底板(原理图)

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tms320c6748 原理图 浅谈tms320c6748下的DSP系统

tms320c6748 原理图 浅谈tms320c6748下的DSP系统

tms320c6748 原理图浅谈tms320c6748下的DSP系统本文主要是关于tms320c6748的相关介绍,并着重对tms320c6748原理图及其DSP子系统进行了详尽的阐述。

tms320c6748TMS320C6748是德州仪器(TI)推出浮点功能的全新高性能处理器,这款芯片也是业界功耗最低的浮点数字信号处理器(DSP),可充分满足高能效、连通性设计对高集成度外设、更低热量耗散以及更长电池使用寿命的需求。

不仅具备通用并行端口(uPP),同时也是TI 首批集成串行高级技术附件(SATA)的器件。

广州创龙推出的TL6748-EVM评估套件为开发者使用TI TMS320C6748处理器提供了完善的软件开发环境,系统支持:裸机、SYS/BIOS、DSP/BIOS。

提供参考底板原理图,DSP C6748入门教程、丰富的Demo程序、完整的软件开发包,以及详细的C6748系统开发文档,方便用户快速评估TMS320C6748处理器、设计系统驱动及其定制应用软件,也大大降低产品开发周期,让客户产品快速上市。

主要面向电力、通信、工控、音视频处理等数据采集处理行业。

TL6748-EVM评估套件是一个功能丰富的开发板,为嵌入式设计人员提供快捷简单的实践方式来评估TMS320C674x系列处理器,是一个完整的实验评估平台。

德州仪器(TI)推出浮点功能的全新高性能处理器——TMS320C6748,这款芯片也是业界功耗最低的浮点数字信号处理器(DSP),可充分满足高能效、连通性设计对高集成度外设、更低热量耗散以及更长电池使用寿命的需求。

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煤层底板等高线图

煤层底板等高线图

任务二煤层底板等高线图
一、概述
1.概念
将井田范围内的煤层存在一定倾角,用一定的若干水平面将煤层切开,每个平面都会与煤层底板生产交线,即两两平面的交面线。

由于同一水平面标高相等。

我们将不同高程的水平面与煤层底板界面的交线称为煤层底板等高线。

将各条煤层底板等高线,用标高投影的方法,投影到同一水平面上,按照一定比例和规定的线条、符号绘制而成的图纸,称为煤层底板等高线图,某矿井部分煤层底板等高线图如图4-6所示。

图4-6 煤层底板等高线图
2.煤层底板等高线图用途
(1)煤层底板等高线图能清楚反映井田范围内煤层的产状要素及变化情况;能反映出地质构造形态、断层发育情况及其在空间的延伸变化规律;能反映出各种地质构造对煤层的控制和影响。

(2)煤层底板等高线图是编制勘查设计、布置勘查工程、提交地质报告的重要图件之一。

瑞凌ZX7手工焊原理及故障分析

瑞凌ZX7手工焊原理及故障分析

BVY26 E
R2 1 5 10 R
T
D1 2 DIODE
N2
C2 5 1 00 0 u F
2 PC81 7
C1 3 1 04
D4 4 14 8
R2 3 4 70 R
N3
+24 V 1 2 00 :6 R1 7 5 K1
U1 LM7 81 2
+12 V +12 V 3 C2 6 1 00 u F
5 10 R S80 5 0 R1 0 2 R2 C1 8 5 01
(2)控制模块实物图如1-12所示,原理如 1-13图所示。
3140芯片
反馈给定电路
3525芯片
驱动转换电路
图1-12 控制模块
反馈给定电路 3140芯片
3525
驱动转换电路
图1-13 控制模块电路
(3)集成脉宽调制器
脉宽调节器的的基本工作原理是用一个电压比较器,在 正输入端输入一个三角波,在负入端输入一直流电平,比较 后输出一方波信号,改变负输入端直流电平的大小,即可改 变方波信号的脉宽(如图1-14所示)
故障现象一:
打开电源开关,电源指示灯不亮,风机不转,无焊接电流输出。
原因分析与处理:
1、外部供电(AC220V)是否正常; 2、电源线、开关、接头是否良好; 用万用表测量有无220伏电 压到地板; 3、起动电阻、消磁电阻是否断路;检测它们的阻值; 4、风机本身坏。 5、电解电容坏,导致无辅电,可用万用表测量。
D9 8 V2
1 PC81 7 C2 0 1 03 R2 2 8 K2
GND 2
R2 0
Q6
Vin
D1 5 Green
工作原理:启动------储能------关断------放能------再次开通------稳压

