多功能轉(zhuǎn)換器在氣敏傳感器線性化電路中的應用
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介紹一種利用多功能轉(zhuǎn)換器實現(xiàn)氣敏傳感器非線性特性的線性化補償?shù)脑黼娐芳皩嶒灲Y(jié)果。該線性化電路具有測量范圍寬,線性精度高且易于實現(xiàn)等優(yōu)點。
多功能轉(zhuǎn)換器在氣敏傳感器線性化電路中的應用
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介紹一種利用多功能轉(zhuǎn)換器實現(xiàn)氣敏傳感器非線性特性的線性化補償?shù)脑黼娐芳皩嶒灲Y(jié)果。該線性化電路具有測量范圍寬,線性精度高且易于實現(xiàn)等優(yōu)點。
多功能霍爾式傳感器實驗電路在教學研究中的應用
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在實驗教學實驗中,將霍爾傳感器的計數(shù)、測轉(zhuǎn)速、測位移等多個功能集中到一個實驗箱中開發(fā)應用是實驗教學的一大創(chuàng)新點。為了實現(xiàn)這一教學目標,文章主要采用可兼容的控制芯片stc89c52和霍爾元件wy44e,完成了多功能霍爾式傳感器計數(shù)、測轉(zhuǎn)速、測位移原理的理論分析,給出了各功能模塊電路圖,對實驗數(shù)據(jù)進行了記錄,并對結(jié)論進行了總結(jié),能夠滿足中學和大學的物理實驗及傳感器實驗等教學需求。
感應式數(shù)字水位傳感器及數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的應用設計
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感應式數(shù)字水位傳感器是一種應用于水利工程中水位檢測的產(chǎn)品,具有高可靠性及抗干擾性能。介紹了該傳感器原理和特點,以及水情設備中普遍使用的modbus-rtu協(xié)議,重點描述了針對該水位計開發(fā)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的功能,及其軟硬件設計框架和看門狗、低功耗設計等,根據(jù)應用實例和野外測試數(shù)據(jù),說明系統(tǒng)可以在野外應用。目前該系統(tǒng)已經(jīng)成功應用在工程項目中,運行可靠。
礦用多功能WiFi信號轉(zhuǎn)換器的設計
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介紹了礦用多功能wifi信號轉(zhuǎn)換器的組成及信號的轉(zhuǎn)換方式。該轉(zhuǎn)換器可通過天線收發(fā)無線信號,可實現(xiàn)無線信號與rs485口、以太網(wǎng)口、傳感器接口和語音接口等有線信號的相互轉(zhuǎn)換,方便地完成了煤礦井下各種監(jiān)控設備接口之間的互聯(lián),有效解決了各種監(jiān)控系統(tǒng)和通信系統(tǒng)之間的兼容性問題。
多功能Modbus協(xié)議轉(zhuǎn)換器設計
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4.6
多功能Modbus協(xié)議轉(zhuǎn)換器設計
多功能Modbus協(xié)議轉(zhuǎn)換器設計
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以自定義通信協(xié)議儀表上位機通信需求為背景,設計了基于msp430f249單片機的多功能modbus協(xié)議轉(zhuǎn)換器。以mrl熱量表為例,介紹了儀表和熱量表間的數(shù)據(jù)通信方法,闡述了modbusrtu通信協(xié)議的具體實現(xiàn)過程;為擴展系統(tǒng)功能,基于單片機自帶的12位a/d轉(zhuǎn)換器設計了8通道的模擬量信號采集模塊;最后分析了提高系統(tǒng)可靠性、準確性和實時性等設計關鍵技術(shù)。測試表明系統(tǒng)能夠和工業(yè)測控模塊實現(xiàn)對接,同時將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成modbusrtu格式上傳到上位機中。
