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电流模式控制

  • GM6256 指纹平台微控制器

    GM6256 是一款集指纹快速匹配、低功耗以及安全功能的高性能 MCU((Microcontroller Unit),提升了产品的综合用户体验及安全级别。GM6256 具有丰富的片上外设,支持 2 个 QSPI Master(其中一个为 Flash 控制器),1 个SPI Master,1 个 SPI Slave 以及 1 个 I2C Master,最多 3 个 UART。GM6256 最高工作主频达到 144MHz,在低功耗模式下工作频率可降低到 32kHz 以减少工作电流。极低的待机功耗也是GM6256 的主要特点,Deepsleep 模式电流可以达到 3uA,最多支持三个管脚唤醒和实时时钟定时唤醒。GM6256 采用 QFN60 封装,主要面向智能门锁市场。GM6256 安全芯片通过了 ISCCC 中国信息安全认证中心 EAL4+安全认证,内嵌了对称加密 AES、HMAC-SHA256 和非对称 ECC/RSA 算法,真随机数模块,密钥管理,访问控制和电压、温度、光安全传感器。采用模数混合技术设计,内部集成多种功能的模拟模块,减少外围电路设计,有效降低板级系统的成本。

    标签: gm6256 指纹平台微控制器

    上传时间: 2022-07-09

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  • 三项无刷直流电机的DSP控制完整源代码

    本压缩文件包含了无刷直流电机的DSP控制所用的完整源程序,内容详尽,含有注释,简单易懂,采用转速电流双闭环反馈调节,适合DSP的初学者参考学习,谢谢!!!!!!!!!!!!

    标签: 直流电机 dsp BLDC

    上传时间: 2022-07-10

    上传用户:zhaiyawei

  • 现代汽车电子控制技术

    本书以现代汽车电子控制技术为重点,系统地介绍了发动机喷射、变速器、液压、ABS制动、牵引、悬架、转向、巡航、安全气囊及汽车空调车身门锁、电子音响等电子控制技术的结构,原理,故障诊断与维修技术等内容。本书吸收国内外中等职业学校先进的教学模式.实行教学和实习一体化,以培养学生的创新和实践能力为重点,使学生在技术理论和操作技能方面达到中级工水平。本书可作为中等职业学校的教材,也可供汽车维修人员和工程技术人员阅读参考。

    标签: 汽车电子

    上传时间: 2022-07-10

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  • LED 控制驱动电路 VK1628 技术手册

    概述VK1628 是 1/5~1/8 占空比的 LED 显示控制驱动电路。由 10 根段输出、4 根栅输出、3 根段/栅输出,1 个显示存储器、控制电路、键扫描电路组成了一个高可靠性的单片机外围 LED 驱动电路。串行数据通过4线串行接口输入到 VK1628采用 SOP28 的封装形式。功能特点1 CMOS 工艺2 低功耗3 多种显示模式:设置选择段和位的个数(4~7 位,10~13 段)4 键扫描:10×2 的矩阵5 8 个层次的亮度调节电路6 4 线串行接口7 内置 RC 振荡8 封装形式为 SOP28 

    标签: LED 液晶驱动

    上传时间: 2022-07-11

    上传用户:zhanglei193

  • STM8S的无位置传感器无刷直流电机控制方法

    无刷直流电机结构简单、运行可靠、维护方便、效率高.介绍一种无刷直流电机位置检测方法,利用反电动势过零点检测电动机换相,给出无刷直流电动机的换相点估算方法.利用 STM8S的中断功能,采用三段式起动,实现对电动机换相控制和实时监控.设计了反电动势检测简化电路、电流检测与保护电路、主要的 I/O口;最后采用 ZW-57BL01无刷直流电机进行实验,实验表明,该方法电动机起动平稳,调速范围广、实现容易、成本低,具有较高的应用价值.无刷直流电机没有机械换相的限制,结构简单、运行可靠、维护方便;易于小型化、成本低、调速特性好、效率高[1-4].无刷直流电机主要由电机本体、转子位置检测器、逆变器和控制器组成;按位置传感器分类,可分为有位置传感器式和无位置传感器式[1-2],其中传感器常用霍尔位置传感器和光码盘[1],文献[5-7]给出了有位置传感器的无刷直流电机控制方法,采用有位置传感器控制,能较好地进行位置检测,但不利于系统小型化,会增加电机系统的成本,且不易维护.

