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【CAD设计图纸】压缩机活塞组件设计【全套终稿】 【CAD设计图纸】压缩机活塞组件设计【全套终稿】

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1、孔电路汉明窗计算所需的滤波器阶数为了实现第类偶对称滤波器,应使其长度为奇数求窗函数截止频率取为两边界频率的平均值理想脉冲响应的对称中心位置设定脉冲响应长度加个小数以避免零作除数理想脉冲响应设计的脉冲响应即系数为理想脉冲响应与窗函数乘积检验通带波动检验最小阻带衰减绘图幅度响应单位频率单位分贝幅度响应单位频率单位分贝图用海明窗设计的数字低通滤波器的幅度响应汉宁窗设计线性相位高通数字滤波器要求高通数字滤波器指标为阻带衰减通带衰减度数字阻带截止频率弧度数字通带截止频率弧因为衰减为,所以选择汉宁窗。过渡带宽为,由公式,所以。程序如下频率归化,频率响应,实际低通滤波器的,幅频衰减特性,频率相位相频特性,频率幅值幅频特性实际低通滤波器的幅频衰减特性频率相位相频特性频率幅值幅频特性图汉宁窗设计的高通数字滤波器用汉宁窗设计带通滤波器要求如下低端阻带截止频率低端通带截止频率高端通带截止频率高端阻带截止频率用实。

2、的要求,所以需要外接块来扩展容量。本设计选用的片外,只需将它的引脚直接和的数据线相连,与的地址线相连。其余管脚的连接如图所示。图片外扩展采样和调理保护电路设计直流侧电压采样电路直流侧电压的采样,我们通过在直流输入端串入个电压霍尔传感器来检测直流侧的电压,把采集到的光伏电池阵列输出的直流电压和升压斩波电路输出的直流电压都送到芯片中。其采样检测电路如图所示。图直流侧电压采样电路通过电压霍尔采样电路,为功率电阻,用来确定原边电流和被测电压之比。电压霍尔传感器输出的电流信号,经过测量电阻变成电压信号,又经过滤波电路后,有个电压跟随器经个限流电阻连接到串联两个稳压肖特基二极管后送入到的引脚。二直流侧电流采样电路对于直流侧电流的采样,我们通过在直流输入端串入个电流传感器来检测直流侧的电流,把采集到的光伏电池阵列输出的直流电流和升压斩波电路输出的直流电流都送到芯片中。其采样检测电路如图所示。图直流侧电流采样电路电流传感器的实际和采样输。

3、率,前级的升压斩波电路应该工作在电感足够大电流连续的模式下。根据伏秒平衡的定理,电感电压在开关管的个周期内对时间的积分为零。即如式所示其中是太阳能电池阵列的输出电压,是直流母线的电压,也即电路的输出电压,是开关管的开关周期,是电路开关管的占空比,是开关管的导通时间,是开关管的截止时间。整理可得其中基波频率取为,把电感值带入上式可以求出电容值为,最后选取电容值为。第四章光伏并网逆变器仿真测试升压电路仿真测试升压斩波电路是将光伏太阳能电池阵列输出的电压进行升压变换,电路结构简单,效率较高控制也较为简单。由以上章节中对光伏并网逆变器。四交流侧电流采样电路通过霍尔电流传感器得到定比例的弱电压信号。其采样调理电路如图所示。图交流侧电流采样电路本设计所采用的霍尔电流传感器型号为,交流绝缘电压。其额定电流为输出额定电流为,电源电压为。将被测量信号穿过电流传感器中间的。

4、即的结构进行的设计,参数的计算,本设计用的模块进行仿真测试,通过波形分析所设计的参数是否达到了本文主要性能指标的要求。搭建识别的工作数字信号。通常模拟信号的采集需要用到电压互感器电流互感器压力传感器霍尔元件等把大的信号转化为弱电信号,然后经过调理电路才能送入。转换调理电路与的连接如图所示。图转换电路四电平转换和缓冲电路在新代电子电路设计中,随着低电压逻辑的引入,系统内部常常出现输入输出逻辑不协调的问题,从而提高了系统设计的复杂性。例如,当的数字电路与工作在的模拟电路进行通信时,需要首先解决两种电平的转换问题,这时就需要电平转换器。由于采用的是的供电,所以与芯片之间必须加电平转换电路。电平转换电路与之间的连线如图所示。图电平转换缓冲电路的作用是用来解决电路中信号可能受到大的干扰,产生大的脉冲波,用来消除干扰,减少对控制芯片内部器件冲击,其连接电路如图所示。图缓冲电路五片外扩展由于本设计中的采集的数据较多,对处理存储容量有定。