光纖直流電流傳感器中的V/F轉(zhuǎn)換電路
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4.6
為了提高供能激光器的壽命和可靠性,降低高壓側(cè)信號調(diào)制電路的功耗。在介紹用于高壓直流輸電線路中測量直流電流的光供電式光纖電流傳感器的基本原理后,利用cmos器件的超寬工作電壓范圍、超低工作電流和窄脈沖的特性,采用集成電路和分立元件(改進型電荷平衡式v/f轉(zhuǎn)換器)設計了含溫度補償電路的低成本超低功耗v/f轉(zhuǎn)換電路,該電路經(jīng)測試,該電路的功耗<0.7mw,線性度約為0.05%。該v/f轉(zhuǎn)換電路已成功應用在光供電式光纖電流傳感器的高壓側(cè)調(diào)制電路中。
基于BOOST型DC/DC轉(zhuǎn)換器的斜坡補償電路
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4.6
針對現(xiàn)有斜坡補償電路復雜、補償效果不明顯的現(xiàn)狀,設計了一種用于boost型dc-dc變換器的斜坡補償電路。該電路結(jié)構(gòu)簡單,補償效果好,解決了峰值電流控制模式系統(tǒng)產(chǎn)生的不穩(wěn)定問題,提高了開關電源的穩(wěn)定性?;趘is標準0.4μmbcd工藝實現(xiàn),利用candence軟件對核心電路進行仿真。結(jié)果表明,該系統(tǒng)可以滿足系統(tǒng)穩(wěn)定性的要求,能穩(wěn)定輸出高精度電壓,具有很好的應用價值。
優(yōu)化隔離傳感器接口的功率轉(zhuǎn)換
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過去,模擬接口板的通道數(shù)不多,因此板上有足夠的空間可用來設計適當?shù)膁c-dc轉(zhuǎn)換器,以便為傳感器接口提供電源。一個模塊只有一兩個接口,因此功耗不是什么大問題。而目前,模擬plc模塊(如圖1所示)能夠提供4個、8個甚至16個獨立的隔
霍爾傳感器組成的轉(zhuǎn)速測量電路
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霍爾傳感器組成的轉(zhuǎn)速測量電路 報告書 姓名王強 學號20086553 院、系、部電氣系 專業(yè)電氣工程及其自動化 ※※※※※※※※※ ※※ ※※ ※※ ※※※※※※※※※ 2008級 測試技術(shù)課程設計 1 1課程設計任務書 在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和工程實踐中,經(jīng)常會遇到各種需要測量轉(zhuǎn)速的場合,測量轉(zhuǎn) 速的方法分為模擬式和數(shù)字式兩種。模擬式采用測速發(fā)電機為檢測元件,得到的 信號是模擬量,控制系統(tǒng)的硬件部分非常復雜,功能單一,而且系統(tǒng)非常不靈活、 調(diào)試困難。數(shù)字式通常采用光電編碼器、圓光柵、霍爾元件等為檢測元件,得到 的信號是脈沖信號。單片機技術(shù)的日新月異,特別是高性能價格比的單片機的出 現(xiàn),轉(zhuǎn)速測量普遍采用以單片機為核心的數(shù)字式測量方法,使得許多控制功能及 算法可以采用軟件技術(shù)來完成。采用單片機構(gòu)成控制系統(tǒng),可以節(jié)約人力資源和 降低系統(tǒng)
輸出電壓無非線性誤差的電橋電路傳感器
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分析了一般電橋電路作為傳感器其輸出電壓產(chǎn)生非線性誤差的原因.利用集成運算放大器的特點,設計了輸出電壓無非線性誤差的電橋電路傳感器.
