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摩登3注册登录网_如何简化步进电机系统设计

  现代步进电机驱动系统通常使用集成电路功率芯片驱动电机运转,有时可能还会集成一些简单的控制功能,像电流控制。有些较先进的控制芯片还集成一个状态机,对步进电机的步进顺序进行相应的控制。一般而言,步进时序和运动曲线是由一个外部微控制器或专用的ASIC逻辑电路控制的。如果需要控制多台电机,解决办法无非是给每台电机安装专用逻辑电路或者在微控制器上安装每台电机的控制软件。通过在一颗芯片上集成一个数字控制内核和驱动电路,意法半导体的新产品 L6470可简化多电机控制系统的设计。这款新IC采用电压控制模式,能够以1/128微步进管理用户设置的运动曲线,而且这些操作对主微控制器的负荷影响微乎其微。在采用该控制器的系统中,因为微控制器只需向控制器发出高级运动命令,所以只用一个微控制器即可轻松管理多台电机。   前言   意法半导体新推出的步进电机控制芯片L6470在一颗芯片上集成了功率级和一个数字控制内核。这款步进电机控制芯片能够通过SPI接口接收微控制器的运动曲线命令,按照预制的加速度和速度曲线自动执行运动,还能自动加快电机的运转速度,并使之保持预设的转速。   该控制器的结构如图1所示。控制逻辑电路是一个可以设置的状态机,能够接收并保存各种参数,例如:加速度、减速度、启动转速、转速、相电流控制 (PWM)和步进模式。从全步进到1/128微步进,该控制器共支持8种步进模式。内部绝对位置计数器负责计算所选步进模式的步进或微步进的数量,以相当于该步进模式的分辨率跟踪电机转子位置。每步旋转1.8 度,1/128微步电机转子旋转一整圈后,位置计数器将自动增加25600(128×200步)。   所有的运动参数和命令都是通过SPI接口送到控制器。控制逻辑电路负责解释前进步数等运动命令,控制电机从静止开始做加速运转再返回到停止状态所需的步进时间和步数输出,同时执行命令中的步进总数。该芯片还能给这些运动命令排队和发送,进行复杂的运动控制,从而能够大幅减少微控制器的开销。      图1:结构框图。   运动和位置命令   数字内核可执行五种运动命令和4种停止命令:   图2所示是Move命令的一个典型运动曲线。当接收到一条 Move命令时,控制器将计算电机从静止开始做加速运转再返回到起始位置所需的步数N的运动曲线,整个过程都是由数字内核硬件独立完成的。   GoTo命令指示驱动器根据内部22位绝对位置计数器的数值驱动电机旋转到一个特定位置。 GoTo命令分为两种:一种沿特定方向旋转;另一种是沿最直接路径旋转,即确定以最少步数达到所需位置的运动方向。对于每步旋转1.8度的1/128微步电动机,22位计数器的解析率相当于电机旋转大约164周。即便齿轮减速比很大,有效解析率仍然在位置计数器的范围内。GoTo命令的运动曲线看起来与Move命令曲线相同,但是有一点不同,在GoTo命令中,达到命令指定的绝对位置所需步数是自动计算结果。   Run和GoUntil命令用于使电动机保持恒速旋转,直到接到一条制动命令 (适用于Run命令)或者有外部事件发生(适用于GoUntil)为止。当接收到一条制动命令时,控制器执行下面两种操作之一:紧急制动或减速制动。该器件还能执行紧急制动或减速停止,然后提供三态输出。      图2:典型运动曲线。

摩登3官网注册_苹果正面搏击谷歌:iPad2样机谍照曝光[图文]

