在許多設備中,一個開/關按鍵可開啟或關斷電源。一般情況下,不管微控制器或 DSP 電路正在處理的是處理功能還是負載,在按下按鍵時,系統(tǒng)都會關斷。
對光柵傳感器原始信號進行細分是采用各類光柵器件進行高精度位置測量、角度測量過程中不可或缺的一個環(huán)節(jié)。細分方法多種多樣,針對各種現(xiàn)有的電子學細分方案并結合實際應用,本文采用軟件程序判卦限,查表細分方法,實現(xiàn)了針對測角傳感器信號的2048次細分。
由于整個 TTL 系列中缺少高速單穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器,又由于 ECL 要求電壓擺幅小和供電范圍寬,從而驅(qū)使我們采用具有快速過渡時間和小傳輸延時的 F 系列門電路。
介紹了一種基于MR16單片機控制的后備式UPS系統(tǒng)。采用數(shù)字化控制技術實現(xiàn)了逆變器輸出電壓與電網(wǎng)電壓鎖相同步,能迅速識別電網(wǎng)故障并進行相應的切換控制,切換過程基本對負載正常工作沒有影響。
介紹了矩陣式變換器輸入濾波器的設計方法。利用半軟電流換流和優(yōu)化開關順序能夠減少導通損耗,同時提高波形質(zhì)量。
ASIC、FPGA和DSP可能需要多個電源電壓,而這些電源電壓的啟動順序有種種限制。通常電壓值最高的I/O電壓常常必須首先啟動,然后其他電壓按照從高到低的順序逐一啟動,最后啟動的是芯核電壓。這種情況可能還要求一個電源線的電壓不能比另一電源線的電壓大一個二極管壓降以上;否則過大的電流可從I/O電壓通過IC回流到較低的電壓
多電平變換器是國內(nèi)外研究的一個熱點。首先總結了目前多電平變換器中的拓撲結構,分析和比較了各種拓撲結構的特點。最后詳細地介紹了多電平變換器中的各種控制策略,分析和比較了各種控制方法的特點。
分析了一種限流保護電路應用于Boost,Buck?Boost,F(xiàn)lyback等輸出電流斷續(xù)型拓撲時限流保護電流隨輸入電壓變化而波動的原理。之后對該限流保護電路加以改進,使限流保護電流的波動范圍限制在一個較小的范圍之內(nèi)。
分析了并聯(lián)有源濾波器的基本工作原理,提出了一種諧波和無功電流檢測的新算法,對此作了詳細的理論分析。此檢測算法不需要鎖相環(huán),能準確檢測出負載電流中諧波及無功分量。對這種檢測算法用MATLAB進行了仿真,并在以TMS320F2407DSP為控制核心的實驗裝置中對這種檢測算法作了具體實現(xiàn),仿真結果和實驗結果均證實了這種檢測方法的可行性。
詳細介紹了一種新型的鉛酸蓄電池充放電維護裝置,該裝置的主電路結構為電壓型逆變器,采用雙向SPWM逆變整流控制技術實現(xiàn)直流和交流電能的雙向流動,從而實現(xiàn)蓄電池的并網(wǎng)充放電控制,其并網(wǎng)電流波形為正弦波,且功率因數(shù)可控,與常用的晶閘管充放電設備相比,具有重量輕、體積小、效率高、噪音低和對電網(wǎng)污染小等優(yōu)點。