DAC8412轉(zhuǎn)換器及其在光纖陀螺檢測電路中的應用
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為了程序控制光纖陀螺檢測電路中的三路可調(diào)電壓基準,采用現(xiàn)場可編程門陣列(fpga)控制多路d/a轉(zhuǎn)換器的方法。首先介紹了dac8412的特點,設計了多路d/a轉(zhuǎn)換硬件電路;接著采用硬件描述語言veriloghdl進行fpga邏輯編程,并給出了驅(qū)動dac8412的仿真波形;最后測試了d/a的穩(wěn)定精度。陀螺零漂測試結(jié)果說明該方法可行,這種方法給陀螺電路調(diào)試帶來極大方便。
協(xié)議轉(zhuǎn)換器
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網(wǎng)關(gateway)又稱網(wǎng)間連接器、協(xié)議轉(zhuǎn)換器。網(wǎng)關在傳輸層上以實現(xiàn)網(wǎng)絡互連,是最復雜的網(wǎng)絡互連設備, 僅用于兩個高層協(xié)議不同的網(wǎng)絡互連。網(wǎng)關的結(jié)構(gòu)也和路由器類似,不同的是互連層。網(wǎng)關既可以用于廣 域網(wǎng)互連,也可以用于局域網(wǎng)互連。網(wǎng)關是一種充當轉(zhuǎn)換重任的計算機系統(tǒng)或設備。在使用不同的通信協(xié) 議、數(shù)據(jù)格式或語言,甚至體系結(jié)構(gòu)完全不同的兩種系統(tǒng)之間,網(wǎng)關是一個翻譯器。與網(wǎng)橋只是簡單地傳達 信息不同,網(wǎng)關對收到的信息要重新打包,以適應目的系統(tǒng)的需求。同時,網(wǎng)關也可以提供過濾和安全功 能。大多數(shù)網(wǎng)關運行在osi7層協(xié)議的頂層--應用層。 大家都知道,從一個房間走到另一個房間,必然要經(jīng)過一扇門。同樣,從一個網(wǎng)絡向另一個網(wǎng)絡發(fā)送信息, 也必須經(jīng)過一道“關口”,這道關口就是網(wǎng)關。顧名思義,網(wǎng)關(gateway)就是一個網(wǎng)絡連接到另一個網(wǎng)絡的 “關口”。 按照不同的分類標
巧改電接風電源轉(zhuǎn)換器電路
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用一繼電器來控制轉(zhuǎn)換電源,繼電器所用電源是由交流220v通過降壓電容降壓后,經(jīng)二極管整流得到的約12v直流電。當市電停電時,繼電器因無直流電而使它的常開接點接通,電接風即由直流電(備用干電池)繼續(xù)供電,不致停止工作。
線性霍爾傳感器在鐵路信號微機監(jiān)測系統(tǒng)中的工程應用
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通過分析基于霍爾元件的線性霍爾傳感器的測量原理,提出該傳感器在鐵路信號微機監(jiān)測系統(tǒng)中的工程測量方法,并對其工程設計進行了舉例說明。
三種電源轉(zhuǎn)換器電路設計圖
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三種電源轉(zhuǎn)換器電路設計圖 ? 本文主要介紹了3.3v→5v電平轉(zhuǎn)換器、模擬增益電路和模擬補 償電路三種電源轉(zhuǎn)換器的設計原理圖,對電路圖進行簡單的講解。 ? ? ? 3.3v→5v電平轉(zhuǎn)換器可以直接構(gòu)成電平轉(zhuǎn)換,往往是采用集成 方案。有不同性能的電平轉(zhuǎn)換器,有雙向和單相配置、不同電壓轉(zhuǎn)換和不同 速度的,用戶根據(jù)需要選擇最好的方案。器件間板級通信(如mcu到外設) 往往靠spi或i2c。對于spi,采用單向電平轉(zhuǎn)換器是合適的,而對于i2c, 必須采用雙向方案。圖1說明了這兩種方案。 ? ? ? ? ? ? 3.3v→5v模擬增益電路圖2所示的模擬增益電路用于從3.3v電 源到5v電源時調(diào)節(jié)模擬電壓。圖中33kω和17kω設置運放增 益。11kω電阻限制返回到3.3v
非線性電感式壓差傳感器動態(tài)校準
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非線性電感式壓差傳感器具有調(diào)幅信號輸出、輸出與壓力成非線性、輸出受供電波形與負載影響等特殊性。為了對非線性電感式壓差傳感器的幅頻響應和相頻響應進行校準,設計了一套專門的動態(tài)壓力校準方法和系統(tǒng),并特別對調(diào)幅信號解調(diào)方法進行了分析和驗證比較,對線性法進行了研究。利用該系統(tǒng)成功完成了某兩型非線性電感式壓差傳感器的頻率響應測試。
