- 0 引言 近年來(lái),隨著(zhù)人們對環(huán)境問(wèn)題的關(guān)注,地球對于清潔能源的要求也越來(lái)越高。本公司一直致力于研發(fā)太陽(yáng)能發(fā)電的功率調節系統(PCS)?! 〗Y合太陽(yáng)能發(fā)電系統控制板的研發(fā)案例,針對并聯(lián)多個(gè)太陽(yáng)能電池板的系
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控制板 設計 逆變器 單元 發(fā)電 系統 太陽(yáng)能
- 太陽(yáng)能發(fā)電系統主要包括:太陽(yáng)能電池組件(陣列)、控制器、蓄電池、逆變器、用戶(hù)即照明負載等組成。其中,太陽(yáng)能電池組件和蓄電池為電源系統,控制器和逆變器為控制保護系統,負載為系統終端?! √?yáng)能電源系統
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原理 單元 系統 發(fā)電 太陽(yáng)能
- SMU是一種精確供電設備,它不僅可以提供測量分辨率小于1mV的電壓源,還可以提供測量分辨率低于1uA的電流源。SMU還提供了遠端檢測功能并擁有集成了雙極型電壓和吸收功率能力的四象限輸出功能。最后,SMU可以提供線(xiàn)性?huà)?/li>
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SMU 單元 測量 電源
- 1 引 言
應急電源多采用蓄電池提供能源,為了獲得足夠高的電壓通常采用多塊電池串聯(lián)的方式進(jìn)行工作,例如用24、32或48節鉛酸蓄電池組成。電池組的失效往往是從單塊電池失效開(kāi)始的,尤其對于使用時(shí)間較長(cháng)但又不超
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系統 設計 測量 電壓 電池 單元
- 基于CPLD與μC/OS -Ⅱ的斷路器智能控制單元設計, 本文介紹的智能控制單元采用數字信號處理器(DSP)及嵌入式實(shí)時(shí)操作系統完成各種數據的處理、通信和算法的設計,而狀態(tài)量的采集和執行信號輸出將由復雜可編程邏輯器(CPLD)完成,主要是基于CPLD內部硬件電路結構的可
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單元 設計 智能控制 斷路器 CPLD C/OS 基于
- 為解決多通道數據的遠程采集和多路冗余輸出問(wèn)題,介紹基于RS 485總線(xiàn)的多冗余數據采集處理單元設計方法,給出4~20 mA采集模塊、多路冗余輸出處理模塊的設計實(shí)現,該單元具有通用性、可擴展性強,冗余度高的特點(diǎn)。
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設計 實(shí)現 單元 處理 數據采集 輸出 功率模塊
- 基于S3C2440的電視發(fā)射機控制單元設計,介紹了一種基于嵌入式處理器S3C2440的電視發(fā)射機控制單元設計方案.該方案通過(guò)對發(fā)射機功放電壓、電流、入射功率、發(fā)射功率、溫度等模擬量等狀態(tài)量的處理來(lái)監測電視發(fā)射機的工作,從而給出相應的控制信號并通過(guò)與上位機的連接來(lái)實(shí)現遠程遙控功能.
關(guān)鍵詞:S3C2440 74ABT541 電視發(fā)射機 發(fā)射機控制單元 嵌入式處理器 遙控功能設計
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單元 設計 控制 發(fā)射機 S3C2440 電視 基于
- FPGA DCM時(shí)鐘管理單元簡(jiǎn)介及原理,DCM概述
DCM內部是DLL(Delay Lock Loop(?)結構,對時(shí)鐘偏移量的調節是通過(guò)長(cháng)的延時(shí)線(xiàn)形成的。DCM的參數里有一個(gè)PHASESHIFT(相移),可以從0變到255。所以我們可以假設內部結構里從clkin到clk_1x之間應該有256根延
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簡(jiǎn)介 原理 單元 管理 DCM 時(shí)鐘 FPGA
- 本文設計的MCU在運動(dòng)量比較大(n=16的時(shí)候)時(shí),音視頻圖像良好;n=20的時(shí)候,音視頻效果基本可以接收,但是偶爾圖像有失真;而在n=32時(shí),圖像色彩嚴重失真,聲音斷斷續續。
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設計 實(shí)現 MCU 單元 控制 視頻會(huì )議 交換
- AES算法中S-box和列混合單元的優(yōu)化及FPGA技術(shù)實(shí)現,1 S-box的優(yōu)化設計
在A(yíng)ES標準算法中定義了兩個(gè)較大的列表。S-box和逆S-box。將S-box用于兩個(gè)應用:字節替代和密鑰擴展。而逆S-box則用于逆字節替代。這兩個(gè)列表是不相同的,因此必須建立兩個(gè)不同的ROM(256×8 b),
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FPGA 技術(shù) 實(shí)現 優(yōu)化 單元 算法 S-box 混合 AES
- 基于LP2132芯片的備自投測控單元的硬件設計,摘要:采用模塊化的設計,以一個(gè)支持實(shí)時(shí)仿真和跟蹤,16/32位的ARM7TDMI-S CPU微控制器LPC2132為核心,配合其他功能芯片,完成硬件設計要求??紤]到強弱電信號之間的相互電磁干擾,在整體結構上采用3層電路板,實(shí)現
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硬件 設計 單元 芯片 LP2132 基于
- MIM是由金屬、絕緣體、金屬三層薄膜組成的夾心結構。用于液晶顯示的MIM結構如圖1所示,主要有兩種: (1)圖1(a)是比較常見(jiàn)的“T”形結構。這種結構的工藝過(guò)
程比較簡(jiǎn)單,早期研制的MIM基本是這種形式。但這種結構的M
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通信 機理 作用 結構 單元 MIM
- 基于A(yíng)RM微處理器的十回路智能配電監控單元的設計,O 引言
配電自動(dòng)化技術(shù)正朝著(zhù)數字化、智能化、網(wǎng)絡(luò )化、多功能的方向飛速發(fā)展。本文以?xún)群珹RM7TDMI―STM CPU的微控制器LPC2132芯片作為系統主控制器,針對電力系統數據信號的采集和數據通信,以及電力系統狀態(tài)監
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監控 單元 設計 配電 智能 ARM 微處理器 回路 基于 智能配電 監測終端 ARM7TDMI―STM
- 航天用DC/DC轉換器工作在太空輻射環(huán)境下,輻射損傷是其主要失效機理。DC/DC轉換器的可靠性關(guān)系到整個(gè)航天器的可靠性,國內外廣泛研究了DC/DC轉換器輻射損傷失效機理、失效模式和抗輻射篩選與加固措施。隨著(zhù)
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DC 預兆 單元 設計 輻射 轉換器 器件 損傷 VDMOS DC/DC轉換器
單元介紹
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