ABB变频器原理图2

ABB变频器原理图2

ABB变频器原理图 2连接器隔离开关主接触器感应器电流测量功率级连接器功率级功率级参见第02页1图名: 主电路电路图 ACS800-704-0630/0910-7 电源模块D4电流测量I/O电缆20 风扇单元配电板 I/O电缆DSAB附件板—功率级电桥控制板 DC熔丝变阻器 2弹簧触点图名: 功率级电路图 ACS800-704-0630/0910-7 电源模块D4DC输入 AC输出插塞式连接器 AGDR-6门驱动器板门驱动门驱动器板器板3产品电路图输出滤波器注:A431是可选件板。

如果不用的话,应将板A42的插脚互相连接: 电源正常主电路接口板 X5:1与X5:3相连,X5:4与X5:5相连门驱动器电源板4风扇单元产品电路图DOL风扇辅助电压源主开关 5 主接触器整流器模块D4,参见文件整流器模块D4,参见文件单相变压器三相变压器扁平电缆,来自注: 括号中的地址表示选项产品电路图图名:电源主电路 EFS2 ACS800-07 2xD4+电源选择+主触点6变频器模块RBi,变频器模块RBi,变频器模块RBi,参见模块电路图参见模块电路图参见模块电路图电动机连接电动机连接电动机连接图名:驱动器主电路产品电路图ACS800-07 EFS2 3xR8i+prev.of防止意外启动变频器风扇电源变压器注注注控制电压分布变压器T10连接,参见硬件手册 7ACU风扇单元注1):使用60Hz电源时,变频器风扇电源必须连接到320 V。

注2):括号中的地址表示选项图名:辅助电压分布产品电路图 ACS800-07 EFS2 1,变频器风扇断路器电源运行8变频器风扇控制继电器的保持电压变频器风扇的启控制继电器动脉冲继电器-X12端子注:括号中的地址表示选项。

