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上海日行电气有限公司
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核相器的工作原理与设计体系
核相器的工作原理与设计体系
该电路的作用就是把单片机输出的SPWM驱动信号经过光耦隔离并适当放大,图4所示为驱动电路。然后送到IPM模块的相应管脚,进而控制IPM内部IGBT开通和关断。光耦主要用来实现主电路和控制电路之间的信号连接���相器的电压驱动特,满足主电路和控制电路之间的电气隔离。本设计中选用HP公司的光耦HCPL-4503该芯片有效地起到信号隔离和电压放大作用核相器,完成驱动IPM目的
时钟频率高达96MHz连接处理器和图像处理器通过核间通信单元(ICCU进行通信。这个通信单元是异步AHB-A HB桥。只有图像处理器可以直接访问外部存储器。设计目标是为了将独立的频率和电压调节功能引入连接处理器和图像处理器,PowerWisCameraPWCA M参考设计测试芯片用于技术验证和演示。PWCA M模拟通用双处理器架构。图1PWCA M框图。PWCA M包含两套独立的基于ARM7处理器系统:连接处理器和图像处理器。每套系统都有一组AHB和APB外设核相器。每个CPUAHB和APB都是由同一系统时钟驱动。这要求对APC设计和集成进行恰当区分。
AVS中的时钟切换
*重要的要**频率还未切换之前,对于电压调节与频率调节功能整合而言。确保新频率所需电压到位。如果调高时钟频率,时钟切换为新频率之前,电压必须提升至足够高的水平。如果调低时钟频率核相器,时钟可以立即切换为新频率,因为电压电平已经足够。为了满足这个要求,时钟调节控制必须通过APCAPC利用目标索引和当前索引等接口协议,来批准实际系统时钟切换。
进行多电压调节电路设计需注意以下几方面:额外的资料库特征化和定时验证点;设计体系、分区和编码等方面进行电压域考虑,与典型系统设计相比。协助正确布局;电平转换器插入及校验;扫描插入、缓冲插入及ECO都必须考虑电压域。
结论
多电压AVS对于功率优化是非常有效的采用多个调节电压域核相器,由于电平调节的自适应性。确实会使设计及实施变得更为复杂。但PWCA M测试芯片的例子表明,只要进行适当规划和执行核相器的制造流程,其复杂程度在可控范围内。功耗的大幅度降低表明这种努力是值得的
设计要求:
显示小数点。设计一个测量范围为0~5V电压表。用三位数码管显示。
二、实验目的
学习使用并行AD变换器ADC0809
解数字电压表的工作原理。
学习使用状态机。
三、实验原理:
产生AD变换器的控制信号:
片内有8路模拟开关核相器,A DC0809CMOS8位A/D转换器。可控制
转换时间约8个模拟量中的一个进入转换器中。ADC0809分辨率为8位。
输出有三态缓冲器控制,100u含锁存控制的8路多路开关。单5V电源供电。
高电平有效;ALE3位通主要控制信号说明:STA RT转换启动信号。
工作频率可达 25MIP-S片内有全速、非侵入式系统调试接口。此外,道选择地址(ADDCADDBADDA 信号的锁存信号。C8051F310一款完全集成的混合信号片上系统型MCU芯片核相器。具有高速、流水线结构且与8051兼容的CIP-51内核核相器检验评定标准。此单片机还带有模拟多路器、真正的10位、200ksp25通道单端/差分ADC其片内 RA M为1280字节。C8051F310内含4个通用的16位定时器、高精度可编程的25MHz内部振荡器和可硬件实现的SMBus/C增强型UA RT和增强型SPI串行接口等。
1.2CS5460A 简介
从而实现电压、电流、功率、电能的测量。CS5460A 带有串行接口的单相双向功率/电能计量集成电路。此芯片具有测量瞬时电压、瞬时电流、瞬时功率、电压有效值、电流有效值、功率有效值及电能计量的功能核相器。CS5460A 内部集成了两个可同时采样的△-∑模/数转换器、高、低通数字滤波器、能量计算单元、双向串行接口、数字/频率转换器、寄存器阵列和看门狗定时器等模拟、数字信号处理单元。其中双向串行接口和寄存器阵列可以方便地与微处理器(MPU相连接。
本文所设计的电压电流表的精度可达0.5%此精度足可以将该电表装配在石油仪器仪表上从而满足其监测电压电流值的使用要求。经过上述测量和比较可见。
5结束语
目前已经在一些石油仪器上得到应用。该表*突出的特点是体积小、操作简单、性价比高、携带方便,本文设计的基于单片机C8051F310和芯片CS5460A 电压电流表主要用于仪器仪表的电流电压监测核相器。因而受到许多研发设计部门的青睐,具有很好的市场前景。
并且实时监控各个故障信号。同时根据输出电压的反馈量调整SPWM调制比,单片机对输出电压进行采样。调节输出电压有效值。
3.2驱动电路设计。
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