  苹果御敌推第二代iPad 谷歌应战正面搏击   从苹果(Apple)iPad的首次亮相和初获成功,谷歌(Google)Android智慧手机平台的诞生和不断改进,到Facebook和Twitter引领的社交服务网站的持续激增,都说明2010年是个人高科技产品大发展一年。现在,应该预测一下2011年高科技消费品市场上某些大厂商面临的挑战与机遇。   苹果:或尝试涉足云计算和社交网站   在大获成功的2010年中,苹果推出了新一类可携式电脑——多点触控平板电脑,并卖出了数百万台。在此之后,苹果必须推出第二版iPad,再次给消费者带来惊喜,才能抵挡住竞争者的猛攻。   2011年,苹果还可能尝试涉足它的两个薄弱领域:云计算和社交网站。它的MobileMe云服务和Ping社交网站起步时都很艰难,MobileMe对别家白送的服务每年收费100美元。苹果非常受欢迎,它通过云和社交网站将旗下各种设备和iTunes家族的用户联系起来的潜力巨大,但它必须定下更高的目标,并更好地加以执行。苹果可能希望改进的第二个领域是客厅。其新推出的价格更低的Apple TV比它的前代卖得更好,但内容仍然乏善可陈。为了取得突破,苹果必须与媒体公司达成具有里程碑意义的交易。   谷歌:即将推出Honeycomb版Android   这家搜索巨头也正值春风得意之时,现在它进入了许多产品领域,几乎和每家厂商都在竞争。在核心的搜索业务中,它必须专注于抵挡来自微软(Microsoft)必应(Bing)异常强大的挑战。它的Android作业系统很热卖,但仍然不像iPhone的软件那么纯熟和便于使用。连谷歌的一位高管也承认,Android仍然是“为骨灰级粉丝推出的产品”。即将推出的Honeycomb版Android将面临考验,它是为挑战iPad的平板电脑准备的。(编注:据PCMAG消息,谷歌目前正考虑自主开发移动支付服务,使得用户只需挥挥手机就可完成消费。该服务将在2011年正式发布。据悉,谷歌的移动支付服务能够在10厘米的距离内无线扫描和接收信息。)   2011年,谷歌的一个独立团队将尝试对台式机作业系统进行彻底变革,并与微软和苹果正面相搏。它新推出的Chrome OS将用于笔记本电脑,主要是作为网络浏览器,并运行储存在云上而不是硬盘上的程式。它也可以将你的全部档存储在云上。2011年,我们将看到会有多少消费者接受这种方式。   谷歌也可能在社交网站上大展拳脚,Buzz服务反响平平,此后谷歌在这一领域内便再无大动作。谷歌公司还必须重新设计过于复杂的Google TV,好将网络视频带入客厅。  

摩登3新闻554258:_中国移动6城市抢跑4G:赢在起跑线的战争

  中国8亿多手机用户中,95%还没有用上3G,而电信运营商们已经瞄准了4G。   工业和信息化部近日正式批复同意TD-LTE规模试验总体方案,将由中国移动主导在上海、杭州、南京、广州、深圳、厦门6个城市组织开展TD-LTE规模技术试验,相关工作预计将在今年一季度正式启动。   “中移动现在迫切推动TD-LTE,是希望在4G格局确定之前,形成有利的形势。”电信分析师付亮表示,移动希望通过自己的积极推进,吸引巨头加入,形成良性循环。   根据规划,TD-LTE规模试验将以形成商用能力为目标,通过进一步扩大部署和应用的规模,进而实现端到端产品达到规模商用的成熟度。另外一个重要目的是带动国际运营商选择和部署TD-LTE。   与3G时代初期TD-SCDMA的“孤军奋战”不同,中移动有望在向4G演进的过程中,通过TD-LTE在国内的先发优势拉到更多的同盟方。   中移动6城市抢跑   由于中国3G起步较晚,自主TD-SCDMA标准相对于其他3G标准缺少产业链的支持,导致发展难度更大,运营商也只有中移动一家。因此,中移动迫切希望在4G时代扭转这一局面。   据移动方面介绍,当前正值全球选择和部署4G移动通信技术的关键阶段,我国启动TD-LTE规模试验将影响和带动国际运营商选择TD-LTE,从而有望形成TD-LTE在全球应用和部署的产业新格局。   据统计,目前明确表示有意或计划采用TD-LTE的国际运营商已有十多家,其中日本和印度的两个新兴运营商已确定2011年部署商用,沃达丰、SKT等已开始TD-LTE试验网建设。   2010年11月,波兰运营商AERO2宣布启动TD-LTE产品商业选型工作,并将在2011年部署和商用TD-LTE网络,成为全球第一个TD-LTE商用部署计划。另外,全球已经建设了15个TD-LTE试验网,还将有9个试验网在2011年初建成。   “TD-SCDMA只有移动一家做,TD-LTE有海外运营商支持的原因主要有三点。”中移动内部人士表示,第一是因为LTE的两个演进方向TDD和FDD在设备芯片等方面可以共享;第二是因为在一些频谱资源稀缺的国家,选择TDD成为新兴运营商的出路;第三是TD-LTE相对来说具有非对称传输的优势,更适应数据业务的需求。   付亮认为,移动做LTE的时间比较早,并没有以前像3G时代的TD与WCDMA等成熟标准之间那么大的时间差。  