5、压封锁,而且其成本低,易于调试,并设有外部保护封锁端口。尤其是上管驱动采用外部自举电容上电,使得驱动电源路数目较其他驱动大大减小。对于发射极个开关管构成的全桥电路,采用片驱动个桥臂,仅需要路电源,从而大大减小了控制变压器的体积和电源数目,降低了产品成本,提高了系统的可靠性。其驱动电路结构如图所示。驱动模块逆变桥图驱动电路主电路设计与关键参数选择本设计属于单相双级光伏并网逆变器的拓扑结构,其内部电路结构如图所示。图单相双级光伏并网逆变器的拓扑结构电路设计与参数选择图斩波电路升压电感参数的设计对于般的变换器来说,由于电感和电容寄生电阻的影响,随负载电流增加,输出电压会下降,输出电压对占空比的敏感度下降,控制特性变差。为了输出电压的稳定,控制电路尽量增大占空比,使电压增益变大以便于维持输出电压的恒定。因此,设计中选择滤波元件总是尽量选取小的寄生电阻元件,且实际应用中,是占空比调节。为了使光伏发电系统能够不间断的往外输出功。

6、现的程序为幅度,幅度波形如下图汉宁窗函数波形图幅度图汉宁窗函数频谱图图汉宁窗设计带通滤波器的冲击响应图或予以发表。致谢首先我要感谢我的论文指导老师苏玉娜,没有苏老师的帮助也就没有今天的这篇论文。本文从开题写作直至最后定稿,苏老师都给予了诸多建设性建议,并在百忙之中多次阅读。恩师严谨的治学态度科学的治学方法渊博的学识诲人不倦的精神和平易近人的工作作风令我景仰和敬慕,并使我受益终生。总之论文是做完了但在设计论文学习的过程中还存在着许多未知的问题,有待在日后的研究生学习中发现和解决。构思前的深思熟虑是减少修改论文工作量的重要方法,只有进行充分的准备,才能减少论文写作中工作量。虽然在写论文之前我做了许多的准备工作,但在写论文时仍然发现很多问题,有些问题是分析时的疏漏,有些则是如果不做无论如何也想不到的,尤其是用仿真时程序的调试问题,对于同个程序不同版本运行结果不样等各种问题。在做毕业设计的整个过程中,虽然遇到了各种各样的问题,但。

7、出的比例为,取样电阻,将电流信号转化为电压信号。通过和滤波后,经过个限流电阻送入到电压跟随器中。其中的电压跟随器起到缓冲隔离带负载能力提高的作用。在通过串联的两个肖特基二极管进行稳压到,调理到适合所适应的信号送入到引脚。三交流侧电压采样电路交流侧的电压通过霍尔电压传感器测得,本设计选用霍尔电压传感器型号为。这种传感器电源电压是,绝缘电压是,输入额定电流为,输出额定电流为。取得电压传感器的电压幅值在,范围内。其电路调理电路如图所示。图交流侧电压采样电路上图中的输入为霍尔电压传感器采集到的输出信号,范围为,。利用个电压跟随器将霍尔电压传感器的输出信号减半因为只能接收正的信号,所以利用个加法器,将输入的交流正负信号转换为单极性的,的信号。然后再将信号减半,通过滤波电路,经过两个串联的肖特基二极管限幅送到的引脚为原边的输入信号。输出端的电流信号串接合适的电阻即可转换为定范围的采样电压信号。经过适当的调理送入的引脚。五电网交。

