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太陽能發(fā)電系統(tǒng)單元逆變器的控制板設(shè)計

  •   0 引言  近年來,隨著人們對環(huán)境問題的關(guān)注,地球?qū)τ谇鍧嵞茉吹囊笠苍絹碓礁?。本公司一直致力于研發(fā)太陽能發(fā)電的功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)(PCS)?! 〗Y(jié)合太陽能發(fā)電系統(tǒng)控制板的研發(fā)案例,針對并聯(lián)多個太陽能電池板的系
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太陽能發(fā)電系統(tǒng)各單元的原理

  •   太陽能發(fā)電系統(tǒng)主要包括:太陽能電池組件(陣列)、控制器、蓄電池、逆變器、用戶即照明負(fù)載等組成。其中,太陽能電池組件和蓄電池為電源系統(tǒng),控制器和逆變器為控制保護(hù)系統(tǒng),負(fù)載為系統(tǒng)終端?! √柲茈娫聪到y(tǒng)
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電源測量單元(SMU)

  • SMU是一種精確供電設(shè)備,它不僅可以提供測量分辨率小于1mV的電壓源,還可以提供測量分辨率低于1uA的電流源。SMU還提供了遠(yuǎn)端檢測功能并擁有集成了雙極型電壓和吸收功率能力的四象限輸出功能。最后,SMU可以提供線性掃
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單元電池電壓測量系統(tǒng)設(shè)計

  • 1 引 言

    應(yīng)急電源多采用蓄電池提供能源,為了獲得足夠高的電壓通常采用多塊電池串聯(lián)的方式進(jìn)行工作,例如用24、32或48節(jié)鉛酸蓄電池組成。電池組的失效往往是從單塊電池失效開始的,尤其對于使用時間較長但又不超
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基于CPLD與μC/OS -Ⅱ的斷路器智能控制單元設(shè)計

  • 基于CPLD與μC/OS -Ⅱ的斷路器智能控制單元設(shè)計,  本文介紹的智能控制單元采用數(shù)字信號處理器(DSP)及嵌入式實時操作系統(tǒng)完成各種數(shù)據(jù)的處理、通信和算法的設(shè)計,而狀態(tài)量的采集和執(zhí)行信號輸出將由復(fù)雜可編程邏輯器(CPLD)完成,主要是基于CPLD內(nèi)部硬件電路結(jié)構(gòu)的可
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多冗余輸出的數(shù)據(jù)采集處理單元設(shè)計與實現(xiàn)

  • 為解決多通道數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)程采集和多路冗余輸出問題,介紹基于RS 485總線的多冗余數(shù)據(jù)采集處理單元設(shè)計方法,給出4~20 mA采集模塊、多路冗余輸出處理模塊的設(shè)計實現(xiàn),該單元具有通用性、可擴(kuò)展性強(qiáng),冗余度高的特點。
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基于S3C2440的電視發(fā)射機(jī)控制單元設(shè)計

  • 基于S3C2440的電視發(fā)射機(jī)控制單元設(shè)計,介紹了一種基于嵌入式處理器S3C2440的電視發(fā)射機(jī)控制單元設(shè)計方案.該方案通過對發(fā)射機(jī)功放電壓、電流、入射功率、發(fā)射功率、溫度等模擬量等狀態(tài)量的處理來監(jiān)測電視發(fā)射機(jī)的工作,從而給出相應(yīng)的控制信號并通過與上位機(jī)的連接來實現(xiàn)遠(yuǎn)程遙控功能.
    關(guān)鍵詞:S3C2440 74ABT541 電視發(fā)射機(jī) 發(fā)射機(jī)控制單元 嵌入式處理器 遙控功能設(shè)計
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FPGA DCM時鐘管理單元簡介及原理

  • FPGA DCM時鐘管理單元簡介及原理,DCM概述
    DCM內(nèi)部是DLL(Delay Lock Loop(?)結(jié)構(gòu),對時鐘偏移量的調(diào)節(jié)是通過長的延時線形成的。DCM的參數(shù)里有一個PHASESHIFT(相移),可以從0變到255。所以我們可以假設(shè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)里從clkin到clk_1x之間應(yīng)該有256根延
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視頻會議多點控制單元的MCU設(shè)計與實現(xiàn)

