基于S3C44BOX的自动抄表控制器的研究与开发

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随着经济的发展,仪表的使用越来越广泛,电表、水表、煤气表、热能表等大量地出现在人们的生活中。针对不同场合的需求,各种各样的自动抄表系统不断涌现,它们不仅替代了繁琐的手工劳动,而且能够提供更多优质便捷的服务,取得了良好的经济效益和社会效益。本文在对目前国内外自动抄表技术的发展状况、几种常见的自动抄表系统的特点进行分析的基础上,重点从抄表系统的数据通讯方式、引导程序Blob的启动过程和移植以及uClinux的移植、系统硬件设计、系统软件规划和实现等方面对基于S3C44BOX的嵌入式自动
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小型化和多功能是便携式电子产品的发展趋势,因此要求DC/DC转换器具有高效率、低静态电流、小的芯片面积和低成本等特性。因此,在现代电子产品中,为保证系统稳定、可靠地工作,通常采用DC-DC开关变换器来提供工作电压。在对PFM、boost原理研究的基础上,论文采用0.5μm标准CMOS工艺设计了一种具有宽输入输出电压范围和低工作电压的高效同步整流升压变换器。输入电压范围为1.1V~5.5V,输出电压
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铁电薄膜由于具有一系列重要的特性而应用广泛,目前铁电薄膜在其各种功能器件的应用中电极材料主要是Pt等贵金属。由于金属电极与铁电材料在结构上不匹配,难以在电极上生长外延铁电薄膜,而且金属电极存在易氧化,附着能力差,与薄膜之间互扩散严重等缺点,因此人们开始研究与铁电薄膜具有相近结构,且化学和热稳定性较好的导电金属氧化物。具有金属导电性的钙钛矿结构氧化物SrRuO_3(简称SRO)由于其优良的电学和磁学
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用电量的迅速增长引发了线路输送容量扩容的问题,这在楚雄地区的输电运行工作中尤为突出。由于楚雄电网不满足N-1要求,在云南电网电量总体平衡的情况下,仍然对楚雄地区局部进行限电。要彻底解决该问题,必须完善电网结构。计划于2008年3月500kV和平变电站建立之后,楚雄电网可以增加多回电源进线。在此之前,短时提高现有导线的输送容量,具有明显的社会效益和经济效益。本文从楚雄电网现有结构出发,分析了N-1存
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永磁同步电机(PMSM)具有气隙密度高、转矩脉动小、效率高、结构简单等优点,在要求高控制精度和高可靠性的场合,比如航空航天、数控机床、雷达与各种军用武器跟随系统以及机器人等方面获得了广泛的应用,在现代交流电机中也占有举足轻重的地位。论文首先对永磁同步电机结构及特点进行了分析,继而给出了永磁同步电机在不同坐标系下的数学模型;深入探讨了直接转矩控制在永磁同步电机上的应用理论基础,分析了电压矢量对电磁转
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风能作为清洁的可再生能源,凭借其独特的优势,在能源的可持续发展中扮演重要角色。近年来,随着风力发电技术的日益成熟,风电场的规模效益突显,世界各地开始大力建设大规模甚至超大规模的风电场。但是,由于风电场是一种依赖于自然能源的分散电源,自然风的随机性和不确定性,使得风电具有波动性与间歇性的缺点,这严重削弱了电网的安全性和稳定性。如何提高风力发电向电网输出功率的平稳性是目前需要迫切解决的问题之一。针对这
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变速恒频发电技术是一种高效的发电技术,在风力发电领域有着良好的应用前景。而双馈感应发电机凭借其诸多优点,在变转速风力发电机中得到了广泛的应用。本文主要针对采用矢量控制的双馈感应发电机进行研究、分析,建立其数学模型,给出矢量控制方程。在此基础上通过simulink建立仿真模型,进行仿真试验,并利用C++计算机语言编写基于Win32平台的双馈感应发电机仿真程序,并将其集成于风力机全系统分析及优化设计C
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尖晶石型锰酸锂具有无毒、能量密度高等特点,是下一代锂离子电池最有前途的正极材料之一。但在充放电循环过程中,由于锰的溶解、电解液分解以及Jahn-Teller效应等原因,尖晶石型锰酸锂的比容量衰减较快。本文主要研究了锂离子电池正极材料尖晶石型锰酸锂的离子掺杂改性,以改善材料的结构和电化学性能。(1)采用离子半径比Mn~(3+)大,但有着比Mn-O键强很多的金属—氧键和更强八面体场择位能的La~(3+
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本课题的核心内容是开发出包括连续系统和离散系统的,集数据预处理、模型辨识、参数整定和仿真于一体的应用软件。从现场数据的测试结果可以看出,该软件能满足大部分现场条件的要求,精度高,整定效果好。主要工作如下:1.数据预处理:由于现场采集来的数据一般含有噪声,并且干扰很大,不便使用,所以在应用前对数据进行消噪和归一化等处理是十分必要的。该软件数据滤波使用的是小波滤波,可以选择小波系2~45,分解层数1~
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本文在详细评述了锂离子电池及其正极材料研究进展的基础上,选取当前锂离子电池新一代正极材料的研究热点之一的层状LiNi_(0.5)Mn_(0.5)O_2为研究对象,采用结构分析、表面形貌分析和电化学研究方法等实验手段,从合成方法、结构特征、电化学性能等多方面对其合成和电化学性能进行了详细研究,制备出性能良好的锂镍锰氧化物电极材料。以NiCl_2·6H_2O和MnCl_2·4H_2O为主盐,分别与反应
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提高电池性能和降低电极材料的成本一直是锂离子电池的主要研发方向。目前已大规模商业化的正极材料只有LiCoO_2,但因为其价格昂贵和有毒性等问题,研发者一直致力于寻找其他替代材料。目前一个研究的热点是性能优良的LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2正极材料,本文在保持原LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2材料优势的前提下,进一步减少钴的含量以降低其成本,选取
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