摩登3娱乐登录地址_关于IGBT保护电路设计必知问题

  摘要:全面论述了IGBT的过流保护、过压保护与过热保护的有关问题,并从实际应用中总结出各种保护方法,这些方法实用性强,保护效果好。   1 引言   IGBT(绝缘栅双极性晶体管)是一种用MOS来控制晶体管的新型电力电子器件,具有电压高、电流大、频率高、导通电阻小等特点,因而广泛应用在变频器的逆变电路中。但由于IGBT的耐过流能力与耐过压能力较差,一旦出现意外就会使它损坏。为此,必须但对IGBT进行相关保护 本文从实际应用出发,总结出了过流、过压与过热保护的相关问题和各种保护方法,实用性强,应用效果好。   2 过流保护   生产厂家对IGBT提供的安全工作区有严格的限制条件,且IGBT承受过电流的时间仅为几微秒(SCR、GTR等器件承受过流时间为几十微秒),耐过流量小,因此使用IGBT首要注意的是过流保护。产生过流的原因大致有:晶体管或二极管损坏、控制与驱动电路故障或干扰等引起误动、输出线接错或绝缘损坏等形成短路、输出端对地短路与电机绝缘损坏、逆变桥的桥臂短路等。   对IGBT的过流检测保护分两种情况:   (1)驱动电路中无保护功能。这时在主电路中要设置过流检测器件。对于小容量变频器,一般是把电阻R直接串接在主电路中,如图1(a)所示,通过电阻两端的电压来反映电流的大小;对于大中容量变频器,因电流大,需用电流互感器TA(如霍尔传感器等)。电流互感器所接位置:一是像串电阻那样串接在主回路中,如图1(a)中的虚线所示;二是串接在每个IGBT上,如图1(b)所示。前者只用一个电流互感器检测流过IGBT的总电流,经济简单,但检测精度较差;后者直接反映每个IGBT的电流,测量精度高,但需6个电流互感器。过电流检测出来的电流信号,经光耦管向控制电路输出封锁信号,从而关断IGBT的触发,实现过流保护。      图1 IGBT的过流检测  

