本教材因上传容量限制,共分18个部分。下载请注意完整。 本套资料共计4张光盘。怀念那段就时光,那时的电子技术落后,器件性能不好,但对电子器件性能和电路的原理了解的最透彻,设计、维护、维修电路到每个节点的电位、电流。中国的两弹一星也是那时候成功发射的。现在使用的都是模块化,给维护带来了方便,但对电路的理解确少了很多。特别是一些疑难问题,更是解决的办法很少。所以,我们有必要了解一下前辈们是怎样使用和设计器件和电路的。 书中的电路设计思想、理念、方法和技巧,是值得借鉴的。虽然现在使用起来要方便的多,但最大程度简化电路,是提高系统稳定性的重要方法,也是简化维护的手段。
上传时间: 2015-12-03
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随着电力电子技术的飞速发展,高频开关电源由于其诸多优点已经广泛深入到国防、工业、民用等各个领域,与人们的工作、生活密切相关,由此引发的电网谐波污染也越来越受到人们的重视,对其性能,体积,效率,功率密度等的要求也越来越高。因此,研究具有高功率因数、高效率的ACDC变换技术,对于抑制谐波污染、节钓能源及实现绿色电能变换具有重要意义通过分析目前功率因数校正PFC)技术与直流变换(DcDC)技术的研究现状,采用了具有两级结构的AcDc变换技术,对PFC控制技术,直流变换软开关实现等内容进行了研究。前级PFC部分采用先进的单周期控制技术,通过对其应用原理、稳定性与优势性能的研究,实璄了主电路及控电路的参数设计与优化,简化了PFC控制电路结构、根据控制电路特点与系統环路稳性要求,完成了电流环路与整个控制环路设计,确保了系统稳定性,提高了系统动态响应。通过建立电路闭环仿真模型,验证了单周期控制抑制输入电压与负载扰动的优势性能及连续功率因数校正的优点,优化了电路参数后级直流变换主电路采用LLC谐振拓扑,通过变频控制使直流变换环节具有轼开关特性。分析了不同开关频率范围内电路工作原理,并建立了基波等效电路,采用基波分析法对VLc需城电路的电反增益性,输入阻抗持性进行了研究,确定了电路软开关工作范图。以基波分析结果为基础进行了合理的电路参数优化设计,保证了直流变换环节在全输入电压范围、全负载范围内能实现桥臂开关管零电压开通zVS},较大范围内边整流二极管零电流关断区CS),并将谐振电路中的电压电流应力降到最小,极大的提高了系统效率同时,为了提高系统功率密度,选择了优化的磁性元器件结构,实现了谐振感性元件与变压器的磁性器件集成,大大减小了变换电路的体积在理论研究与参数设计的基础上,搭建了实验样机,分别对PFC部分和DcDC部分进行了实验验证与结果分析。经实验验证ACDc变换电路功率因数在0.988以上,直瓿变换电路能实现全范图软开关,实现了高效率AcDC变换。关键词:ACDC变换:功率因数校正:;高效率;LLC谐振电路:单周期控制
上传时间: 2022-03-24
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《Windows 7设备驱动程序开发》是人民邮电出版社出版的图书,ISBN是9787115265791设备驱动程序是非常特殊的软件,应用程序通过它才能与外界沟通。Windows 7与外界的所有沟通都必须有设备驱动程序的参与。《Windows 7设备驱动程序开发》介绍了编写Windows 7设备驱动程序所需的知识,涵盖了用户模式驱动程序开发、内核模式驱动程序开发、WDF架构、驱动程序调试等主题。作者展示了如何利用微软提供的强大工具和模型,高效地开发稳定、健壮的驱动程序。通过《Windows 7设备驱动程序开发》,你将学会:如何使用WDF减少开发时间,提高系统稳定性,增强实用性;如何利用UMDF和KMDF进行开发;如何以最佳方式设计、开发、调试用户模式驱动程序和内核模式驱动程序;如何管理I/O请求和队列、自管理I/O、同步、锁、即插即用、电源管理和设备枚举;如何利用COM开发UMDF;如何利用安全的默认设置、参数验证、Unicode计数字符串和安全的设备命名技巧,确保用户模式驱动程序的安全。无论是开发实验器材、通信硬件或其他设备的Windows驱动,本书都有助于加速产品的上市。
上传时间: 2022-05-23
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1电压型PWM控制器过流保护固有问题目前国内常见的IGBT逆变弧焊机PWM控制器通常采用TL494.SG3525等电压型集成芯片,电流反馈信号一般取自整流输出端,当输出电流信号由分流器检出电流与给定电流比较后,经比例积分放大器大,控制输出脉冲宽度IGBT导通后,即使产生过电流,PWM控制电路也不可能及时关断正在导通的过流脉冲由于系统存在延退环节,过流保护时间将延长.2电流型过流保护电流型PWM控制电路反馈电流信号由高频变压器初级端通过电流互感器取得,由于电流信号取自变压器初级,反应速度快,保护信号与正在流过IGBT的电流同步,一旦发生过流PWM立即关断输出脉冲,IGBT获得及时保护,电流型PwM控制器固有的逐个脉冲检测瞬时电流值的控制方式对输入电压和负载变化响应快,系统稳定性好同意老兄的观点,在实际应用中电压型PWM确实占了大多数,但过流保护取样也可以从变压器初级取,通过互感线圈或霍尔传感器取得过流信号,比如控制3525的8脚,这点深圳瑞凌的焊机做的不错,可以很好保护开关管过流.如何通过检测手段判断一种逆变电源的主电路是否可靠,我认为可以从开关器件和主变压器的空载和负载状态下的电流电压波形来分析,从而针对性的调整开关器件参数及过流过压缓冲元件参数以及高频变压器的参数,难点在于如何选择匹配.
