本文所研究的课题为电磁感应加热控制系统的设计与实现。文章介绍了电磁感应加热的工作原理,系统预设功能要求及具体实现方案,分析了系统硬件电路和控制软件设计的整个过程,最终研制出一款功能完备、人机交互友好、工作稳定、性能优良的电磁感应加热系统。 该系统硬件电路部分主要包括主工作电路,IGBT驱动电路,同步电路和功率整定电路,锅具检测电路,电源电路,各种保护电路及主控制电路。保护电路具体包括上电延时保护IGBT,整流桥输出过压保护,IGBT集电极过压保护,市电过压、欠压保护,负荷电流过大保护,IGBT过温保护,锅底过温保护。主控制电路采用三星单片机作为主控芯片,通过调节PWM信号占空比控制输出功率。系统主要实现了功率控制、定时/预约、无锅检测、暂停、异常报警(无锅报警、市电过压/欠压报警、负荷电流过大报警、IGBT温度传感器失效报警、IGBT温度过高报警、锅底温度传感器失效报警、锅底温度过高报警)等功能,设置了6个按键可供用户操控,配置的液晶显示屏可以实时显示系统当前状态信息。 该系统控制软件设计部分,依据模块化程序设计思想,把系统预设功能需求划分为各个功能模块,然后分别设计了各功能模块的软件,最终完成了系统控制软件的设计。实现了系统的智能化,包括功率自动调节匹配,锅具自动检测,定时控制,预约时间到自动开机,异常自动保护报警,液晶屏实时显示系统状态信息。经过反复对系统软硬件联调,测试系统性能,结果表明本控制系统运行安全、稳定、可靠,达到了设计要求。
上传时间: 2022-06-09
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【资源描述】:在VC709上跑PCIe X8例程,RedHat Linux 。发现官方例程的驱动有些地方不适应于新版Linux了,做了一点修改,同时分享一下心得:首先PCIe例程一定要固化,并且一定要在服务器上电之前给VC709上电,否则用lspci命令是看不到VC709被系统识别的!!!!
上传时间: 2022-06-17
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串口透传WiFi联网过程协议描述目前,在嵌入式领域,智能家居、智能工业、智能公交等等控制中,WiFi已经成为了一种普遍被采用的技术。笔者常年在嵌入式WiFi行业做一线技术开发。本文主要从协议层面描述的是一个串口WiFi模块加电到联网过程中所经历的过程。本文以SimpleWiFi的S2W-M02为例,通过Commviewforwifi抓包工具描述串口WiFi的联网过程:第一步:设备上电,WiFi模块发起扫描过程:在此过程以前,通常已经将需要连接的无线路由器的名称(ssid)和密码已经通过其他方式设置到了模块里面。比方说S2W-M02是通过web网页的方式或者AT指令的方式已经将ssid和密码设置到了模块中。模块上电后将发起扫描动作(探测请求数据帧)。通常这一过程在WiFi联网过程中称之为主动扫描(相对应的被动扫描请查阅相关文档)探测请求帧(PROBE REQ)数据协议如下:
上传时间: 2022-06-20
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1概述随着智能表越来越多的使用,M-BUS按口电路作为抄表器的一.个主要模块,也得到了广泛的应用。该模块以FC762专用Mbus主丫芯片为核心,辅以简单特殊的外围器件构成,具有性能稳定,结构小巧,接口简单,应用方便的特点。此版本的Mbus主站模块负载可达500mA,通信速率为600bps-9600bps,同时具有短路保护,过载检测,强制休眠等功能。1.1特点1,两线制总线,不分正负极性,施工简单;2,采用独特的电平特征传输数字信号,抗干扰能力强3,总线供电,降低维护成本;4,总线型拓扑结构,扩展方便,组网成本低;(05,满足各类计量仪表联网和远程通信的需要;6,通信距离远,抄表成功率高。1.2.2模块基本功能1,远程供电,模块可向从机提供 定的电流,使从机正常工作。2,短路保护,过载检测。当总线处于短路或过载状态,模块上电后第一时间检测到异常,不打开总线电压,OverloadFlag管脚输出高电平,随后500ms检测一次,直到短路情况解除,模块打开总线电压,OverloadFlag管脚输出低电平;当模块正常工作时,出现短路或过载状况,模块立即关闭总线电压,OverloadFlag管脚输出高电平,随后500ms检测一次,直到异常解除,模块打开总线电压,OverloadFlag管脚输出低电平。3,强制休眠,当Busof管脚输入低电平,总线处于正常工作状态,输入高电平,总线输出被关闭。
标签: MBUS主站接口模块 fm762
上传时间: 2022-06-21
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变频器电路图-整流、滤波、电源及电压检测电路1.整流滤波部分电路三相220∨电压由端子J3的T、S、R引入,加至整流模块D55(SKD25-08)的交流输入端,在输出端得到直流电压,RV1是压敏电阻,当整流电压超过额定电压385V时,压敏电阻呈短路状态,短路的大电流会引起前级空开跳闸,从而保护后级电路不受高压损坏。整流后的电压通过负温度系数热敏电阻RT5、RT6给滤波电容C133、C163充电。负温度系数热敏电阻的特点是:自身温度越高,阻值越低,因为这个特点,变频器刚上电瞬间,RT5、RT6处于冷态,阻值相对较大,限制了初始充电电流大小,从而避免了大电流对电路的冲击。2.直流电压检测部分电路电阻R81、R65、R51、R77、R71、R52、R62、R39、R40组成串联分压电路,从电阻上分得的电压分别加到U15(TL084)的三个运放组成的射极跟随器的同向输入端,在各自的输出端得到跟输入端相同的电压(输出电压的驱动能力得到加强)。U13(LM339)是4个比较器芯片,因为是集电集开路输出形式所以输出端都接有上接电阻,这几组比较器的比较参考电压由Q1(TL431)组成的高精度稳压电路提供调整电位器R9可以调节参考电压的大小,此电路中参考电压是6.74V。
