推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:18
基于集中式直流供电LED智能照明系统的研究
20世纪80年代之前,我国的公共照明设备普遍处于传统的电网供电和人工管理模式,路灯的运行状态主要通过巡线和巡灯的方式来实现,该模式的缺点是成本高、自动化程度低、不能实现本地调控和远程监控等自动检测、调光等智能管理。对故障的响应慢,存在发生故障时得不到及时维修而造成照明的不便甚至安全隐患等因素。 我国从20世纪80年代末到90年代初着手进行路灯监控管理系统的研究并投入使用,技术逐渐发展,实现了智能化实施线路管理与调光控制等,路灯的监控能力强,能迅速进行系统运作情况的数据采集、数据分析、按照程式规定的条件进行系统调控,实现故障条件判断进行故障定位,通过降低路灯系统成本,提高系统的监控能力和自动化水平,从而实现故障的快速恢复,减少故障时
[电源管理]
AT89C51单片机直流电机PWM调速程序
这是一款AT89C51单片机直流电机PWM调速程序,程序可以直接用于AT89C52、AT89S51、AT89S51,STC89C51、STC89C52单片机中,单片机晶振采用11.0592M,直流电机由L298集成电路控制,产生的PWM的频率约为91Hz。L298各引脚已在程序中标明,原理图大家可以自己画一下,这里就不具给出。下面是源程序。 #include[reg52.h //注意请把‘ [ ’换成 ,下同。否则编译时会出错。 #include [intrins.h // #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit en1=P2^0;
[单片机]
基于DSP的无刷直流电机控制系统的研究与设计
引言
近几年来,随着电力电子器件和现代控制理论的迅速发展,无刷直流电动机由于没有接触式换向装置,不存在换向引起的火花,其具有效率高,转速不受机械换向所限制,可维护性强,安全性高等诸多优点,而被人们广泛应用于光驱、智能机器人、电动交通工具等领域。DSP(数字信号处理器)则以其高速的数据处理能力、丰富的内部资源、集成度高和功耗低等特点,已广泛应用在控制领域中。本文提出了一种基于DSP的无刷直流电机控制系统的设计方案。该设计结合模糊控制方法来实现无刷直流电动机的智能化控制。
1 无刷直流电机的数学模型
根据物理学公式,单根导体在磁场中切割磁力线运动时,所产生的电动势e为:
式中,B
[嵌入式]
基于51单片机的pwm直流电机调速
仿真原理图如下 单片机源程序如下: #include reg52.h /********************************************* * 定时器初值 *********************************************/ #define T0HIGH 0xec #define T0LOWW 0x8a /********************************************* * *********************************************/ typedef unsigned char u8; typed
[单片机]
怎样掌握指针式万用表检测交流电压的基本方法
交流电压的测量方法如图1-5所示,它由表头、整流元件(即二极管)和多个倍压电阻等组成,被测电压加在“+”、“”两端。由于磁电式测量机构只能测量直流,不能测量交流,因此要使用整流元件,用于将交流整流为直流,整流出来的直流电压和交流电压的有效值成正比,因此表头上的标尺可以直接按交流电压的有效值进行刻度。由于已将交流整流为直流,因此也可以通过量程开关来改变倍压电阻的大小,从而改变电压量程。
[测试测量]
三相交流电相序检测器电路设计
在使用三相交流电动机时,需要知道所连接三相电源的相序,若相序不正确,则电动机的旋转方向将与所需的相反,从而导致安全事故。本电路的功能为检测三相交流电源的相序,并在相序正确的前提下自动接通负载,若不正确则负载不工作。 电路工作原理: 三相交流电经过降压、整流后分别接入A、B、C三端,A、B两端分别经过电阻器R1、R2和稳压二极管VS1、VS2限幅、整形后送至IC集成电路的2个时钟脉冲信号端。 若相序正确(即A、B、C三相顺序出现正脉冲),则IC集成电路的1脚和13脚均输出高电平,使得VT1、VT2导通,继电器K线圈得电,K的动合触点闭合,用电设备开始工作。此时,C端通过电阻器R3和稳压管VS3向IC集成电路的复位端输出复位
[电源管理]
DSP在电力系统同步交流采样中的应用
随着我国电力事业的快速发展,电力系统对发、输、配、用电量的采集也有了更高的要求。电量采集作为电力系统实时控制、监测、调度自动化的前提环节,毫无疑问具有重要的作用。但在电量采集过程中,由于存在谐波等干扰因素,因此如何准确、快速地采集电力系统中的各个模拟量一直是电力系统研究中的热点 。
根据采样信号的不同,采样可分为直流采样和交流采样两大类。直流采样算法简单、便于滤波,但维护复杂、延时较长、无法实现实时信号采集,因而在电力系统中的应用越来越受到限制。交流采样实时性好、相位失真小、投资少、便于维护,其缺点是算法复杂、对A/D转换速度和CPU处理速度的要求较高 。随着微机技术的发展,交流采样有逐步取代直流采样的趋势。近年
[嵌入式]
直流电压转换器原理电路
电路由时基集成电路IC(IC555)及外围元件组成一个脉冲振荡器。IC的5脚接稳压二极管VD3,以获得5.6Ⅴ的基准电压,2脚从电阻R7、R8组成的取样电路中获得取样电压。当2脚电压小于3 V时,3脚输出高电平,使三极管VT1、VT2、VT3相继导通,向负载供电。直流 电压转换器 原理电路:
[电源管理]