摩登3官网注册_微软新款Windows操作系统将支持ARM处理器

  北京时间1月6日消息,据国外媒体报道,微软周三在美国拉斯维加斯举行的国际电子消费展(CES)中,正式宣布将推出一款可同时支持ARM架构和X86架构的Windows操作系统。这也是微软首次推出基于非英特尔芯片的Windows操作系统。   微软表示,英特尔和AMD将继续改进和提升x86架构,包括更加节能的系统、最近刚刚公布的第二代酷睿家族和AMD的Fusion融合APU。而英伟达、高通和德州仪器则将与微软合作,第一次在Windows上支持ARM架构处理器。   微软Windows和Windows Live部门总裁斯蒂芬·斯诺夫斯基(Steven Sinofsky)表示,“支持ARM架构展示了Windows软件的灵活性和弹性,以及世界级的开发理念。我们将继续改进Windows,从而在最广泛的硬件平台和产品形态上向消费者提供其所需的功能。”斯诺夫斯基并未宣布微软将在何时推出新版Windows操作系统,不过他暗示该产品仍需要一至数年才能上市。   新版Windows能够利用ARM芯片的省电优势,从而让微软有望在新兴的平板电脑市场获得立足之地。苹果的iPad平板电脑采用了手机处理器,因此该产品的电池续航时间能够达到10小时。   ARM首席执行官沃伦·伊斯特(Warren East)表示,“我们对微软的这一决定感到非常兴奋,这是ARM和ARM合作伙伴发展的一个重大里程碑。我们期待着与微软在下一代Windows上进行合作。Windows加上低功耗ARM架构的可扩展性、ARM合作伙伴的市场专长,以及ARM生态系统的众多专业人才,将使得平台得以创新,实现计算的未来,最终创立新的市场机遇,向消费者提供有吸引力的产品。”

摩登3新闻554258:_LED驱动电源方案全攻略

  一、什么是LED ?   LED(Light Emitting Diode),又称发光二极管,它们利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中的载流子发生复合,放出过剩的能量而引起光子发射产生可见光。   二、LED有哪些优点?    高效节能 一千小时仅耗几度电(普通60W白炽灯十七小时耗1度电,普通10W节能灯一百小时耗1度电)    超长寿命 半导体芯片发光,无灯丝,无玻璃泡,不怕震动,不易破碎,使用寿命可达五万小时(普通白炽灯使用寿命仅有一千小时,普通节能灯使用寿命也只有八千小时)    光线健康 光线中不含紫外线和红外线,不产生辐射(普通灯光线中含有紫外线和红外线)    绿色环保 不含汞和氙等有害元素,利于回收和利用,而且不会产生电磁干扰(普通灯管中含有汞和铅等元素,节能灯中的电子镇流器会产生电磁干扰)    保护视力 直流驱动,无频闪(普通灯都是交流驱动,就必然产生频闪)    光效率高,发热小:90%的电能转化为可见光(普通白炽灯80%的电能转化为热能,仅有20%电能转化为光能)    安全系数高 所需电压、电流较小,发热较小,不产生安全隐患,可用于矿场等危险场所    市场潜力大 低压、直流供电,电池、太阳能供电即可,可用于边远山区及野外照明等缺电、少电场所。           三、权威预测   半导体照明将在未来5-10年内取代现有传统光源。   “未来白光LED将更加便宜,市场总体容量将快速增长。”许志鹏乐观地指出,据美国能源部预测,2010年前后,美国将有55%的白炽灯和荧光灯被LED替代,可能形成一个500亿美元的大产业。而日本提出,LED将在今年大规模替代传统白炽灯。日、美、欧、韩等国均已正式启动LED照明战略计划。   美国能源部预测,到2010年前后,美国将有55%的白炽灯和荧光灯将被嵌在芯片上的发光体—半导体灯替代。日本计划到2008年用这种半导体灯替代50%的传统照明灯具。科学家测量发现,在同样亮度下,LED的电能消耗仅为白炽灯的1/10,寿命则是白炽灯的 100倍。由于LED具有节能、环保、寿命长、体积小等优点,专家们称其为人类照明史上继白炽灯和荧光灯之后的又一次飞跃。根据美国能源部(DOE)的预计,传统照明器件的彻底更新换代将在2010年开始启动,然而许多LED供应商都希望将这个启动时间再提前一到两年。  

摩登3新闻554258:_光伏产业生态拼图 掘金全面国产化藏宝图[附股]

