基本特性 2.二极管的分类 1)整流二极管 2)稳压二极管 3)开关二极管 4)发光二极管 :····· 三极管 1.三极管的基本特性 2.三极管的分类 3.三极管的三种工作状态 1)截止状态 2)放大状态 .····.···;·· 3)饱和导通状态 电阻 55566 1.电阻的主要参数 1)标称阻值..6 2)允许误差 3)额定功率 2.电阻的分类… 垂着垂垂着D看看 3
  3. 所属分类:嵌入式

  1. 电感磁饱和特性以及饱和电感的分类

  2. 电感具备的磁饱和特性 电感会因为磁心材料的不同,表现出不一样的磁饱和特性,即当电感内磁通量达到一定值时,就不会再增加。根据这一特性,人们将具有磁饱和特征的电感叫饱和电感 具体表现为:磁滞回线矩形比高,起始磁导率高,矫顽力小,具有明显磁饱和点。饱和电感在电子电路中常被当作可控延时开关元件来使用。 由于其独特的物理特性,使之在高频开关电源的开关噪声抑制,大电流输出辅路稳压,移相全桥变换器,谐振变换器及逆变电源等方面得到了日益广泛的应用。 金籁科技一体成型电感 饱和电感可分为自饱和电感以
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-14
    • 文件大小:169kb
    • 提供者:weixin_38735804
  1. 可调电感器的作用_可调电感怎么调节

  2. 可调电感器的作用 可调电感器开关控制在电感器电路中串联一个双向晶闸管开关,通过双向晶闸管的导通和关断来改变电感器的等值电感大小。 可调电感器的调节方法 电源中改变电感大小的方法通常有两种方法。 1、方法是采用带螺纹的软磁铁氧体,改变铁心在线圈中的位置; 2、采用滑动开关,改变线圈匝数,从而改变电感器的电感量。这两种方法的缺点,是有可动部分,只能手动调节,不能自动控制。在具体的电源设备是利用铁心和线路结合的方法,来改变电感器的电感大小,有以下三种方法。 1)饱和电感法 在铁心上绕两个
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-12
    • 文件大小:67kb
    • 提供者:weixin_38523618
  1. 可饱和电感的开关抑制作用

  2. 本文介绍了可饱和电感的基本物理特性和可饱和电感的开关噪声抑制作用,重点分析了磁放大器稳压电路的工作原理,并提出了几个理论计算公式。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-26
    • 文件大小:79kb
    • 提供者:weixin_38599430
  1. 可饱和电感工作原理

  2. 可饱和电感是一种磁滞回线矩形比高、起始磁导率高、矫顽力小、具有明显磁饱和点的电感,在电子电路中常被当作可控延时开关元件来使用。由于具有独特的物理特性,可饱和电感在高频开关电源的开关噪声抑制技术及大电流输出辅路稳压技术等方面也得到了日益广泛的应用。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-25
    • 文件大小:113kb
    • 提供者:weixin_38564598
  1. 模拟技术中的间歇振荡器工作原理

  2. 在图1(a)中, 晶体管工作于共发射极方式, 其集电极电压通过变压器T反馈回基极, 而变压器绕组的接法应实现正反馈。 当电路一接通, 立即产生强烈的自激振荡, 晶体管迅速进入饱和工作区, 集电极电压uce达到饱和电压0.3V左右。该正反馈过程对应脉冲上升沿。时间很短,因此上升沿很陡。见图1(b)。当晶体管进入饱和区后, ib就失去了对ic的控制作用。 但ic仍可稍有增大, 因为变电器的电感(磁通)使ic不能突然停止增长。ic的继续增长(但小得多)使变压器绕组上维持感应电压, 极性不变, 但同时基
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-05
    • 文件大小:70kb
    • 提供者:weixin_38743372
  1. 电子测量中的磁性多谐振荡器

  2. 利角可饱和电感和开关晶体管组合的多谐振荡器的原理,可以构成超小形磁心控制的直流-直流变换器,图(a)所示为其基本电路,这里,晶体管要采用双极型晶体管,磁心要采用钴基非晶形磁心。电路中,VT1为主开关晶体管,采用电流反馈工作方式; VT2为控制晶体管,它以误差电压uC作为电源,采用电压反馈工作方式保持其导通状态。   图(b)所示为变换器工作时磁心内的磁通变化情况。VT2导通时,磁通φSR随着Uc对时间的积分从饱和值开始下降,降到P点时在外加时钟脉冲Up作用下VT2截止,VT1导通(也可以不用外
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-12
    • 文件大小:53kb
    • 提供者:weixin_38689736
  1. 电源技术中的开关电源转换器饱和电感的应用

  2. 饱和电感有两种:一种是自饱和电感(Se1f-saturate inductor)或简称为饱和电感;另一种是可控饱和电感(Contro11ed saturate inductor) ,习惯上称为磁放大器。   20世纪80年代,由于高频磁性材料,如非晶态磁合金、超微晶软磁合金等的发展,使有可能在多路输出的高频(大于100 kHz)开关电源中,用 高频可控饱和电感作为其中一路输出(如5V)的电压调节元件,主要输出(如12V)仍用PWM控制,如图1所示;由高频可控饱和电感组成的电路称为 后置调节器(
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-16
    • 文件大小:178kb
    • 提供者:weixin_38673548
  1. 电源技术中的可饱和电感和磁放大器在开关转换器中的应用

  2. 在开关转换器中有时也会用到可饱和电感和磁放大器,这两种磁性元件在开关转换器中具有特殊的用途,因此在介绍高频开关转换器中的磁性元件时,也不能不对这两种磁性元件的工作原理和应用进行简单的介绍。   欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)  来源:ks99
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-16
    • 文件大小:19kb
    • 提供者:weixin_38721252
  1. 磁性多谐振荡器

  2. 利角可饱和电感和开关晶体管组合的多谐振荡器的原理,可以构成超小形磁心控制的直流-直流变换器,图(a)所示为其基本电路,这里,晶体管要采用双极型晶体管,磁心要采用钴基非晶形磁心。电路中,VT1为主开关晶体管,采用电流反馈工作方式; VT2为控制晶体管,它以误差电压uC作为电源,采用电压反馈工作方式保持其导通状态。   图(b)所示为变换器工作时磁心内的磁通变化情况。VT2导通时,磁通φSR随着Uc对时间的积分从饱和值开始下降,降到P点时在外加时钟脉冲Up作用下VT2截止,VT1导通(也可以不用外
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:59kb
    • 提供者:weixin_38625098
  1. 间歇振荡器工作原理

  2. 在图1(a)中, 晶体管工作于共发射极方式, 其集电极电压通过变压器T反馈回基极, 而变压器绕组的接法应实现正反馈。 当电路一接通, 立即产生强烈的自激振荡, 晶体管迅速进入饱和工作区, 集电极电压uce达到饱和电压0.3V左右。该正反馈过程对应脉冲上升沿。时间很短,因此上升沿很陡。见图1(b)。当晶体管进入饱和区后, ib就失去了对ic的控制作用。 但ic仍可稍有增大, 因为变电器的电感(磁通)使ic不能突然停止增长。ic的继续增长(但小得多)使变压器绕组上维持感应电压, 极性不变, 但同时基
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:80kb
    • 提供者:weixin_38649838