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ST32 高级定时器
PWM
输出
1.STM32 高级定时器 2.
PWM
输出 3.
PWM
占空比设置 4.模拟呼吸灯 5.
PWM
框图解释
2024-03-28 15:16:03
563KB
stm32
1
基于ARM7
PWM
定时器的图像传感器时序信号设计
图像传感器的正常工作需要为其提供一定时序要求的驱动信号。基于ARM7内部
PWM
定时器用软件编程的方法产生图像传感器的扫描起始信号S、扫描时钟信号准、扫描结束信号EOF等驱动时序信号。实验证明,产生的时序信号可用作图像传感器的驱动信号,实现图像传感器的正常工作。
2024-03-22 18:00:19
86KB
图像传感器
PWM定时器
扫描时钟信号
课设毕设
1
用
PWM
PI控制DC-DC变换器配置仿真模型_Matlab Simulink开关电源.zip
用
PWM
PI控制DC-DC变换器配置仿真模型_Matlab Simulink开关电源.zip
2024-03-21 23:22:32
1.45MB
1
用
PWM
PI控制DC-DC变换器配置仿真模型.zip
用
PWM
PI控制DC-DC变换器配置仿真模型用
PWM
PI控制DC-DC变换器配置仿真模型用
PWM
PI控制DC-DC变换器配置仿真模型用
PWM
PI控制DC-DC变换器配置仿真模型用
PWM
PI控制DC-DC变换器配置仿真模型用
PWM
PI控制DC-DC变换器配置仿真模型用
PWM
PI控制DC-DC变换器配置仿真模型用
PWM
PI控制DC-DC变换器配置仿真模型用
PWM
PI控制DC-DC变换器配置仿真模型用
PWM
PI控制DC-DC变换器配置仿真模型用
PWM
PI控制DC-DC变换器配置仿真模型用
PWM
PI控制DC-DC变换器配置仿真模型用
PWM
PI控制DC-DC变换器配置仿真模型用
PWM
PI控制DC-DC变换器配置仿真模型用
PWM
PI控制DC-DC变换器配置仿真模型用
PWM
PI控制DC-DC变换器配置仿真模型用
PWM
PI控制DC-DC变换器配置仿真模型用
PWM
PI控制DC-DC变换器配置仿真模型用
PWM
PI控制DC-DC变换器配置仿真模型用
PWM
PI控制DC-DC变换器配置仿真模型用
PWM
PI控制DC-DC变换器配置仿真模型用
PWM
PI控制DC-DC变换器
2024-03-21 23:21:04
1.42MB
matlab
1
STC15定时器0可调周期硬件输出
PWM
利用STC15自带PCA模块生成由定时器0控制
PWM
周期的占空比可调
PWM
信号
2024-03-20 13:50:31
780B
STC15
可调PWM
1
pwm
控制步进电机转动
使用单片机产生
pwm
来控制步进电机的转动,非常实用的一个程序。
2024-03-15 13:59:39
60KB
步进电机
1
pwm
控制步进电机
基于
PWM
控制的多细分步进电机驱动芯片的设计
2024-03-15 13:53:36
3.39MB
pwm控制
1
双
PWM
变换器的矿用PMSM直接转矩控制系统
为解决矿用永磁同步电机电能利用率低、污染电网严重以及转矩和磁链脉动较大等问题,提出一种基于双
PWM
变换器的PMSM直接转矩控制方式。通过建立电网侧
PWM
整流器的模型,设计了
PWM
整流器的滑模控制器,利用Matlab/Simulink软件进行建模仿真实验,分析整流器输出电压和同步电机定子的磁链、转矩和转速。结果表明,该控制方式电机具有较好的输出响应,系统可得到稳定的540 V直流电压,突加负载后,电机响应时间减少了0.01 s。仿真结果验证了该方案的有效性和可行性。
2024-03-01 23:20:21
1.05MB
PWM整流器
滑模控制
直接转矩控制
1
基于matlab双反馈风力发电机系统Simulink仿真设计,有说明介绍, 本文根据双馈风力发电机数学模型,以双
PWM
变换器
基于matlab双反馈风力发电机系统Simulink仿真设计,有说明介绍, 本文根据双馈风力发电机数学模型,以双
PWM
变换器作为主要研究对象,对 其进行分析、建模与控制,完成双馈风力发电机的仿真。 首先,分析风力机模型, 根据风力机的转矩特性,分析双馈风力发电机最大风能捕获机理,得出其具有最 大风能跟踪性能。 其次,根据双馈风力发电机的数学模型,研究采用矢量控制实 现有功和无功解耦,依据双
PWM
功率变换器数学模型,采用定子侧电压定向矢量 控制和转子侧定子磁链定向矢量控制。 最后,在 Matlab 中完成双馈风力发电机模 型,并进行仿真。 检验所建立的双馈风力发电机仿真模型的正确性和可行性
2024-03-01 21:12:09
347KB
matlab
1
基于FAN6754A的
PWM
反激式开关电源的设计
绍了新款峰值电流型
PWM
控制芯片FAN6754A的工作特性和原理,分析了反激式开关电源的设计原理以及工作过程。针对次级电路结构,设计了一种新型反激式开关稳压电源。着重介绍了反激式开关电源的变压器设计过程,包括电感值的计算、磁芯的选择、绕组匝数的确定以及气隙等。利用三端稳压器TL431配合FAN6754A实现了对电源电压的控制和稳压输出,采用光耦器件实现了输入/输出的隔离和反馈。并在电源电路中加入了热敏电阻以及过压、过流保护等保护措施。实验测试结果表明:所设计的电源效率接近89%、稳压性能优良、纹波小、电压调整率、负载调整率高等优点。
2024-03-01 08:43:52
434KB
反激式开关电源
课设毕设
1
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