  光伏全面国产化中的“藏宝图”   随着光伏产业上下游的全面国产化,更多的明星企业慢慢走到台前。今年以来精功科技、恒星科技的股价表现异常惊艳,光伏设备、辅料也开始成为二级市场上一个引人注目的投资主题,相关企业的投资潜力正逐渐被发掘。   业内人士认为,光伏产业未来5-10 年将高速发展,在高利润和高成长预期下,国内的太阳能硅片、电池组件生产商大幅扩产,众多企业扩产速度超过100%。因此,光伏设备,如多晶硅铸锭炉、单晶生长炉、开方机、切片机等,未来两年将迎来新一轮爆发式需求增长。   股价疯涨,孙国顺却一脸愁容。   从7月23日到8月24日的短短一个月内,他所在的恒星科技从最低11元一路上涨到最高20.45元,涨幅接近100%。   这一个月中,公司一直保持缄默,没有对股价异动作出任何回应。也正因此,恒星科技在坊间被冠以“妖股”之名。但身为公司董秘的孙国顺却不得不疲于应对交易所和投资者频频打来的问询电话。   “我们也有苦衷。”孙国顺事后对本报记者说,“当时公司正在秘密研发一个重大项目,而且没到必须信息披露的程度。”   但秘密还是被网上的一则招聘广告捅破。这则广告宣称:恒星科技要对外招聘一批负责生产公司切割钢丝产品的操作工。消息一出瞬间引爆市场,公司股价也如同打了一针兴奋剂,到12月9日最高涨至35.73元,与最低价时相比涨幅高达262%。   “这是原来的人事经理在发布招聘广告时无意间将公司秘密研发的重大项目泄漏到网上的,而且内容也有出入。”谈及此事,孙国顺一脸无奈,“现在公司已对这个人事经理做了处理。”   尽管如此,所谓秘密研发的重大项目却终究无法再保密。8月25日,恒星科技公告确认:目前正在研发新产品——超精细钢丝项目,主要用于切割晶硅太阳能电池的电池硅片,项目规模是每年5000吨。   据说,这种钢丝是硅片生产过程中的第二大消耗品,仅次于硅料。因行业长期被外商控制,有较高技术壁垒,其毛利率可达40%-60%。   到这一刻,如坠云中的投资者终于幡然醒悟:原来光伏产业并不只有电池和多晶硅,包括切割钢丝、切割液、多晶硅铸锭炉等在内的辅料及设备也是一块未发掘的“富矿”。由于这部分产品原先大多为跨国巨头垄断,虽利润十分丰厚,外界却知之甚少。但近年来,随着国产化浪潮在光伏产业链上下游不断延伸,壁垒终于逐渐被国内企业打破。   至此,光伏产业的整幅生态拼图终于渐渐清晰起来,而其在资本市场的潜力却还远未浮出……  

摩登3测速登陆_太阳能LED照明系统设计关键事项

  在能源日益短缺的今天,自然能的利用成了人们关注的焦点,在各种自然能中,无穷无尽的太阳能以其无处不在的优势倍受青睐。   实际上,地球上的一切能源都来自太阳。煤和石油的生成,植物的生长,水和风的运动。..。..但是,由于太阳能的分散性和不稳定性,直接利用太阳能并不容易,近年来,随着能源的短缺和太阳能利用技术的提高,直接利用太阳能才成为现实。   阳光有多钟利用方法,利用硅光电池发电是最方便的利用方式之一。目前硅光电池发电最主要的应用领域是解决供电困难地区的照明问题。   夏季晴天的太阳光每平方米不足1000瓦,可见,太阳能虽然巨大,但十分分散。商品化的硅太阳能电池板的光/电转换效率约14%,价格也较高,因此,太阳能一般用于小功率发电。由于发电功率小,用电功率也不能太大,要在小的电输入功率下有尽可能好的照明效果,照明光源的发光效率很重要。在小功率时,传统光源光效很低,不适合在太阳能照明系统中应用。近年来,半导体发光二极管技术不断进步,已经成为一种新型照明光源,小功率照明应用时光效高,配合太阳能电池板和蓄电池组成太阳能LED照明系统优势明显。   完整的太阳能照明系统主要有以下5部分组成:   1、太阳能电池板   太阳能电池板是在有阳光时用来产生电能的,发电功率要根据照明用电的功率和照明时间来计算。如照明灯具的功率是2瓦,要求没有阳光时连续照明时间10小时,再考虑变换电路的变换损失,太阳能电池板的发电功率必须是3瓦左右。   2、蓄电池   蓄电池的作用是把有阳光时太阳能电池发出的电存储起来,供没有阳光时使用。蓄电池的容量要根据太阳能电池板的功率和LED灯的功率以及照明时间来决定。如配合2瓦的LED灯,3瓦的太阳能电池板,没有太阳时要求连续照明时间10小时,可选用12V/2.2AH的蓄电池。   3、太阳能充电控制电路   这部分电路的功能是在阳光充足,光照时间长的时候控制充电程度,电池充满即停止充电,不使蓄电池过充损坏,以保护蓄电池,延长其使用寿命。   4、LED驱动器   这是系统的核心控制电路。它的功能有三个:   ①、完成发光二极管的恒流驱动控制,使流过发光管的电流不随蓄电池的电压变化。   ②、具有光控功能,天亮时自动关灯,天黑时自动开灯。   ③、低电压保护。当电池电压下降到10.8伏时输出关闭,以免过放电损坏蓄电池。  

