新型低压电力线载波通信模块的开发及应用

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低压电力线载波通信是利用现有的低压电力网作为信道,实现数据传递和信息交换。具有不用布线、覆盖范围广、连接方便等显著优势,自动集中抄表系统的开发是其技术的主要应用。本课题设计开发的载波通信模块是自动集中抄表系统中的核心通信芯片。它是采用高速流水线结构,兼容8051的CIP-51微控制器内核混合信号微控制器C8051F300和窄带调频接收芯片MC3361为主芯片,配合外围电路、接口模块组成系统,自主设计开发的,具有完全知识产权的窄带调频载波通信模块。在本课题研究过程中,本人完成了
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伺服加载系统是仿真实验的重要设备,能够真实地反映出产品的实际性能。其本质上是一种被动式力矩伺服系统。本文为飞行器舵机设计了一套舵机伺服加载系统,其功能是在实验室条件下复现飞行器的舵面在空中所受的载荷,从而检测飞行器舵机系统的性能指标。主要完成了以下研究工作:首先,本文对加载系统进行了全面深入的调查研究,重点分析了电动加载系统工作原理。为了消除多余力的影响,并结合本伺服加载系统的需要,完成了用弹簧片
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嵌入式直流电机测控系统旨在以稳定性高、速度快的方式驱动直流电机精确定位,增强地面炮弹密集度自动测试系统中直流电机的驱动能力,提高系统工作性能。直流电机驱动模块是测控系统重要组成部分,对直流电机运转位置和运转速度的控制,直接影响了测控系统的工作性能。因此,如何保证直流电机控制运转的稳定性和定位的准确性,是改善测控系统工作性能的一个重要课题。基于工控机的地面炮弹密集度自动测试系统用于测试密集度.由于测
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随着MEMS技术的迅速发展,微电铸技术得到了广泛的应用,已经成功地应用于微模具和微结构的制作。而在微电铸工艺过程中电铸层会产生较大的内应力,它对电铸层的机械性能和零件成形有着很大的影响;同时,微模具型芯的制作及其尺寸精度也一直是影响微流控芯片制作的难题之一。本课题主要集中在微电铸结构中的内应力和微模具型芯的制作及其尺寸精度两个方面,研究结果有利于提高电铸结构的使用稳定性和微模具的尺寸精度。对铸层内
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目前主流的风电系统中,直驱型风电系统因其具有结构简单、能量转换效率高、可靠性高、并网功率控制灵活等优点,成为了继双馈型风电机组之后风力发电技术领域的重要研究方向。全功率并网变流装置作为直驱型风力发电系统与电网的接口,其结构的选择对变速恒频运行性能至关重要。然而,国内外对于双馈型系统变流器研究较多,但有关直驱型系统全功率并网变流器的深入研究还很少。我国直驱型变流机组及其核心控制技术方面也严重依赖进口
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