变频器风扇产品电路图图名:控制继电器 EFS2二极管电源系统板控制面板,关于控制缺省设置6A 面板的功能,请参见手册。

接地故障设置(A) 示例: 2个模块模块量(个) 下接第16页 AC电压测量 DC 电压测量通信扁平电缆本地数字输入端DC电压源,最大负载3A 断,通,启动复位 9 应急停机输入端启动复位通/断复位LED外部应急停联锁机开关启动开关电源复位外部应急停机注: 括号中的地址表示选项图名:电源控制板产品电路图 ACS800-07 EFS2 应急停机,0类二极管电源系统板 DSSB-01 上接第15页输入端名称 DI1...DI4:标称电压24-250V AC/DC 远程ON 1 = ON 远程启动 0 - > 1启动远程复位 0 - > 1复位外部故障 1 = 故障输出端名称: 10 RO1...RO5:标称电压24-250V AC/DC 故障 0 = 故障运行 1 = 运行不用接地故障监视 0 = 故障应急停机确认,对变频器输出端名称相电流值0 – 1 mA产品电路图图名:电源控制板 EFS2IO-板外壳电动机控制和I/O单元 RMIO-02 外部电源插槽1 插槽2 绿色电源红色故障 11 变频器控制面板 CDP-312R 控制面板输入端名称输出端名称不用 0(2)...10V 转速设定值转速设定值 4...20mA 0...1649rpm 不用不用 4...20mA<--> 实际转速实际转速注: 4...20mA<--> 0...3509rpm 括号中的地址表示选项下接第18页产品电路图图名:I/O和电动机控制板 EFS2电动机控制和I/O单元 RMIO-02 上接第17页最大负载缺省输入端名称DI1...DI6:标称电压24VDC 停机,启动启动,停机正向,反向未定加速,减速 1/2 12 恒定转速选择启动联锁 (0 = 停机)24V输出最大负载250mA 输出端名称就绪就绪运行运行故障(-1) 故障(-1) 产品电路图图名:I/O和电动机控制板 EFS2PPCS分路器 NPBU-4213产品电路图图名:PPCS分路器 EFS214监视逻辑过压和短路保护未检测到交叉故障检测到交叉故障自动启动手动启动产品电路图图名:防止意外启动 EFS2绕组过热温度传感器15温度传感器温度传感器绕组过热图名:PT-100继电器产品电路图 ACS800-07 EFS2 3xPT-100继电器主电源机柜共用PE母线 16 *)注:主电源*)注:用于12脉冲连接时,应拆下母线图名:电源保险丝产品电路图 EFS2符号数量代码名称附加信息标题 - 信息行 - —LINE FUSES—信息行 1 68252725熔丝座电源保险丝盒 F2.1-F2.2 2 68254817 BTVC-DT,630A熔丝座电源保险丝盒 F2.1-F2.2 2 68254817 BTVC-DT,630AHRC熔断片电源保险丝盒 (F1.1-F2.2) 12 10030625 170M 6814,1000A 690V DIN 3- 信息行 - —SUPPLY UNIT MODULES—信息行 1 64808966电源柜 U1.1-U1.2 2 64690701 ACS800-704-0910-7 + Cont. D4/908kVA 连接器插头套件电源机械装置 X01.1-2 1 64753657 2XD4,BOT ENTRY17 - 信息行 - —ACU—信息行 1 64808974开关保险丝 Q10 1 64745123 OS160D03W,160A 690V ACU 辅助触点 (Q10) 2 64078488 0A1G 10,1NO ACU 辅助触点 (Q10) 2 64278797 0A3G 01.1NC ACU 端子盖 (Q10) 6 64749137 OSS 160T1 ACU HRC熔断片 (Q10) 3 9712399 OFAA 00H 100 ACU 变压器 T10 1 64646885 M3V6/4-50,3X380-690V/3X400,1X230,1X115V, ACU50/60Hz,5000\熔丝架 CH141D 690V 50A 14*51熔丝 F10 3 64674986 ACU 熔丝 (F10) 3 64710851 C14G20,14*51 ACU 保护开关 F11 1 35077766 S271-K4 ACU 符号数量代码名称附加信息标题辅助触点 (F11) 1 35076913 S2-H11(1S+1O) ACU 保护开关 F41 1 64705857 S273-K8,8A(IN)415V(UN) ACU 辅助触点 (F41) 1 35076913 S2-H11(1S+1O) ACU 风扇 T10.1-2 2 64664565 4715 MS-23T-B5A,230V,50/60Hz ACU 风扇插座 Y10.X1 1 64790366 STV S 3 SB ACU 风扇插座 T10.X1 1 64790382 STV S 3 SS ACU 熔丝架 CH101D 690V 32A 10*38熔丝F7 2 64674978 ACU 熔丝 (F7) 2 10004918 W330000 660V/770V 1A,10*38 ACU 熔丝架 CH101D 690V 32A 10*38熔丝 F8 3 64674978 ACU 熔丝 (F8) 3 10004918 W330000 660V/770V 1A,10*38 ACU 18电源端子 X3 1 64712268 ST10-X3:1-3,ST2,5-11-13 ACU 电源控制单元 A10 1 68300746 DSSB-01 ACU 启动开关 ACU(门) S11 1 64690116020STAMONKD+020GE11,0-1-START端子板 ACU(控制台) X12 1 64756826 ST2,5,-X12:X5,X6,X7端子板用于端子板的装配板 ACU(控制台) (X12) 1 64741624端子板用于端子板的紧固脚 ACU(控制台) (X12) 2 64741632接触器 K5 1 64409506 A9-22-00-80,230Vac ACU 辅助触点单元 (K5) 1 64320092 CA5-40E ACU 端子板 ACU(控制台) X1 1 64712110 ST2,5,-X1:1-28,31-46时间继电器 K10 1 64693921 DAA51CM24,0,1sec.-100h24-240Vac/Dc,50-60Hz ACU符号数量代码名称附加信息标题继电器 K11 1 64694057PT3P7730,3x10A,230Vac,50-60Hz ACU 分路器 A415 1 64011821 NPBC-42C ACU 接口板 ACU(门) A48 1 64532588 ADPI-01控制面板 ACU(门) A49 1 64378660 CDP-312R控制面板电缆 (A49) 1 64644521 L=3m ACU - 信息行 - - ACU –控制台 - 信息行 1 64808982驱动器控制单元(RMIO) ACU(控制台) A41 1 64607901 RDCU-02C用于RMIO板的I/O端子 ACU(控制台) X2 1 64712217 ST2,5-X20:1-2,X21:1-12,X22:1-11,X23:1-2,X25:1-3,X26:1-3标准软件ACS800 标准 ACU(控制台) C 1 64378902 19PT-100继电器 ACU(控制台) K71-K73 3 64694049 C510.03K/110-120/220-240VAC继电器 ACU(控制台) K81 1 64694057 PT3P7730,230VAC,3 VAIHTOKOSK.10A 端子板端子板,用于热继电器,PT-100(X4:1-9,25-28) ACU(控制台) X4 1 64712284安全继电器 ACU(控制台) A40 1 64680544 BD5935.48/61 AC230端子板。