  • 本文設(shè)計的MCU在運動量比較大(n=16的時候)時,音視頻圖像良好;n=20的時候,音視頻效果基本可以接收,但是偶爾圖像有失真;而在n=32時,圖像色彩嚴(yán)重失真,聲音斷斷續(xù)續(xù)。
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AES算法中S-box和列混合單元的優(yōu)化及FPGA技術(shù)實現(xiàn)

  • AES算法中S-box和列混合單元的優(yōu)化及FPGA技術(shù)實現(xiàn),1 S-box的優(yōu)化設(shè)計

    在AES標(biāo)準(zhǔn)算法中定義了兩個較大的列表。S-box和逆S-box。將S-box用于兩個應(yīng)用:字節(jié)替代和密鑰擴(kuò)展。而逆S-box則用于逆字節(jié)替代。這兩個列表是不相同的,因此必須建立兩個不同的ROM(256×8 b),
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基于LP2132芯片的備自投測控單元的硬件設(shè)計

  • 基于LP2132芯片的備自投測控單元的硬件設(shè)計,摘要:采用模塊化的設(shè)計,以一個支持實時仿真和跟蹤,16/32位的ARM7TDMI-S CPU微控制器LPC2132為核心,配合其他功能芯片,完成硬件設(shè)計要求??紤]到強(qiáng)弱電信號之間的相互電磁干擾,在整體結(jié)構(gòu)上采用3層電路板,實現(xiàn)
  • 關(guān)鍵字: 硬件  設(shè)計  單元  芯片  LP2132  基于  

MIM單元結(jié)構(gòu)、遞斷作用及通信機(jī)理

  • MIM是由金屬、絕緣體、金屬三層薄膜組成的夾心結(jié)構(gòu)。用于液晶顯示的MIM結(jié)構(gòu)如圖1所示,主要有兩種: (1)圖1(a)是比較常見的“T”形結(jié)構(gòu)。這種結(jié)構(gòu)的工藝過
    程比較簡單,早期研制的MIM基本是這種形式。但這種結(jié)構(gòu)的M
  • 關(guān)鍵字: 通信  機(jī)理  作用  結(jié)構(gòu)  單元  MIM  

基于ARM微處理器的十回路智能配電監(jiān)控單元的設(shè)計

  • 基于ARM微處理器的十回路智能配電監(jiān)控單元的設(shè)計,O 引言
    配電自動化技術(shù)正朝著數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化、多功能的方向飛速發(fā)展。本文以內(nèi)含ARM7TDMI―STM CPU的微控制器LPC2132芯片作為系統(tǒng)主控制器,針對電力系統(tǒng)數(shù)據(jù)信號的采集和數(shù)據(jù)通信,以及電力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)
  • 關(guān)鍵字: 監(jiān)控  單元  設(shè)計  配電  智能  ARM  微處理器  回路  基于  智能配電  監(jiān)測終端  ARM7TDMI―STM  

VDMOS器件損傷的DC/DC轉(zhuǎn)換器輻射預(yù)兆單元設(shè)計

  • 航天用DC/DC轉(zhuǎn)換器工作在太空輻射環(huán)境下,輻射損傷是其主要失效機(jī)理。DC/DC轉(zhuǎn)換器的可靠性關(guān)系到整個航天器的可靠性,國內(nèi)外廣泛研究了DC/DC轉(zhuǎn)換器輻射損傷失效機(jī)理、失效模式和抗輻射篩選與加固措施。隨著
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一種用于嵌入式系統(tǒng)的液晶顯示單元設(shè)計

  • 在自動化儀器儀表、工業(yè)測控裝置等嵌入式計算機(jī)系統(tǒng)中,圖形液晶顯示模塊(點陣LCD)以顯示靈活、信息量大、可實現(xiàn)圖形界面等優(yōu)點而被廣泛的用做顯示終端。這些模塊大多提供并行數(shù)據(jù)接口,少量提供串行接口的模塊也要
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