上传时间: 2022-06-26
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产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微 产品型号:VK1621 封装形式:LQFP44/48、SSOP48、SDIP28、DICE裸片 产品年份:新年份 联 系 人:许硕 Q Q:191 888 5898 联系手机:188 9858 2398(信) 深圳市永嘉微电科技有限公司,原厂直销,原装现货更有优势!工程服务,技术支持,让您的生产高枕无忧! 原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。QT588 概述: VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的 LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显 示数据,也可通过指令进入省电模式。 特点: • 工作电压 2.4-5.2V • 内置256 kHz RC振荡器(上电默认) • 可外接32.768kHz晶体振荡器(OSCO,OSCI) • 可外接256kHz时钟源(OSCI) • 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3 • COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4 • 内置显示RAM为32x4位 • 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz • 省电模式(通过关显示和关振荡器进入) • 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率 • 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏) • 3/4线串行接口 • 软件配置LCD显示参数 • 写命令和读写数据2种命令格式 • 读写显示数据地址自动加1 • 3种显示数据的访问方式 • VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD) • 封装: SSOP48(300mil)(15.9mm x 7.5mm PP=0.635mm) LQFP48(7.0mm x 7.0mm PP=0.5mm) LQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm) SDIP28(288mil)(35.3mm x 7.3mm PP=2.54mm) DICE裸片
标签: 1621 LQFP LCD 64 VK 方案 液晶 驱动芯片
上传时间: 2022-06-27
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一、SD卡记录功能。自动识别有无SD卡,支持4G以下SD卡。下图为SD卡记录的数据。以日期为文件名自动创建文件。记录格式为:时间,PM1.0,PM2.5,PM10,温度,湿度,大气压,光照强度。二、利用NTP服务器授时。上电待ESP8266连接WIFI后,连接NTP服务器获取时间,然后设置R8025AC时间。也可以短按按键手动授时。三、利用ESP_TOUCH来配置ESP8266网络。
上传时间: 2022-07-01
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1. 研究内容设计的主要内容包括:(1)指纹采集器采集指纹;(2)用STM32实现系统控制;(3)用按键对采集到的指纹增加和删除指纹;(4)在TFT LCD液晶屏上显示图像;2.系统总体设计方案控制器硬件电路总体框图如图1所示。本系统由微控制芯片,指纹采集模块,数据显示电路,按键电路和电源电路组成。电源上电后,通过指纹采集电路采集指纹。按键电路可以通过按键来增加指纹和删除指纹,这部分具有断电不丢失指纹数据的功能。本设计首先需要STM32这样的智能器件,本文所要实现的功能主要包括,指纹的识别、指纹的对比、指纹的输入。指纹模块作为本设计的核心,液晶显示屏是人机交互的载体。只有通过液晶显示屏,才能真真的知道指纹识别的过程和结果。STM32作为主控芯片,接收按键输入的指令,并且总体控制指纹模块工作的整个过程,并将结果实时和操作的过程实时的显示在液晶显示器上面。
上传时间: 2022-07-01
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功能简介:系统上电之后,首先单片机爱好者,以及学习单片机的学生可以拿来练手,购买本作品将包含本项目的所有资料,程序标注清晰,便于修改,电路图标准且某些模块可以作为模板供以后用,提供本人经常用的3D封装库以及原理图库。
上传时间: 2022-07-01
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51单片机制作可编程定时插座,代码注释详细,资料包括实验截图,功能简介:程序:上电-K1,K2按键进行时分调整-K3启动(启动后按键将无效)-继电器闭合通电-开始倒计时- 倒计时结束继电器断开-完成周期
上传时间: 2022-07-22
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