光電轉(zhuǎn)換器
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存儲及網(wǎng)絡安全設備技術(shù)指標: 1、技術(shù)參數(shù) kvm設備 提供的kvm設備為:愛默生mpu1016dac,kvm設備可對異地系統(tǒng)機房內(nèi)的it設 備進行安全的遠程kvm(鍵盤、顯示器及鼠標)訪問、串行設備管理及電源控制。 可對所有被管理設備進行bios級控制。 網(wǎng)絡獨立訪問功能,通過一個內(nèi)置的調(diào)制解調(diào)器,即使在網(wǎng)絡故障時仍可進行應急訪問。 通過kvm設備,可以直接訪問遠程設備進行故障排除和設備重啟,這其中包括服務器、 fep、交換機、路由器、防火墻等設備。 外形因數(shù):1u,可機架安裝(包括安裝托架) kvm端口:8個 串口端口:8個 遠程連接網(wǎng)絡:雙10/100/1000gb以太網(wǎng)訪問端口(rj45) 調(diào)制解調(diào)器:內(nèi)置56kv.90(rj11端口) 顯示器支持分辨率:800x600、1024x768、1280x102
電源轉(zhuǎn)換器種類
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3、電源轉(zhuǎn)換器的種類(typesofpowerconverters) 3.0各類轉(zhuǎn)換器定義與原理(definitionsanddimensioning) 雖然有很多作者與研究人員創(chuàng)造研究出很多種類的轉(zhuǎn)換器電路,但是追根究底還是可歸納出三 種最基本的電路出來,第一種稱為“返馳式(flyback)”或者稱為“buck-boost”型式,第二種稱為“順 向式(forward)”或者稱為“buck”型式,第三種稱為“推挽式(push-pull)”或是稱為“buck-derived” 型式,在圖3-1中,就是返馳式轉(zhuǎn)換器的基本電路模型,其操作原理說明如下。 在圖3-1(a)中,當電路中的開關s關閉時,電流就會流經(jīng)電感器l,并將能量儲存于其中,由 于電壓極性的關系,二極體d是在逆向偏壓狀態(tài),此時負載電阻rl上就沒有電壓輸出,當開關s 打開時,如
快速電源轉(zhuǎn)換器
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一臺正在工作的微型計算機。如果突然斷電,那怕只有幾十散秒,存儲器內(nèi)的信息也會全部消失。為此需要一個在幾十毫秒內(nèi)將備用電源與微機接通的高速轉(zhuǎn)換器,附圖虛線框內(nèi)就是這樣的電路。
RF電源轉(zhuǎn)換器
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4.6
高效率lm3263降壓轉(zhuǎn)換器和lm3279升降壓轉(zhuǎn)換器可顯著降低rf功率放大器的散熱及功耗,不但可延長電池使用壽命,而且還可延長通話時間,充分滿足2g、3g以及4glte智能手機、平板電腦以及數(shù)據(jù)卡的應用需求。
轉(zhuǎn)速測量傳感器在工程實踐中的應用
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4.5
轉(zhuǎn)速是旋轉(zhuǎn)設備重要監(jiān)控指標之一,轉(zhuǎn)速測量是旋轉(zhuǎn)機械保護系統(tǒng)的一種重要方式,轉(zhuǎn)速測量傳感器相對常規(guī)檢測儀表故障率高,其損壞引起的危害程度高,一般儀表工對之較為陌生,本文從工程應用的角度對兩種測速傳感器作剖析。以提高轉(zhuǎn)速測量的可靠性及快速處理相關故障。
基于SoPC的嵌入式多功能儀器接口協(xié)議轉(zhuǎn)換器設計
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基于sopc技術(shù)和嵌入式系統(tǒng),利用niosⅱ軟核處理器的優(yōu)異性能和軟硬件協(xié)同設計的方法完成了gpib、uart和usb接口協(xié)議轉(zhuǎn)換器的設計,實現(xiàn)了程控儀器接口gpib與主控計算機rs-232、usb接口之間的轉(zhuǎn)換。
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職位:暖通弱點電氣工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林