目前,AC電源結合控制方式主要包括以下幾種: 1.原邊反饋電源。該技術用于小功率LED燈具驅動,用原有原邊反饋充電器開關電源移植而來。這部分AC驅動沒有因LED應用而改變規(guī)格,有著諸多的型號供選擇。除體積受
電話機用戶數以億什,計費依據來自電信局交換機給出的清單。清單方式是準確的,但絕大多數電話機用戶(極少數擁有和使用Fax和Internet微機的用戶除外)不能及時方便地看到費用清單。各類卡式電話機可以實時顯示計費,
越來越多企業(yè)開始使用變速驅動發(fā)動機來減少能源的消耗。這需要通過從微分(PID)控制器轉向基于模糊邏輯算法的系統(tǒng)來簡化設計,縮短開發(fā)時間,并消除復雜的數學公式。但是,這對發(fā)動機提出了新的挑戰(zhàn)。當使用傳統(tǒng)的積分
摘要:為了解決小型無人機對飛控計算機小型化和高精度要求的問題,設計以DSP為核心的主控模塊,采用大規(guī)模邏輯器件CPLD進行地址譯碼,完成邏輯處理及隔離、驅動功能,配合接口芯片28C94和AD/DA轉換芯片設計接口模塊
摘要:為了增加印染聯合機的性能,同時實現印染聯合機同步控制系統(tǒng)的簡單化,在此采用基于CORTEX-M3內核和CAN總線的印染聯合機同步控制系統(tǒng)。在設備選型上面放棄了以往PC機當作總控制器的設計,而是采用便攜性更高的
摘要:設計一種以S3C2410為硬件平臺和嵌入式Linux為軟件平臺,基于M35 GPRS模塊的遠程安防監(jiān)控系統(tǒng),整個系統(tǒng)圍繞圖像的采集,傳輸和顯示進行了探討,闡述了遠程安防監(jiān)控系統(tǒng)中的軟硬件處理技術。測試結果表明,該遠
摘要:針對高速信號處理系統(tǒng)中數據總線傳輸的瓶頸問題,采用二維DMA方式進行外設高速緩存到DSP內核的數據塊實時傳輸。對二維DMA控制和狀態(tài)寄存器組進行編程控制,結合FPGA與DSP鏈路接口設計,將存儲區(qū)的數據塊作為一
1、芯片發(fā)熱這主要針對內置電源調制器的高壓驅動芯片。假如芯片消耗的電流為2mA,300V的電壓加在芯片上面,芯片的功耗為0.6W,當然會引起芯片的發(fā)熱。驅動芯片的最大電流來自于驅動功率mos管的消耗,簡單的計算公式為
ADP1650是ADI 公司的集成了I2C兼容接口的1.5A LED閃光驅動器.器件集成了1.5MHz或3.0MHz同步電感升壓轉換器,I2C兼容接口和1500mA電流源.火炬模式電流高達200mA,效率大于90%(峰值),主要用在照相手機和智能手機以及數碼
白光LED廣泛用于小型液晶顯示器(LCD)面板及鍵盤背光以及指示器應用。高亮度LED則用于手機和數碼相機的閃光光源。這些應用需要優(yōu)化的驅動器解決方案,能夠延長電池使用時間、減小印制電路板(PCB)面積及高度。在這些應
摘要:考慮熱導率與散熱方式的影響,使用大型有限元軟件ANSYSl0.0模擬并分析了大功率LED熱分布。通過分析不同封裝、熱沉材料及散熱方式對LED熱分布與最大散熱能力的影響,指出解決LED散熱問題的關鍵不是尋找高熱導率
一、主要技術指標: 1.頻率: 30.275MHz 2.調制方式:調頻 3 頻偏: 5KHz 5.通信方式:同頻單工 6.電源電壓:9.6V 10%(鎳鎘充電電池8節(jié),負極接地。有些機型是6節(jié)) 7.消耗電流: 靜噪守候:10m
研制的變頻調速器采用英國MITEL公司生產的變頻調速集成芯片SA868為控制核心,輸出調速所需的變頻、變壓的同步PWM波形,構成了驅動三相感應電動機的最簡便的變頻調速系統(tǒng),當輸入電壓過高,三相逆變輸出電流過大,該變
Widrow和Hoff等人于1960年提出最小均方誤差(LMS)算法,由于其結構簡單,計算量小,穩(wěn)定性好,易于實現等優(yōu)點而得到廣泛的應用。LMS算法的缺點是收斂速度慢,它克服不了收斂速度和穩(wěn)態(tài)誤差這一對固有矛盾:在收斂的前
摘 要:高壓大功率電機在起動時對負載和電網都有比較大的影響。晶閘管串聯式高壓軟起動器以其優(yōu)越的起動性能和其他一些優(yōu)點而廣泛使用。本文通過高壓軟起動器在現場大功率壓縮機負載上的應用,分析其工作原理,介紹了