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1.
DC-DC开关电源模块并联供电系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
余炽业  何志辉  宋跃 《电源技术》2012,36(6):851-854
为设计一种DC-DC开关电源并联供电系统,采用DC-DC主从模式实现两个开关电源的并联供电,并按比例自动分配电流。设计采用STC12C5A60S2单片机完成A/D采集主从模块及其总电流,再通过D/A控制从模块的电流,以实现主从模块按比例输出电流供给负载。DC-DC主从模块是由开关电源控制芯片SG3525为核心完成PWM产生,BUCK拓扑结构和反馈电路组成。这个系统实现可手动或自动调节电源比例的并联稳压供电,最大输出可达到4 A-8 V直流,效率高达83%。介绍了系统结构、DC-DC主从模块、测量电路、系统供电以及主控机原理,详细介绍系统结构、DC-DC主模块和主控电路。  相似文献   
2.
以FPGA实现常用数字IC功能诊断系统的I/O ASIC,设计了引脚复用与电源控制电路,借助Delphi6.0实现图形化人机交互界面、系统数据库及故障诊断,在CPU控制下虚拟地实现了数字、数模混合、计算机接口等IC芯片的功能检测、故障定位、型号识别、替代芯片查找、芯片手册、在线打印、测试结果存储、系统自检及记录查询等功能,实验表明本系统具有硬件开支少、编程灵活、功能多、操作方便、智能性高、性价比高等特点。中重点介绍其ASIC和Delphi的设计技术。  相似文献   
3.
基于FLEX10K器件的虚拟电子仪器群   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
本文介绍以Altera FLEX10K器件为虚拟仪器核、辅之以少量的模拟与控制电路组成的一个虚拟仪器实体。在PC机控制下,在Windows95/98中借助Delphi5.0实现人机界面,可有效地实现多种常用电子仪器功能的设计原理与实现方法。  相似文献   
4.
针对国际上太赫兹器件技术进展予以概括和分析,提炼出共振隧穿二极管、单向载流子传输光电二极管2种可行的小型化器件方案。在材料生长和器件结构方面分析了太赫兹波的产生原理和难点,在系统应用方面解释了短距离高速通信的实用案例。目前,采用共振隧穿二极管已实现2.5 Gbps速率的300 GHz无线通信演示实验,采用单向载流子传输光电二极管在该频点下实现了12.5 Gbps的无线通信实验。  相似文献   
5.
基于FPGA的三合一电子集成仪器   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
本文研究以FPGA为数字平台设计优质的模拟与控制电路,在单片机控制下智能实现三通道通用计数器、三通道DDS任意信号发生器、4 3/4数字万用表的功能。设计的系统也可借助RS-232实现PC与单片机的通信,以Delphi实现虚拟图形化界面,在PC控制下虚拟地工作。实验表明,本设计是切实可行的。  相似文献   
6.
山体滑坡或山体崩塌所产生的碎屑流常对拦挡结构造成严重的危害,通过室内模型试验研究刚性挡墙抗碎屑流冲击的力学模型。根据64组试验的碎屑流冲击过程,建立冲击力力学模型,计算出法向冲击力、切向冲击力及冲击力的作用高度。并将试验结果中的最大冲击力及残余力,与Ashwood模型、Adel模型及所提模型进行比较。结果表明,所提模型计算出的冲击力与试验结果更加吻合,Ashwood模型计算出的冲击力相比试验结果偏小,Adel模型的结果相比试验结果也较接近。在假设基底反作用力的位置为堆积区长度的2/3的条件下,冲击力作用高度与试验结果最接近。最大的法向力与切向力都随着基底摩擦角的增大而不同程度的增大,挡墙摩擦角只对切向力有明显影响。研究结果可为滑坡或崩塌碎屑流的防灾减灾设计提供参考依据。  相似文献   
7.
介绍一种基于CPLD的矩形波发生器,它以CPLD为数字电路载体,在CPU的控制下,采用比较法,通过对信号参数的比较和选择来实现余数插补,全自动地实现高精度的频率、占空比、幅度且步进可调的矩形波信号产生,仿真和实验表明该方法是切实可行的。  相似文献   
8.
手持式存储示波表中的数据采集设计   总被引:5,自引:0,他引:5  
以ARM和单片机为系统主辅μp,以CPLD/FPGA为数字逻辑平台,借助MC12429,联合实现对ADC9288进行高速数据采集的控制,从而实现100M模拟带宽手持式存储示波表数据采集任务,实验表明该设计是有效的,文中介绍了系统结构,重点讨论了数据采集设计思想和实施方案。  相似文献   
9.
本文讨论了一种新的脉冲信号的数字设计方法4/比较法,该方法通过对信号频率、占空比、余数的比较来产生频率、占空比均步进可调的脉冲信号。实验表明,该方法是行之有效的。本文着重介绍了其CPLD设计原理和实现方法,同时介绍了以CPLD为数字处理核心、在PC机的控制下实现脉冲信号产生的系统设计方案。  相似文献   
10.
以FPGA为核心,TFT实现图形与菜单界面,USB1.1与Delphi7.0完成与上位机接口及图形操作界面,对低频段采用时钟分段分频法,在MCU的控制下实现DDS低频高精度双通道±8 V,0.01 Hz~10 MHz正弦波等常规波形外,还能输出数码流、调制信号、随机噪声、扫频信号及时域/频域自定义波形,信号参数均可步进在线可调。实验表明该设计是行之有效的,在介绍系统设计思想的同时,重点讲述FPGA设计、信号输入方法及提高低频段时域精度的措施等。  相似文献   
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