电梯结构及原理图解

电梯结构及原理图解
电梯从问世到今天已经有100多年了,由最早的简陋不安全,不舒 适的升降机到今天,经历了无数的改进提高,其技术发展是永无止境 的.
21世纪,随着人口数量与可利用土地面积之间矛盾进一步激化, 将会大力发展多用途,全功能的高层塔式建筑,超高速电梯继续成为 研究方向.
A
2
电梯的分类
根据驱动方式的不同,电梯可以分 为曳引驱动,强制(卷筒)驱动,液压驱动 等几种驱动方式.其中曳引驱动方式具 有安全可靠,提升高度基本不受限制, 电梯速度容易控制等优点,其已成为电 梯产品驱动方式的主流.
传递到曳引轮上的曳引机。以前这种曳引机大多是直流电动机为动
力,现在国内已经研发出来有自主知识产权的交流永磁同步无齿轮
曳引机,如许昌博玛曳引机。若电动机的动力不通过减速箱而直接
传动到曳引轮上则称为无齿轮曳引机,一般用于2.5m/s以上的高
速电梯和超高速电梯。
A
12
在曳引式提升机构中,钢丝绳悬挂 在曳引轮绳槽中,一端与轿厢连接,另 一端与对重连接.曳引轮利用其与钢丝 绳之间的摩擦力,带动电梯钢丝绳继而 驱动轿厢升降.下面,就以曳引驱动电 梯作为介绍的对象.
A
3
电梯八大系统
电梯 轿厢系统
机械部分
重量平衡系统
导向系统
曳引系统
门系统
电气部分
电力拖动系统
电气控制系统
滚 动 导 靴
A
弹 性 滑 动 导 靴
刚 性 滑 动 导 靴
10
曳引系统
曳引系统的作用是向电 梯输送与传递动力,使电梯 运行.主要由曳引机,曳引钢 丝绳,导向轮和反绳轮等组 成,是电梯运行的根本,是电 梯中的核心部分之一.
曳引机 曳引系统
曳引绳
导向轮 反绳轮

ARM嵌入式系统应用技术笔记—基于LPC2400(上册)

ARM嵌入式系统应用技术笔记—基于LPC2400(上册)