8、的要求,所以需要外接块来扩展容量。本设计选用的片外,只需将它的引脚直接和的数据线相连,与的地址线相连。其余管脚的连接如图所示。图片外扩展采样和调理保护电路设计直流侧电压采样电路直流侧电压的采样,我们通过在直流输入端串入个电压霍尔传感器来检测直流侧的电压,把采集到的光伏电池阵列输出的直流电压和升压斩波电路输出的直流电压都送到芯片中。其采样检测电路如图所示。图直流侧电压采样电路通过电压霍尔采样电路,为功率电阻,用来确定原边电流和被测电压之比。电压霍尔传感器输出的电流信号,经过测量电阻变成电压信号,又经过滤波电路后,有个电压跟随器经个限流电阻连接到串联两个稳压肖特基二极管后送入到的引脚。二直流侧电流采样电路对于直流侧电流的采样,我们通过在直流输入端串入个电流传感器来检测直流侧的电流,把采集到的光伏电池阵列输出的直流电流和升压斩波电路输出的直流电流都送到芯片中。其采样检测电路如图所示。图直流侧电流采样电路电流传感器的实际和采样输。

9、流侧过零比较电路由于芯片只能采集信号,所以需要硬件电路辅助实现将电网正弦波电压信号转换为的脉冲信号,该脉冲信号和正弦波有相同的过零点。其结构如图所示。图电网交流侧过零比较电路将电网电压通过霍尔电压传感器,送入到倍的运算放大电路中,然后驱动三极管的开断,产生方波信号,利用与非门产生数字信号送入的引脚,正向脉冲信号被的捕捉到产生个中断。因而能够检测到电压的过零点,确定光伏并网逆变器电流跟踪电网电压的同步。六电网电压同步信号采样电路设计逆变器输出的电压只有与电网侧的电压幅值相位频率致时,才能并入交流电网之中。电网电压同步信号采样电路如图所示。图电网电压同步信号采样电路七驱动电路驱动芯片是美国国际整流器公司利用自身独有的高压集成电路及无门锁技术,于年前后开发并投放市场的大功率和专用驱动集成电路,已在电源变换马达调速等功率驱动领域中获得了广泛的应用。该电路芯片体积小集成度高可驱动同桥臂两路,响应速度快偏值电压高驱动能力强,内设欠。

10、即的结构进行的设计,参数的计算,本设计用的模块进行仿真测试,通过波形分析所设计的参数是否达到了本文主要性能指标的要求。搭建识别的工作数字信号。通常模拟信号的采集需要用到电压互感器电流互感器压力传感器霍尔元件等把大的信号转化为弱电信号,然后经过调理电路才能送入。转换调理电路与的连接如图所示。图转换电路四电平转换和缓冲电路在新代电子电路设计中,随着低电压逻辑的引入,系统内部常常出现输入输出逻辑不协调的问题,从而提高了系统设计的复杂性。例如,当的数字电路与工作在的模拟电路进行通信时,需要首先解决两种电平的转换问题,这时就需要电平转换器。由于采用的是的供电,所以与芯片之间必须加电平转换电路。电平转换电路与之间的连线如图所示。图电平转换缓冲电路的作用是用来解决电路中信号可能受到大的干扰,产生大的脉冲波,用来消除干扰,减少对控制芯片内部器件冲击,其连接电路如图所示。图缓冲电路五片外扩展由于本设计中的采集的数据较多,对处理存储容量有定。

11、出的比例为,取样电阻,将电流信号转化为电压信号。通过和滤波后,经过个限流电阻送入到电压跟随器中。其中的电压跟随器起到缓冲隔离带负载能力提高的作用。在通过串联的两个肖特基二极管进行稳压到,调理到适合所适应的信号送入到引脚。三交流侧电压采样电路交流侧的电压通过霍尔电压传感器测得,本设计选用霍尔电压传感器型号为。这种传感器电源电压是,绝缘电压是,输入额定电流为,输出额定电流为。取得电压传感器的电压幅值在,范围内。其电路调理电路如图所示。图交流侧电压采样电路上图中的输入为霍尔电压传感器采集到的输出信号,范围为,。利用个电压跟随器将霍尔电压传感器的输出信号减半因为只能接收正的信号,所以利用个加法器,将输入的交流正负信号转换为单极性的,的信号。然后再将信号减半,通过滤波电路,经过两个串联的肖特基二极管限幅送到的引脚为原边的输入信号。输出端的电流信号串接合适的电阻即可转换为定范围的采样电压信号。经过适当的调理送入的引脚。五电网交。