    标签: STM8S 无位置传感器 电机控制

    上传时间: 2022-07-12

    上传用户:bluedrops

  • STM8L中文手册

    手动开关手动开关没有自动切换为直接的但它提供给用户的切换事件时间的精确控制。参照图20中的流程图。1。写使用系统时钟开关选择目标时钟源的8位值寄存器(clk_swr)。然后swbsy位是由硬件,和目标源振荡器开始。古老的时钟源继续驱动CPU和外设。2。该软件具有等到目标时钟源准备(稳定的)。这是在clk_swcr寄存器和快捷旗由中断如果swien位设置显示。3。最终软件的作用是设置,在所选择的时间,在clk_swcr的赛文点寄存器来执行开关。在手动和自动切换模式,旧的系统时钟源不会自动关闭的情况下是由其他模块(LSI混凝土可用于例如独立的看门狗驱动)。时钟源可以关机使用在内部时钟寄存器的位(clk_ickcr)和外部时钟寄存器(clk_eckcr)。如果时钟开关不因任何原因的工作,软件可以通过清除swbsy标志复位电流开关操作。这将恢复clk_swr注册到其以前的内容(旧的系统时钟)。注意:在清理swbsy标志具有复位时钟主开关的程序,应用程序必须等到后产生新的主时钟切换请求之前有一段至少两个时钟周期。

    标签: stm8l

    上传时间: 2022-07-17

    上传用户:fliang

  • 直流无刷电机控制-基于XMC1300

    CCU8特色灵活的比较模式,支持不同形式的PWM生成一对称/非对称PWM,单次/连续PWM,灵活死区时间生成丰富的比较通道,满足常见的各种应用的需要半桥、三相全桥、三电平控制等POSIF的霍尔传感器模式可以检测3个霍尔的变化,并根据直流无刷电机6步工作模式下霍尔状态的变化,确定电机是否正确工作。POSIF的多通道模式用于连接霍尔正确状态输出和CCU8的通道使能。可用于在直流无刷电机6步工作模式下根据霍尔状态更新各个桥臂的导通状基于XMC1300,Infineon推出了以下APP支持BLDC电机驱动LDCaC+021019]支持双霍尔传感器的BLDC控制…DCAC0]101]支持3霍尔传感器的BLDC控制露LDCBCSt01[10]支持无霍尔传感器的BLDC控制

    标签: 直流无刷电机控制 xmc1300

    上传时间: 2022-07-19

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  • L6562的PFC电路的研究及Saber仿真

    摘要:本文在比较有源功率因数校正的三种控制方法——断续导电模式、连续导电模式以及临界导电模式的基础上,阐述了临界导电模式的优点,并以L6562芯片为核心设计了一台400V/280W的新颖的APFC电源。文中主要介绍了临界导电模式功率因数校正的原理及其主要的参数设计,并利用Saber软件进行了仿真及实验验证。仿真及实验结果表明该电源系统的功率因数能够达到0.98以上,总的谐波含量低于5%。美国Winstead指出,仪器测量的不稳定决大多数是由于电源引起的。特别是在高精度的场合,电源的不稳定问题可能会对昂贵的仪器设备造成致命的影响]。电源电流波形的畸变及因此产生的电网电压波形的畸变给系统本身和周围的电磁环境带来一系列的危害。它不仅可以对电力系统产生污染、对通信系统产生干扰,还可以引起仪器仪表和保护装置的误测量、误动作]。“谐波污染”问题已引起了人们广泛的关注,解决这一问题的有效办法就是对用电设备进行功率因数校正(PFC)

    标签: l6562 pfc电路 saber仿真

    上传时间: 2022-07-19

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  • 数控电源智能仿真资料

    正在做0-30V、0-15A的数控电源,程序搞了很久终于差不多了,得瑟得瑟自己腐蚀的板子:显示器件最初用128*64的是OLED小屏:屏幕太小感觉与机壳不配,换1.8寸的TFT彩屏:主控选用了STM8L152K4,SPI口彩屏。屏显第一行设置电压电流。第二行用大字体显示输出电压、电流。中部为输出电压电流曲线。屏幕成128*160分辨率后,最初想在多出的“空间”显示散热器、变压器温度、配色菜单或者为电池充电预置参数什么的,感觉意义不大,最终放了两条输出曲线。最下面是功率、电阻AH、WH等参数。用了3个定时器,tim1设为编码器模式,驱动编码器。tim2产生PWM信号,启用了一个ADC通道采集热敏电阻信号,根据温度改变PWM占空比,实现散热扇温控调速。tim3精确定时,累计时间用于AH、WH参数计算。DAC为12位的双通道芯片MCP4822。芯片内置的12位ADC采集输出电压、电流和热敏电阻信号,前两者用于显示和计算,后者用于风扇温控。做到后来感觉不该在此处偷懒,用独立的ADC芯片就好了,显示和偏移就都能到1mV、1mA了,现在这板子,没辙了。启用了2个引脚的外部中断,以外部中断方式触发更新设置值和编码器按键值,编码器按键值决定设置位。反白(红)位为当前设置位,旋转编码器可改变设置值,短按编码器开关改变设置位,长按为输出\预制切换。还有3条口线用于控制继电器,切换输入电压。

    标签: 数控电源 智能仿真

    上传时间: 2022-07-23

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  • 双闭环调速系统调节器设计与Matlab 仿真验证,电力拖动与控制系统课程设计

           电机双闭环控制书籍,关于电机的转速,电流调节。

    标签: 双闭环调速系统 Matlab

    上传时间: 2022-07-23

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