本文提出一种以PMAC2 PC - 104运动控制器作为控制器的AGV底盘控制系统, 采用PMAC作为控制器使多轴控制变得更简单, 控制系统更具开放性且实时性强。 1 AGV系统硬件构成 PMAC ( Programmable Multi-Axis Cont
摘要:在两级递阶控制模型基础上,针对不同的控制参数,完成相应的模糊控制器设计。详细介绍了相位差模糊控制器的原理和设计过程,并将交通信息参数的变化量加入到了模糊控制器的输入中,增加了模糊控制器的准确性和
摘要:在两级递阶控制模型基础上,针对不同的控制参数,完成相应的模糊控制器设计。详细介绍了相位差模糊控制器的原理和设计过程,并将交通信息参数的变化量加入到了模糊控制器的输入中,增加了模糊控制器的准确性和
ADuC812是美国ADI(Analog Device Inc)公司生产的高性能单片机,是全集成的12位数据采集系统。它在芯片内集成了高性能的自校准多通道ADC(8通道12位高精度)、2个12位DAC以及可编程的8位MCU(与8051兼容)。片内有8kB
摘 要:高压大功率电机在起动时对负载和电网都有比较大的影响。晶闸管串联式高压软起动器以其优越的起动性能和其他一些优点而广泛使用。本文通过高压软起动器在现场大功率压缩机负载上的应用,分析其工作原理,介绍了
摘 要:介绍一种通过控制晶管来实现有级变频,无级调在的软起动装置及在大型煤矿主风机中的应用情况。 关键词:三级变频,软起动装置 煤矿因生产的特殊性,矿井通风系统关系到矿山的安全生产,所以通风系统在煤
摘 要:高压大功率电机在起动时对负载和电网都有比较大的影响。晶闸管串联式高压软起动器以其优越的起动性能和其他一些优点而广泛使用。本文通过高压软起动器在现场大功率压缩机负载上的应用,分析其工作原理,介绍了
摘 要:介绍一种通过控制晶管来实现有级变频,无级调在的软起动装置及在大型煤矿主风机中的应用情况。 关键词:三级变频,软起动装置 煤矿因生产的特殊性,矿井通风系统关系到矿山的安全生产,所以通风系统在煤
LED照明应用的主要设计挑战包括以下几个方面:散热、高效率、低成本、调光无闪烁、大范围调光、可靠性、安全性和消除色偏。这些挑战需要综合运用适当的电源系统拓扑架构、驱动电路拓扑结构和机械设计才能解决。 由于
LED照明应用的主要设计挑战包括以下几个方面:散热、高效率、低成本、调光无闪烁、大范围调光、可靠性、安全性和消除色偏。这些挑战需要综合运用适当的电源系统拓扑架构、驱动电路拓扑结构和机械设计才能解决。 由于
引言 高强度气体放电(HID:HighintensityDischarge)灯实际上包括了一大类采用小型高内压弧光管发光的照明产品,基本上有三种类型:水银蒸气(MV)灯,金属卤化物(MH)灯和高、低压钠(HPS或LPS)灯。HID灯全都
LED照明应用的主要设计挑战包括以下几个方面:散热、高效率、低成本、调光无闪烁、大范围调光、可靠性、安全性和消除色偏。这些挑战需要综合运用适当的电源系统拓扑架构、驱动电路拓扑结构和机械设计才能解决。 由于
LED照明应用的主要设计挑战包括以下几个方面:散热、高效率、低成本、调光无闪烁、大范围调光、可靠性、安全性和消除色偏。这些挑战需要综合运用适当的电源系统拓扑架构、驱动电路拓扑结构和机械设计才能解决。 由于
LED照明应用的主要设计挑战包括以下几个方面:散热、高效率、低成本、调光无闪烁、大范围调光、可靠性、安全性和消除色偏。这些挑战需要综合运用适当的电源系统拓扑架构、驱动电路拓扑结构和机械设计才能解决。 由于
引言 高强度气体放电(HID:HighintensityDischarge)灯实际上包括了一大类采用小型高内压弧光管发光的照明产品,基本上有三种类型:水银蒸气(MV)灯,金属卤化物(MH)灯和高、低压钠(HPS或LPS)灯。HID灯全都
引言 高强度气体放电(HID:HighintensityDischarge)灯实际上包括了一大类采用小型高内压弧光管发光的照明产品,基本上有三种类型:水银蒸气(MV)灯,金属卤化物(MH)灯和高、低压钠(HPS或LPS)灯。HID灯全都
高频开关面临的挑战 我们前面讲过,与高频开关有关的损耗会增加。图4所示为采用2.2uH电感处于传统的2MHz频率下的DC/DC转换器" target="_blank">DC/DC转换器的损耗,以及采用0.47uH电感频率为8MHz时的损耗。 可
高频开关面临的挑战 我们前面讲过,与高频开关有关的损耗会增加。图4所示为采用2.2uH电感处于传统的2MHz频率下的DC/DC转换器" target="_blank">DC/DC转换器的损耗,以及采用0.47uH电感频率为8MHz时的损耗。 可
今天的手机不断向小型化和薄型化发展。这点毫不奇怪,技术尺寸方面的多数进展是一个关键问题,可以决定产品开发的命运。由于移动器件的尺寸不断变小,元件尺寸和元件数量也必须如此。随着每个元件周围的空间缩小,元
今天的手机不断向小型化和薄型化发展。这点毫不奇怪,技术尺寸方面的多数进展是一个关键问题,可以决定产品开发的命运。由于移动器件的尺寸不断变小,元件尺寸和元件数量也必须如此。随着每个元件周围的空间缩小,元