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电气盘柜的翻转运输小车设计

作者: 刘萌 付翔 姜玉龙 刘彬 杨宇琪 秦一凡 孙岩 来源:机械工程师 日期: 2025-03-04 人气:184
电气盘柜的翻转运输小车设计
电气盘柜具有尺寸大、质量大及内部线路复杂的特点,为了解决定期维护和更换过程中的电器盘柜的搬运难题,设计了一种专用的翻转搬运小车。该小车由驱动系统、液压系统和倾斜机构3部分组成,可实现多尺寸盘柜在大范围倾角下的高效安全装卸和运输。

基于频谱分析的天文望远镜跟踪实验系统故障诊断

作者: 何秋会 李国平 来源:振动与冲击 日期: 2023-10-25 人气:3
基于频谱分析的天文望远镜跟踪实验系统故障诊断
把现代信号处理技术的谱分析应用到天文望远镜的故障分析上,对大天区面积多目标光纤光谱望镜摩擦驱动实验装置的振动故障进行了诊断实验研究,基于频谱分析了摩擦驱动实验装置的振动信号.实验结果分析表明,频谱分析能很好地提取振动信号的频率特征,判断出振动源,是天文望远镜故障源识别的有效工具,对天文望远镜振动故障诊断有很好的应用价值和前景.

基于Quick Capture技术的摄像头驱动方案

作者: 周念念 赵岳松 来源:单片机与嵌入式系统应用 日期: 2022-06-23 人气:10
基于Quick Capture技术的摄像头驱动方案
介绍一种高速高质量的嵌入式摄像头传输技术--Quick Capture技术;详细叙述其设计思想和工作流程,并用可编程逻辑器件Bulverde板卡予以实现.

基于TQ2440和Linux的触摸屏的驱动研究

作者: 印盼 赵建军 袁宏攀 来源:微型机与应用 日期: 2022-06-15 人气:11
基于TQ2440和Linux的触摸屏的驱动研究
嵌入式技术在工业和日常生活中变得越来越普及,触摸屏作为交互终端已经逐渐取代键盘成为嵌入式系统的输入设备。使用TQ2440开发板,通过对嵌入式Linux内核中触摸屏驱动的研究,编写和移植了触摸屏的驱动程序,校准之后触摸屏可以正常使用。

Linux下I2C设备驱动开发和实现

作者: 商凯 周轶男 来源:计算机与信息技术 日期: 2022-06-13 人气:4
Linux下I2C设备驱动开发和实现
I2C总线具有结构简单使用方便的特点。本文描述了linux下I2C驱动的结构,并在此基础上给出了I2C设备驱动和应用的实现。

高频电源模块驱动电路设计

作者: 赵东宇 来源:电工技术学报 日期: 2022-05-30 人气:10
高频电源模块驱动电路设计
在IGBT的使用过程中,驱动电路选择的合理性和设计是否正确是影响其推广使用的问题之一。IGBT的通态电压、开关时间、开关损耗、承受短路能力以及dv/dt等参数均与门极驱动条件密切相关。因此,设计合理、性能优越的驱动电路是高频电源模块运行可靠的保证。本文介绍了驱动器M57962AL的特点以及选用该驱动器实现的IGBT驱动电路。

基于TQ2440和Linux的触摸屏驱动研究

作者: 印盼 赵建军 袁宏攀 来源:微型机与应用 日期: 2022-05-20 人气:21
基于TQ2440和Linux的触摸屏驱动研究
嵌入式技术在工业和日常生活中变得越来越普及,触摸屏作为交互终端已经逐渐取代键盘成为嵌入式系统的输入设备。使用TQ2440开发板,通过对嵌入式Linux内核中触摸屏驱动的研究,编写和移植了触摸屏的驱动程序,校准之后触摸屏可以正常使用。

基于数字信号处理器的IGBT驱动电路可靠性分析与设计

作者: 王建渊 钟彦儒 张晓滨 来源:电源技术应用 日期: 2022-04-29 人气:24
随着半导体技术与大规模集成电路技术的发展,数字信号处理器在交流调速及运动控制领域应用越来越广。数字信号处理器与功率器件接口电路设计的合理完善直接关系到系统长期工作的可靠性。同时,低压供电数字信号处理器也对驱动接口电路设计提出了要求。通过分析IGBT对驱动可靠性的要求及应用于变频器的几种数字信号处理器的PWM口驱动能力,设计了一种可靠的驱动电路方案。

农机液压旋转驱动器集成阀块的设计

作者: 徐明锐 赵军 来源:南方农机 日期: 2021-11-18 人气:58
农机液压旋转驱动器集成阀块的设计
将集成阀块与液压马达连接,形成可以控制的液压旋转驱动器,可为悬挂式农具提供扭转力矩。集成阀块内部需要多个阀协同工作,完成对液压马达的调控。课题小组设计了一款能够实现对液压马达进行调速、换向等功能的集成阀块。

MG-Y型可调谐激光器驱动电路设计

作者: 张鑫鹏 刘佳 贺庆 娄小平 祝连庆 来源:工具技术 日期: 2021-05-24 人气:77
MG-Y型可调谐激光器驱动电路设计
基于Finisar公司的可调谐光源模块S7500,设计了一种高精度MG-Y型可调谐激光器的驱动控制电路,使ARM控制器STM32F103通过SPI1调谐14位9通道单片集成数模转换芯片MAX5113,实现单路±0.01m A分辨率的电流输出;同时通过SPI2控制可调电位器的阻值,将S7500的功率反馈信号放大并送至ARM内部12位AD,实时采集并校正输出功率;采用±0.003℃高稳定温度控制芯片ADN8834对热电制冷器(TEC)电流大小与方向进行控制。结果表明:通过该驱动电路,成功实现了激光器在C波段范围下、波长分辨率1pm的准连续可调,单点波长稳定度优于1pm,功率稳定度优于0.25d Bm。
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