、本实战的目的是让大家熟悉ADC模块的功能以及AD转换的方法 2、项目实现的功能:从芯片RA0输入一个可以随时变化的模拟量(通过调节DEMO板VR1实现) 则单片机就能够及时地把该模拟量进行模/数转换,并用LED显示出来,我们可以看到转换结果 会随模拟量的变化而变化,从而以让我们了解片内ADC模块的工作情况。 3、本例的软件设计思路:利用单片机片内硬件资源TMR0和预分频器,为ADC提供定时启动信号。但是 没有利用其中断功能,而是采用了软件查询方式,转换结果采用了右对齐方式, A/D转换的时钟源选用了系统周期的8倍,本例对于ADC的电压基准要求不高, 我们就选用了电源电压VDD和VSS作为基准电压, 4、对于A/D转换过程是否完成也没有利用ADC模块的中断功能,而是以软件方式查询其中启动位GO是否为0。本例中选用的模拟通道为AN0。
上传时间: 2014-01-17
上传用户:离殇
通过调节一个可变电阻得到变化的电压来模拟一个湿度度传感器,Led显示显示当前采集到的湿度值。另外设置四个按键,通过按键可以调整系统的参数设置。当湿度值高于湿度上限或者低于湿度下限时,报警灯会亮。当湿度值小于目标湿度并且不在比例调节范围时,系统输出高电平,湿度加湿器将全负荷工作,当湿度达到比例调节范围时,系统输出PWM脉冲,湿度加湿器将时断时续的工作,以保证逐步达到目标湿度值。最终实现一个闭环的智能湿度控制仪
上传时间: 2016-12-31
上传用户:z754970244
内部定时器与中断实验 由8051内部定时器0按方式1工作,即作为16位定时器使用,每0.1秒钟T0溢出中断一次。要求编写程序模拟循环彩灯。彩灯变化花样为:由中间(L4、L5)两位开始向两侧依次累加点亮;全亮后由中间(L4、L5)两位开始向两侧依次累加熄灭;全灭后由两边(L1、L8)两位向中间依次累加点亮;全亮后由两边(L1、L8)两位向中间依次累加熄灭。各时序间隔为0.5秒,依此循环。
上传时间: 2017-01-21
上传用户:moerwang
摘要:本文对机械院420实验室的液位控制系统进行了探讨。不使用其中的加热器、流量计等环节。集中精力研究液位控制过程,通过多次实验探寻比例、积分、微分各系数变化对液位控制品质的影响,实验结果和理论推想一致。本文结合实验数据阐述了比例、积分、微分各系数变化对液位控制品质的影响。在此基础上,最终确定的PID参数可以使液位稳定在29.8cm到30.2cm的范围(期望值为30cm)
上传时间: 2013-12-18
上传用户:hustfanenze
详细说明:pwm原程序利用定时器,在P2_5上输出PWM波。为了演示,使占空比从1%~99%再从99%~1%连续变化。频 率约为200Hz。可以用于用于直流电机的驱动等方面
上传时间: 2013-12-17
上传用户:edisonfather
PCA工作在8位脉宽调制器工作方式,由P0.0输出一个占空比为0>>0xfe>>0的PWM 信号且重复输出,可用示波器观察占空比变化。。使用外部22.1184MHz晶振。
上传时间: 2013-12-19
上传用户:bruce5996
电流跟踪型逆变器输出电流跟随给定的电流波形变化,这也是一种PWM控制方式。电流跟踪一般都采用滞环控制,即当逆变器输出电流与给定电流的偏差超过一定值时,改变逆变器的开关状态,使逆变器输出电流增加或减小,将输出电流与给定电流的偏差控制在一定范围内。
上传时间: 2015-05-04
上传用户:sxccpp
这是一个基于Tiny6410开发板的蜂鸣器驱动程序,能够通过时间改变来实现频率变化。
上传时间: 2015-12-21
上传用户:jsh306
该参考设计使用隔离的IGBT栅极驱动器和隔离的电流/电压传感器实现了增强的隔离式三相逆变器子系统。所使用的UCC23513栅极驱动器具有6引脚宽体封装,带有光学LED模拟输入,因此可以用作现有光电隔离栅极驱动器的引脚到引脚替换。该设计表明,可以使用用于驱动光隔离栅极驱动器的所有现有配置来驱动UCC23513输入级。使用AMC1300B隔离放大器和直流母线电压进行基于同相分流电阻器的电机电流检测,使用AMC1311隔离放大器进行IGBT模块温度检测。该设计使用C2000™LaunchPad™进行逆变器控制。 特征 三相逆变器功率级,适用于200-480 VAC供电的驱动器,额定输出电流高达14 Arms 具有光电模拟输入和6引脚宽体封装的增强型隔离式栅极驱动器,可用作光电隔离式栅极驱动器的引脚到引脚替换 栅极驱动器具有高达125°C的宽工作环境温度,低参数变化,高CMTI和1500 Vdc的额定工作隔离电压,从而提高了系统的鲁棒性 基于增强的隔离式同相分流电阻器的所有三相电流检测高达25 Apk,过流保护响应<5μs 使用集成放大器的IGBT模块内部集成的NTC,增强型隔离式DC链路电压感应高达800 V,温度感应高达120°C 使用C2000 LaunchPad进行逆变器控制
上传时间: 2020-09-15
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高频化、高功率密度和高效率,是DC/DC变换器的发展趋势。传统的硬开关变换器限制了开关频率和功率密度的提高。移相全桥 PWM ZVS DC/DC变换器可以实现主开关管的wV5s,但滞后桥臂实现zwS的负载范围较小:整流二极管存在反向恢复问题不利于效率的提高:输入电压较高时,变换器效率较低,不适合输入电压高和有掉电维持时间限制的高性能开关电源。LLC串联谐振Dc/DC变换器是直流变换器研究领域的热点,可以较好的解决移相全桥 PWM ZVS DC/DC变换器存在的缺点。但该变换器工作过程较为复杂,难于设计和控制,目前尚处于研究阶段。本文以LLC串联谐振全桥DC/DC变换器作为研究内容。以下是本文的主要研究工作:对LLC串联谐振全桥DC/DC变换器的工作原理进行了详细研究,利用基频分量近似法建立了变换器的数学模型,确定了主开关管实现Zs的条件,推导了边界负载条件和边界频率,确定了变换器的稳态工作区域,推导了输入,输出电压和开关频率以及负载的关系。仿真结果证明了理论分析的正确性采用扩展描述函数法建立了变换器在开关频率变化时的小信号模型,在小信号模型的基础上分析了系统的稳定性,根据动态性能的要求设计了控制器。仿真结果证明了理论分析的正确性讨论了一台500w实验样机的主电路和控制电路设计问题,给出了设计步骤,可以给实际装置的设计提供参考。最后给出了实验波形和实验数据。实验结果验证了理论分析的正确性
标签: llc
上传时间: 2022-04-04
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