第1章SmartARM2400工控开发平台1.1 功能特点1.2 硬件电路分析1.2.1 电路原理图SmartARM2400工控开发平台的核心板电路原理图和底板电路原理图见产品光盘“SmartARM2400开发板硬件参考资料\开发板原理图”内。

1.2.2 核心板原理图说明1.核心板电源电路2.看门狗复位电路由于ARM芯片的高速、低功耗、低工作电压等特性导致其噪声容限低,对电源的纹波、瞬态响应性能、时钟源的稳定性、电源监控可靠性等诸多方面也提出了更高的要求。

核心板上使用了专用微处理器电源监控芯片SP706S以提高系统的可靠性,同时该芯片还带有硬件看门狗电路。

如图1.1所示,在电路中已经将看门狗复位信号输出脚(WDO)通过R47连接到 SP706S 的手动复位输入脚(MR)上,信号RST连接到CPU的复位脚RESET。

CPU通过定时翻转P3.22脚电平来喂狗,一旦CPU在1.6秒内未翻转P3.22的电平,则SP706S内部的看门狗溢出,WDO脚输出低电平,MR脚被WDO脚拉低为低电平,导致SP706S 在RST脚输出200ms的复位脉冲令CPU复位,同时SP706S内部清零看门狗让其重新计数。

图1.1 系统复位和ISP电路注:喂狗信号引脚为P3.22。

信号SYS_RST被连接到核心板CON2接口的第48脚上,此管脚连接到底板上的系统复位按键(RST键)上。

当复位按键RST按下时,SP706S的RST脚输出低电平复位系统。

注:若CPU未在1.6秒内喂狗一次,则看门狗将会溢出导致CPU复位,从而中止程序调试或者ISP过程。

因此在程序调试阶段和ISP阶段,用户应该将R47焊掉,断开WDO与MR之间的连接。

看门狗功能是预留功能,因此SmartARM2400的核心板上的R47出厂时是没有焊接的,看门狗不起复位作用。

若用户需要使用看门狗溢出复位功能,则需要自行焊接R47(该器件在核心板的正面)。

3.时钟系统、RTC时钟电路4.JTAG接口电路采用ARM公司提出的标准20脚JTAG仿真调试接口,JTAG信号的定义及与LPC2400系列ARM的连接如图1.2所示。

慧鱼实验报告

慧鱼实验报告

华北电力大学实验报告||实验名称:慧鱼创意系统的实践与开发课程名称:科技创新实践3||实验人:通信05K1班许磊 0519********电气05K6班邹园 0519********机电05K2班陈磊 0519********成绩:指导教师:房静实验日期:2009.11.14-2009.12.10华北电力大学工程训练中心请同学们注意说明书中必须加入模型的图片和程序文件,还要加入制作项目的心得体会。

自动包树机设计说明作品内容简介针对目前包树这一工作基本由人工完成,且市场上没有能为已植好的树木包草绳的机器的现状,我们通过调研,根据需求,设计了这款自动包树机。

我们的机器主要着眼于解决包树过程中,如何将草绳缠在树上,以及如何比较容易的实现自动停机功能,对于比较复杂的定位和打结动作,考虑到手工完成反而简单,我们没有设计专门的机械装置。

该自动包树机主要由底板机架、动力部分、传动机构、执行机构以及控制系统五部分组成,可以方便高效地在要移植的树木起苗前,给树干部分缠绕一层草绳,从而很好的起到保温保湿作用,大大降低蒸腾作用带来的危害,有效提高其存活率。

该包树机能为任何胸径小于转盘缺口的树木包树,即只要树木能通过缺口进入该包树机的转盘中心。

此包树机采用了专门的排线装置,不仅可以保证草绳缠绕的紧密度,还能在保证缠绕紧密地前提下对一定范围内任意直径的树木进行缠绕,而且允许同一棵树的胸径有变化,最大绕绳高度由自动停机装置中限位开关的位置和导线杆的形状决定,可以通过调节限位开关的位置和改变导线杆的形状来调整包树的长度。