摩登3测速代理_高速数字电路电源系统的电磁兼容研究

  随着实时信号处理的速率不断加快,数字电路系统的时钟频率也随之增加。同时,半导体工艺的改进,也使得电路系统中信号边沿速率提升到ns级甚至更高的级别。快速的信号边沿变化使得电路信号产生振铃、反射、串扰、地弹等许多信号完整性问题。而且,这个问题越来越严重。随着电路中器件和芯片工作环境的恶化,电源受到的影响非常严重,电源系统的电磁兼容性设计变得更加富有挑战性。研究电源系统的电磁兼容性设计非常有必要而且非常紧迫。   电磁兼容的相关知识   国家标准GB/T4765—1995《电磁兼容术语》对电磁兼容所下的定义:“设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。”   1 电源系统的电磁干扰方式   电源干扰的复杂性原因之一是包含了许多可变的因素。首先,电源干扰可以以“共模”或“差模”方式存在,这是根据电磁干扰噪声对于电路作用的形态来进行划分的,如图1所示。任何电路中都存在共模和差模电流。共模和差模电流决定了传播的电磁能量的大小。如果给定一对导线,一个返回参考平面,那么这两种模式中至少有一种将会存在,但通常是共存。一般来说,差模信号携带数据或有用信息,而共模信号是差模信号的负面效果,不包含有用信息,是辐射的主要来源,解决起来相当的麻烦。      图1共模与差模干扰示意图   2电源系统的电磁干扰类型   造成电源干扰复杂性的第二个原因是干扰表现的形式很多,从持续期很短的尖峰干扰直至电网完全失电,其中也包括了电压的变化(如电压跌落、浪涌和中断)、频率变化、波形失真(包括电压和电流的)、持续噪声或杂波,以及瞬变等。我们根据国内外的抗扰度测试的一系列标准和实际应用中常常出现的问题,总结了电源干扰的常见起因,如表1所示。      3 电磁干扰的途径   从电磁兼容标准来说,电磁干扰基本上被分成传导噪声和辐射噪声。这也是一种直观分类,一种是接触性的干扰,一种是非接触性。电磁干扰就其实际作用于电路的机理有四种传输方式:传导耦合,电磁场耦合,磁场耦合和电场耦合,如图2所示。      图2耦合方式

摩登3新闻554258:_扎堆做秀CES 智能电视革了谁的命

  CES本身就是一个秀,跟四大时装周一样,走在T台上风光无限进行展示的时装未必会在大街上看到,但人们还是对其趋之若鹜,这就是趋势的魅力所在。今年的CES没有时装周那般色彩斑斓,不过所有电视厂商的对与趋势的把握却出奇的相似,那就是智能化、平台化。另外的什么3D冷饭啊拆个边框就叫超薄啊之类的就算是浮云吧。      传说中的Google TV现身CES