上传时间: 2022-06-19
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论文首先论述了线性稳压电源的基本原理,以此为基础对系统设计进行整体考虑,构建了系统整体架构,并制定了芯片的设计指标。利用小信号分析的方法对系统稳定性进行了分析讨论,根据系统稳定性原理,采用电容反馈补偿措施以确保系统稳定可靠根据设计指标,论文详细设计了芯片内部电路模块,包括:带隙基准电压源、误差放大器、过热保护、过流保护和使能电路等,通过综合比较晶体管的性能,确定调整管的类型,在基准电生源设计中,采用了电流相加的新型电路结构,使输出基准电压不仅具有良好的温度特性和电源电压抑制特性,而且克服了传统电路结构电压基准源的输出电压不能改变的缺点,提高了模块的可移植性,并充分考虑了低电压低功耗设计;在过热保护电路设计中,采用温度迟滞系统,克服了单温度保护点电路易受温度变化误触动的缺点。借助Cadence Spectre仿真软件完成仿真验证,实验结果表明,该系统在正常工作时,能得到3V稳定的输出电压,压降仪为150mv;在1K时电源抑制比为65.55dB,在10K时电源抑制比为50dB:在温度范围(-30℃-90℃)内系统能保持良好的稳定性,达到了设计要求,并完成了主要电路模块的版图设计与验证。
上传时间: 2022-06-23
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本文档描述了基于飞思卡尔电机控制专用的数字信号控制器MC56F8274S的三相交流感应电机矢量控制方案。三相交流感应电机因为其结构简单、工艺成熟、造价低廉、无电刷、维护简单、鲁棒性强等优点,被广泛应用于工业控制中。如水泵、风机、压缩机、制冷系统中。为了实现三相交流感应电机的调速,需要对电机提供电压幅值和频率可变的交流电,一般使用由数控开关逆变器构成的三相变频器。电机的控制算法大体分为两类,一类是标量控制,如被广泛应用的VF恒压频比控制。另一类被称为矢量控制或磁场定向控制(FOC),相对于标量控制,矢量控制全面提升了电机驱动性能,比如矢量控制实现了转矩和磁链的解耦控制、全转矩控制、效率更高且提高了系统的动态性能。基于飞思卡尔电机控制专用的数字信号控制器MC56F82748的三相交流感应电机矢量控制是一个面对客户和工业应用的设计方案。低成本和高可靠性是两个关键的考量指标。为了减小系统成本,我们采用了单电阻电流采样方案。为了减少系统对参数的依赖,我们使用了闭环的磁链估算方案,提升了系统稳定性和鲁棒性。本文档介绍了基本的电机控制理论,系统的设计理念,硬件设计、软件设计,包括FreeMASTER可视化软件工具。
上传时间: 2022-06-24
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对电子密码锁进行系统设计。详细介绍了系统的硬件组成和软件模块。系统以STM32F103系列 CPU 为 主控芯片,利用矩阵键盘实现密码的输入,将输入密码与存储器中原密码逐一比较,实现开锁功能。对软件的仿真调 试证明,该系统稳定性好,功耗较低,操作方便,便于二次开发,能够实现功能扩展,如在系统IO 口接上无线收发模 块,则可实现密码锁的远程监控管理,安全性更强。门禁系统是有效解决安全问题的方案之一,目前 已成为生活中不可或缺的一部分。电子信息科学技术 的发展推动了门禁系统安全性能的飞速提升,键盘式 电子密码锁、指纹特征识别系统、IC 卡门禁系统等已 屡见不鲜。但是,指纹特征识别系统和IC卡门禁系统 在家庭生活中使用具有很大的局限性,如指纹特征识 别只能应用于保密要求高并且仅供个人使用的私密场 合,而IC卡门禁系统的适用范围大多是公共场所,成 本高、易丢失[1]。目前的电子密码锁通常以单片机为 核心处理单元,无论是系统编码还是解码的生成均以 软件方式进行。相比传统的机械式锁具,电子密码锁 有易操作、免实物钥匙等优势,这使得电子密码锁成了 当今门禁系统的主流
上传时间: 2022-07-17
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摘要 LED大屏幕显示系统,以 AT89S52 单片机为核心,由键盘显示、录放音模块、光电开关、温度采集、定时闹铃、LED 大屏幕显示等功能模块组成。基于题目基本要求,本系统对时间显示和大屏幕显示进行了重点设计。此外,扩展单片机外围接口、温度采集、非接触式止闹、滚动屏幕显示、语音报时等功能。本系统大部分功能由软件来实现,吸收了硬件软件化的思想,大部分功能通过软件来实现,使电路简单明了,系统稳定性大大提高。本系统不仅成功的实现了要求的基本功能,发挥部分也得到完全的实现,而且有一定的创新功能。关键字:单片机 LED大屏幕 滚屏显示
上传时间: 2022-07-29
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维持高压直流输电系统的稳定、可靠运行是一项基本的要求。HVDC-r"程单极大地回路引起的直流偏磁、电力系统背景谐波和各种电力系统扰动等都有可能使HVDC系统运行于非理想的环境,在一定条件下甚至会导致HVDC系统稳定被破坏的严重后果。本文立足于交、直流系统的相互作用关系,以HVDC系统的稳定性为目标,重点研究了以下问题。
上传时间: 2013-11-14
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本文主要介绍在电力系统中, 对电压稳定性的影响因素。首先分析了电压稳定性遭受破坏的机理, 按照系统中影响电压稳定性的设备( 同步电机、变压器、新型无功补偿器、并联电容器以及负荷等) 分别进行了分析。
上传时间: 2013-11-09
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