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数控电压源

  • 基于单片机的数控电压源设计

    一款0-20V,2A输出的数控电压源,运用了并联均流输出的毕业设计。

    标签: 单片机 数控电压源

    上传时间: 2013-11-11

    上传用户:31633073

  • 自己做的数控电压源系统的单片机C语言源程序

    自己做的数控电压源系统的单片机C语言源程序

    标签: 数控电压源 单片机 C语言

    上传时间: 2013-12-25

    上传用户:363186

  • 此为1995年国赛数控电压源基本部分编写的代码

    此为1995年国赛数控电压源基本部分编写的代码

    标签: 1995 数控电压源 代码

    上传时间: 2017-06-26

    上传用户:叶山豪

  • 数控电压源 包含proteus仿真电路图和程序源文件

    数控电压源 包含proteus仿真电路图和程序源文件

    标签: proteus 数控电压源 仿真 电路图

    上传时间: 2017-07-01

    上传用户:sxdtlqqjl

  • 项目名称:数控电压源,包括资源:C语言源程序

    项目名称:数控电压源,包括资源:C语言源程序,电路原理图,PCB,protues仿真。

    标签: 项目 数控电压源 C语言 资源

    上传时间: 2017-09-17

    上传用户:标点符号

  • 高精度数控毫伏电压源的程序,使用8051控制器,dac76

    高精度数控毫伏电压源的程序,使用8051控制器,dac76

    标签: 8051 dac 76 高精度

    上传时间: 2016-04-03

    上传用户:jcljkh

  • 设计一台微机控制的数控直流电压源

    设计一台微机控制的数控直流电压源,为电子设备供电。 在设计过程中,选择1~2个单元电路使用仿真软件(例如Multisim2001等)进行仿真调试。 用计算机绘制所有的电路图和印刷电路图 1.1.2设计要求 输出电压范围0-30v,步进值为0.1V 电压调整率Sv<0.05%V; 电流调整率Si<0.03%A; 纹波电压〈峰峰值<=5mA; 具有过流保护和短路保护功能;用数字显示输出电压

    标签: 微机控制 数控直流 电压源

    上传时间: 2016-06-12

    上传用户:xc216

  • 本数控直流电压源利用16位单片机SPCE061A为控制核心的数字步进直流电源的设计程序

    本数控直流电压源利用16位单片机SPCE061A为控制核心的数字步进直流电源的设计程序

    标签: SPCE 061A 061 数控直流

    上传时间: 2014-12-21

    上传用户:zwei41

  • 基于51单片机的多功能数控电流源设计

    介绍一种基于单片机控制的数控直流电流源。系统以AT89S52单片机为控制核心,由V/I转换电路、DA转换、AD转换等模块组成。通过按键设定电流值,并在LCD上同步显示预设值,利用模拟闭环控制原理实现V/I转换功能,采样电阻两端的电压值送给A/D转换电路,经单片机换算成实际输出电流值,并利用LCD显示,供用户参考。经测试,本系统稳定性好、精度较高、操作简单、人机界面友好。在科学研究和设备生产中,能够广泛应用到这种可靠性高、操作简单的数控电流源,不仅能够提高设备的性能,同时能够缩短研发周期,本系统具有较高的实用性。

    标签: 51单片机 多功能 数控 电流源设计

    上传时间: 2013-11-05

    上传用户:csgcd001

  • 电压源型PWM逆变器死区效应补偿策略研究.rar

    电压源型PWM逆变器在当前的工业控制中应用越来越广泛,在其应用领域中,交流电动机的运动控制是其很重要的组成部分。在PWM逆变器的控制过程中,设置死区是为了避免逆变器的同一桥臂的两个功率开关器件发生直通短路。尽管死区时间很短,然而当开关频率很高或输出电压很低时,死区将使逆变器输出电压波形发生很大畸变,进而导致电动机的电流发生畸变,电机附加损耗增加,转矩脉动加大,最终导致系统的控制性能降低,甚至可能导致系统不稳定。为此,需要对逆变器的死区进行补偿。本文针对连续空间矢量调制提出了一种改进的减小零电流钳位和寄生电容影响的死区效应补偿方法;针对断续空间矢量调制提出了通过改变空间矢量作用时间,来改变驱动信号脉冲宽度的补偿方法,并对这两种方法进行了理论分析和仿真研究。 本文首先详细分析了死区时间对逆变器输出电压和电流的影响,以及功率开关器件寄生电容对输出电压的影响。其次对已提出的减小零电流钳位和寄生电容影响的死区效应补偿方法进行了理论分析,该方法先计算出补偿电压,再对由零电流钳位现象引起的补偿电压极性错误进行校正,极性校正的参考量为d轴补偿电压的幅值,然而补偿电压的大小随电流的变化而变化,因此该方法存在电压极性校正时参考量为变化量的缺点,而且该方法只适用于id=0的控制方式,适用性较差。针对这些问题,本文提出了改进的减小零电流钳位和寄生电容影响的补偿方法,改进后的方法是先对由零电流钳位现象引起的电流极性错误进行校正,然后再计算补偿电压的大小,电流极性校正时的参考量为三相电流极性函数转化到γ-坐标系的函数sγ的幅值,sγ的幅值与补偿电压大小无关为恒定值,而且适用于任何控制方式,适应性强。再次把改进的减小零电流钳位和寄生电容影响的死区效应补偿方法应用到PMSM矢量控制系统中,采用MATLAB和Pspice两种方法进行了仿真研究,仿真结果验证了补偿方法的有效性。对两种仿真结果的对比分析,表明PSpice模型能更好的模拟逆变器的非线性特性。 最后,文章分析了连续空间矢量调制和断续空间矢量调制的输出波形的区别和死区对两种波形影响的不同。针对DSP芯片TMS320LF2407A硬件产生的断续SVPWM波,提出了根据电压矢量和电流矢量的相位关系,通过改变空间矢量作用时间,来改变驱动信号脉冲宽度,对其进行死区补偿的方法。给出了基本空间矢量作用时间调整的实现方法,并建立了MATLAB仿真模型,进行仿真研究,仿真结果验证了补偿方法的正确性和有效性。

    标签: PWM 电压源 死区

    上传时间: 2013-06-04

    上传用户:330402686