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《中国新技术新产品》2020,(9)
该文通过对超级电容的充放电理论及物理模型分析,以SOC与电容两端电压的正相关关系为基础,结合Buck恒流电路和Boost升压电路,使电容充放电达到较优状态,并以无线充电小车为例,利用单片机控制实现对超级电容充放电效率的测试。经过理论分析和测试,在恒流模式下超级电容充电以及Boost电路下的放电,可以基本实现无线充电小车的功能且性能较为稳定。 相似文献
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设计了基于RFD技术与QI标准的无线充电系统,旨在QI无线充电标准的基础规范下,通过无线充电技术与RFID射频识别技术的有机结合,进一步研究无线充电技术。在现有的无线充电技术基础上,拟利用电磁感应的电能传输方式,以便携式电子产品为主对象,通过RFD技术实现无线充电器对有效充电设备的ID认证后,自动根据其信息选择相应的充电情况,实现多目标无线充电,提高了无线充电技术的实用性。 相似文献
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近年来以无线片上系统(SoC)为核心的短距离无线通信技术得到迅速发展.结合无线传感技术和USB接口技术,应用基于增强型8051内核的无线单片机NRF24E1、AVR系列单片机和Philips公司的USB接口器件PDIUSB12所研制的USB接口无线数据采集系统,可以实现由计算机远端控制的无线数据采集与传输功能.该系统的软件设计包括无线通信程序设计、单片机固件程序设计、计算机驱动程序设计和应用程序设计.使用结果证明,该系统操作简单,工作可靠,具有广阔的应用前景. 相似文献
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《中国新技术新产品》2015,(18)
本文介绍了一种太阳能LED路灯控制系统,该系统以STC15F2K60S2单片机为系统的控制核心,采用恒流驱动芯片XL6004为LED提供恒定电流,并针对太阳能电池板和蓄电池的特性,设计了双MOSFET对管充电电路。系统可自动根据外界环境光照强度的不同控制充电电路的工作状态,实现蓄电池的智能充电,并可通过时钟控制恒流源实现LED路灯的可调控制。其具有结构简单;光电转换效率高;恒流源可调可控等特点。 相似文献
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介绍基于单片机AT89C51的电动自行车快速充电器的设计,给出系统的工作原理、硬件结构,在充电过程中用单片机控制。该设计具有自动化程度高、运行费用低、工作可靠等优点。 相似文献
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为了更加方便人们了解并控制家中的电器,我们设计了一套基于GSM模块的智能家居安防系统,实现主人通过给GSM模块发送短信息指令以控制外围设备的目的,包括控制指电灯、空调、热水器等多种功能。它的成本价并不高昂,适合于普通大众使用,有着广阔的市场前景。
其中GSM模块用于接受管理员的短信息,并传送到单片机控制系统。单片机控制系统基于AT89S52单片机,处理来自GSM模块的信息,并根据预先设定的程序和短信命令来控制无线发送模块,MSP430F149单片机通过无线接收模块接收无线命令并控制外围电器。独有的火灾报警系统,可以在家中出现火灾立刻通过短信向主人报告。 相似文献
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以AT89C52单片机为核心设计无线遥控小车控制系统。本系统主要包括单片机最小系统模块、按键模块、无线收发模块、直流电机驱动模块和舵机转向模块。按键输入舵机、直流电机控制指令,单片机处理后产生PWM脉冲控制小车的转向和直流电机驱动脉冲,经L298电流放大后驱动直流电机,数码管实时显示直流电机的运行状况。并通过Proteus仿真小车的启动/停止、加速、减速、反向及转向等功能。 相似文献
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本设计主要开发以小车为控制对象,以单片机为控制平台,驱动直流电机使小车左转或右转,小车轮速由PWM信号控制,上位机通过无线模块向小车发送控制命令,控制系统南LabVIEW8.5搭建,LabVIEW8.5在线控制小车转向,车轮转速等控制算法,以达到预汁的控制效果的智能小车。 相似文献
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黄欣荣 《中国新技术新产品》2011,(22):17
本文基于当前数据采集系统的发展要求,以工业现场数据采集为目的,通过对ZigBee技术的研究,采用基于ZigBee技术的无线单片机,设计了无线数据采集系统的总体方案。 相似文献
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当今,随着电子技术的发展,光伏发电不断向着大功率,高效率的方向发展,因此对伴随的光伏充电系统的要求也越来越高。本文主要介绍超低压光伏充电控制系统的设计。该设计由光伏电池、蓄电池、MSP430F169为核心的控制电路、电能调整电路几部分构成。其中MSP430F169单片机作为主控MCU电能调整部分采用DC/DC转换芯片MAX1775与MAX1709。MSP430F169单片机将采样返回的电压与电流差分信号进行A/D转换,得出实际电压、电流值。电流反馈信号经PID算法处理后再经D/A转换输出到调整管电路,以控制主回路充电电流。故障检测电路通过电压比较器LM393判断直流电源过压故障,过压时控制继电器使其断开连接。 相似文献