以mos管为主要控制芯片实现1KHZ信号的0到180度移相。
电路仿真运行环境为Multisim,能正常仿真,波形无失真,技术交流请联系QQ:3103800391(秋水)
2023/8/15 7:47:39 88KB 180度移相
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UC3875移相谐振控制芯片的原理及应用
2023/8/11 15:56:50 349KB 移相控制
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基于DSP28335的四路PWM移相代码,4路PWM信号,占空比,周期,移相角度可调。
每路以A为准,B与之互补,带死区。
移相以第一路信号(EPWM1A)为基准。
假设第一路与第二路之间的移相角为D1,若D1=x,则D1对应0.24*x度,例如x=50时,D1对应12度。
2023/7/28 19:38:48 138KB DSP、PWM移相
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本低频数字式相位测量仪基于多周期同步计数法和DDS原理,以89C55单片机为控制核心,现场可编程逻辑器件(FPGA)为处理核心,由数字式移相信号发生器、移相网络、相位测量仪三部分组成,整个系统具有极高的性价比。
其中,移相信号发生器采用14位高精度数模转换器DAC904,其输出信号幅度范围为10mV~9VP-P,频率为0.1Hz~3MHz时无明显失真,输出相位差为0°~359.95°。
相位测量采用MAX913比较器芯片,测量范围为1Hz~500kHz,远超题目要求。
移相网络的连续移相范围为-45°~+45°,达到了预定要求。
整个系统模块化程度好、集成度高,具有友好人机交互界面且易于外部功能扩展。
关键词:DDS移相信号 移相网络 相位测量
2023/7/10 9:05:21 461KB 低频 数字式 相位测量仪
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H级联型逆变器是一种由相同模块组成的多电平逆变器,当某模块出现问题时,可将其忽略,其余模块可继续维持逆变器的正常工作,大大提高了系统的可靠性;
按载波移相SPWM控制技术进行PWM控制,各单元输出波形叠加即可得多电平输出,控制法比箝位型电路对各桥臂的简单,也易于扩展。
同时,对不同调制比情况下的电压进行了谐波分析。
级联型多电平逆变器是采用功率单元串联叠加的级联式逆变结构,级联式多电平逆变器的主开关器件的耐压,被限定在向它所在基本功率单元供电的独立直流电源电压上,多个由独立直流电源供电的基本功率单元的交流输出侧串联叠加,就可以得到高压多电平电压输出。
由于各个基本功率单元的直流电源电压是相互独立的,它们之间没有直接的电联系,因此不存在均压问题,对于m电平的逆变器,所需的单相全桥逆变器(2H)个数和独立电源个数为(m-1)/2,输出相电压的电平数为m,输出线电压的电平数为2m-1
2023/6/30 9:52:15 2.45MB 多电平 逆变器 matlab 毕业设计
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起首知道,零中频能够说是一种本领,引伸进去零中频电路,再引零中频电路进去的信号(零中频信号I,Q)中频变频模块(确凿的说零中频变频模块)搜罗第二本振信号、混频器、低通滤波器以及放大器。
输入的中频信号起首被移相90°成为两路正交信号,再与从频率剖析器来的第二本振信号及其90°移信托号(在其内部,留意经由小数分频,让你感应13-13便是0了吧)举行混频输入以患上到发真个语音信号(与普通的混频器不合,在正交直接混频处置之后的信号即为模拟基带I/Q信号。
2023/4/13 20:25:19 126KB IQ正交调制 频谱利用
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依据激光多普勒测振本领举行声光通讯的责任原理,方案一种新型、小型激光多普勒测振信号鉴频电路。
该电路依据外差探测原理,当地振荡器输入信号与探测信号混频患上到一起信号,经90°移相后的当地振荡器输入信号再与探测信号混频患上到另一起信号,行使这两路信号患上到了多普勒频移量以及声源振动的频率。
行使扬声器激发的水面模拟振源举行试验,评释该电路可实用丈量的振动频率规模为300Hz~10kHz,证实可用于水下光声通讯。
2023/4/6 20:09:12 690KB 测量 激光多普 声光通信
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DSP28335收回四路PWM方波,给全桥移相电路提供驱动。
可依据成果自己变更引脚
2023/3/28 17:10:13 687KB DSP
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移相式全桥电源抑制器的方案与Matlab仿真阐发。
2023/3/23 14:49:23 368KB 移相式全桥 电源 Matlab 仿真分析
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基于FPGA的双路可移相任意波形发生器,其中包括系统设计原理,正弦波、三角波、锯齿波的波形文件!能实现相位调理及其显示!
2023/1/16 22:09:41 1.62MB 正弦波 三角波 锯齿波
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