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随着科技的发展,工业自动化已经是人们所要追求的方向。电子控制器近年来逐渐被重视,其中电子温度控制器尤为受重视。温度控制技术是一项非常重要的工业技术,广泛应用在社会生活和生产的各个领域,尤其在石油、化工、电力、冶金等重要工业领域中,担负着很重要的测控任务。温度参数控制是工业生产过程中经常遇到的过程控制,有些工艺过程对其温度的控制效果直接影响着产品的质量,因而设计一种较为理想的温度控制系统是非常有价值的。 相似文献
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本文简单介绍了基于 AT89C52单片机实现 PWM变频,进而实现恒压控制的工作原理及软硬件设计。该系统在低成本的基础上较灵活地实现了较高的控制精度,非常适合广泛的中国市场需求, 并具有重要的节能环保效果。 相似文献
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介绍了一种以FPGA可编程逻辑器件为设计平台的、采用大屏幕全彩LED显示屏进行全彩灰度图像显示的扫描控制器实现方案。经过对"19场扫描"理论灰度实现原理的分析,针对采用该方法实现的全彩LED显示屏刷新频率受串行移位时钟限制的缺点,提出了一种新式的实现高阶灰度显示的逐位点亮控制方法,在进行FPGA电路设计中采用单独的计数器来控制屏幕的刷新频率,使全彩LED显示屏的设计在LED的发光效率和刷新率之间的调整更加灵活。最后,根据大屏幕全彩LED显示屏的设计要求,结合本文讨论的灰度控制方法,给出了FPGA屏体扫描控制器的内部电路实现结构框架。 相似文献
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低速大惯量高精度扫描控制系统的电流环研究 总被引:5,自引:0,他引:5
本文介绍了卫星扫描控制系统的一般原理,阐明了电流环对电机控制系统的重要性。在对国内外电流环实际水平所作分析的基础上,提出了一条适合风云四号气象卫星扫描辐射计扫描控制系统的电流环控制方法。最后给出了该电流环的原理框图和硬件实现框图。 相似文献
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头戴式虚拟现实(Virtual Reality,VR)显示的持续升温推动微显示器不断向高分辨率、高刷新率的方向发展,然而微显示器有限的带宽难以承载虚拟世界下的海量图像数据,为了减少微显示器系统扫描成像过程中的时间冗余,提高数据传输效率和图像线性度,建立了一种伪随机扫描顺序的原子扫描模型。传统的微显示器是从第一个像素到最后一个像素连续顺序扫描的,原子扫描采用分子空间按位的扫描方法,将整个显示屏幕分成若干子空间,扫描时可以任意切换子空间。根据原子扫描模型设计了微显示器的原子扫描控制器,通过分辨率为1.6k×3×1.6k硅基OLED微显示器的验证,扫描达到了100%的传输效率和93.8%的线性度,相比于传统的十二子场扫描,时钟频率降低了约3.3倍。证明了原子扫描控制器的可行性,适用于超高清、高分辨率、海量数据的图像显示。 相似文献
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设计了一种高精度的过温保护电路。利用晶体管基极和发射极的负温特性实现温度检测,通过将检测点电压和设定的电压相比较,检测是否过温。由于使用了一个高、低阈值可调的高精度滞回比较器,并且阈值电压点电压由与温度无关的带隙基准提供,因此实现较高的精度和可靠性。通过Cadence Spectre工具基于某公司0.35μm CMOS工艺进行了仿真验证。该设计具有20℃温度迟滞,热关断点为125℃,热开启点为105℃,在3~5.5 V的电压范围内,热关断点和热开启点温度最大漂移不超过0.4℃。 相似文献
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常规的信号处理中快速傅里叶变换法不能满足频率精度要求。本文介绍了一种基于DFT变换的幅值曲线拟合算法用于改善频率测量精度。 相似文献
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在分析液晶触摸屏的工作原理基础上,分析触摸屏专用控制器RA8806的工作原理与控制方式。通过RA8806与单片机PIC16F877的接口设计,给出系统中触摸屏的显示画面,以及触摸控制的程序流程图,同时写出了具体程序。实践证明该设计方法完全能够满足实际应用的需要。 相似文献
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针对恒温系统的控制,在很多企业应用中较为广泛,本文介绍基于三菱PLC和触摸屏控制恒温控制系统,详细介绍系统的总体框架,工作原理及软硬件结构,PID控制过程,触摸屏的总体设计,该系统具备工作可靠性好,自动化程度高等优点,对于一些需要恒温控制的场合,具有一定的应用价值. 相似文献