12、在指导老师苏老师和同学的帮助下,也都基本上得到了得到了解决,特别是苏老师老师对些问题分析的很详细很透彻,使我的毕业设计更加完善,在此感谢她的帮助 冷冲模具设计指导 通过以上分析和计算得出以图的排样形式为最佳方案。 图 工艺设计与计算 冲裁方式与冲压力的计算 冲裁方式与冲压力的计算当次冲裁完成以后,为了能够顺利地进行下次冲裁,必须适时的解 决出件卸料及排除废料等问题。选取的冲裁方式不同时,出件卸料及排除废 料的形式也控制器分别是以与单片机为基础, 实现了有线通信无线数传控制与显示等功能。文中详细地描述了控制电路的设计过程, 包括键盘与显示电路通信电路 , 上海交通大学自学考试毕业令对全部或单个分控制器所控制的照明 灯实现开启关闭灯光亮度调节定时控制等功能。无线数传程序设计的功能是通过无 线数传模块实现照明灯的无线遥控,同样实现有线方式控制的功能。 关键词主控制器,分控制。

参考资料:

[1]【CAD设计图纸】L050压缩式垃圾车尾部填料机构设计【全套终稿】(第2357345页,发表于2022-06-25)

[2]【CAD设计图纸】压砖机机身及液压系统设计【全套终稿】(第2357344页,发表于2022-06-25)

[3]【CAD设计图纸】压滚座的工艺规程及钻Φ9孔的工装夹具设计【全套终稿】(第2357343页,发表于2022-06-25)

[4]【CAD设计图纸】压扣连续拉伸模具设计【全套终稿】(第2357342页,发表于2022-06-25)

[5]【CAD设计图纸】压床机构设计【全套终稿】(第2357341页,发表于2022-06-25)

[6]【CAD设计图纸】压圈冲压复合模具设计【全套终稿】(第2357340页,发表于2022-06-25)

[7]【CAD设计图纸】印刷标记对准机构设计【全套终稿】(第2357339页,发表于2022-06-25)

[8]【CAD设计图纸】印刷业直角坐标型码垛机器人手臂及抓取部分设计【全套终稿】(第2357338页,发表于2022-06-25)

[9]【CAD设计图纸】卧式钻床动力滑台液压系统设计【全套终稿】(第2357337页,发表于2022-06-25)

[10]【CAD设计图纸】卧式钻孔组合机床液压系统的设计【全套终稿】(第2357336页,发表于2022-06-25)

[11]【CAD设计图纸】卧式钢筋切断机的设计【全套终稿】(第2357335页,发表于2022-06-25)

[12]【CAD设计图纸】卧式组合机床设计【全套终稿】(第2357334页,发表于2022-06-25)

[13]【CAD设计图纸】卧式双面组合镗床及工装设计【全套终稿】(第2357333页,发表于2022-06-25)

[14]【CAD设计图纸】卧式双端面铣床毕业设计【全套终稿】(第2357332页,发表于2022-06-25)

[15]【CAD设计图纸】卧式加工中心自动换刀机械手设计【全套终稿】(第2357331页,发表于2022-06-25)

[16]【CAD设计图纸】卧式加工中心换刀装置设计【全套终稿】(第2357330页,发表于2022-06-25)

[17]【CAD设计图纸】医疗针筒套模具设计【全套终稿】(第2357329页,发表于2022-06-25)

[18]【CAD设计图纸】医疗垃圾处理破碎机总体设计及主轴结构设计【全套终稿】(第2357328页,发表于2022-06-25)

[19]【CAD设计图纸】取力器壳体工艺规程与夹具设计【全套终稿】(第2357327页,发表于2022-06-25)

[20]【CAD设计图纸】制钵机的设计【全套终稿】(第2357326页,发表于2022-06-25)

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