根据设计方案,我们搭建了慧鱼模型,为了验证原理是否可行及是否具有应用价值,我们制作了工程样机,经过试验和现场使用,完全可以满足预期的设计要求。

1研制背景及意义绿色环保已经成为现代城市建设的主题,其中树木移植是城市绿化的一项重要措施,因而保证树木移植的存活率就显得尤为重要。

在要移植的树木起苗前,给树干部分缠上一层草绳,一方面防止运输过程擦伤树皮,另一方面可以很好的起到保温保湿作用,有效提高其存活率。

EGP1000W(正弦波配套功率驱动板)

EGP1000W(正弦波配套功率驱动板)

GND
U2 7805
C7
C6 Cap
2
EGS001 2
*
EG8010
EGS001
FANCTR 17 TFB 16 VFB 15 +5V 14 GND 13
+12V 12 GND 11 2HO 10 VS2 9 2LO 8 GND 7 VS2 6 VS1 5 GND 4 1LO 3 GND 2
IFB 1
不接
外接
12V‐15V
不接
不接
15V‐25V
不接
不接
25V‐75V
不接
不接
表 3‐1 工作模式与电源配置表格
不焊
不焊 L7812 EG1181 不焊 L7812 EG1181
跳线 JP1
断开
断开 断开 断开 断开 短接 短接 短接
跳线 JP2
断开
断开 断开 短接 短接 短接 短接 短接
跳线 JP3
断开
R1 3.3K
C5
C4 Cap
P1
1 FAN_VCC
2 GND
外挂风扇电源接口
散热风扇
F2
FAN
1
2
2 2
U1 1 VIN +12V 3
EG1181 GND 电源模块
C9
C8 0.1uF/25V
D1
+5V
1 VIN +5V 3 GND
R2
大于45°C开启风扇
U2 7805
C7
C6 Cap
2.2K
风扇控制
风扇电源(P1)主要为散热风扇提供电源,由于散热风扇的工作电压不同,一般风扇电源需要外接,工作 在工频模式时,也可通过配置跳线 JP2 选择功率电源为散热风扇供电。

s5pv210-gpio

s5pv210-gpio

s5pv210处理器datasheet 数据手册初步认识三星ARM Cortex-A8 1G 32位的处理器寻址地址:0x0-0xFFFF FFFF(0~4G-1)4G bytes 线性编址外设控制器GPIO通用输入输出将TPAD的LED1灯点亮硬件原理图LED1在底板,底板原理图arm/硬件原理图/CW210-Peripherial.pdf(底板原理图)核心板原理图:CW210_CORE_TARENA.pdf (TARENA)CW210_CORE_LHGZ.pdf(融慧广泽)VDD5V:5V电源GND:接地Q1:三极管,数字电路中的三极管相当于电子开关,用来控制电路的导通和断开。

给Q1高电平,数字1,三极管导通,整个电路导通,LED1亮给Q1低电平,数字0,三极管截至,整个电路断开,LED1灭GPC1_3管脚接到原理图的什么位置GPC1_3到核心板原理图GPC1_3GPC0_3两个CPU(s5pv210)上的管脚GPIO:CPU中所有的外设接口中最简单的一种接口,通用的IO口,IO就是输入输出,可以通过编程实现IO 管脚输出高电平或者低电平,也可以输入高低电平如何使得GPC1_3或者GPC0_3两个管脚产生高低电平?要解决此问题,s5pv210的datasheetP92GPIO :237个CPU中管脚绝大多数都是复用,多功能GPC1组,共有5个管脚GPC1_0GPC1_1GPC1_2GPC1_3GPC1_4GPC0组,共有5个管脚GPC0_0GPC0_1GPC0_2GPC0_3GPC0_4寄存器P141P139GPC1CON寄存器0xE0200080当GPC1_3管脚确定了输出功能后,如何具体的输出高低电平?GPC1DAT寄存器上下电阻寄存器禁用CPU内部的上下拉电阻什么上下拉电阻:上拉电阻:若按键按下,则XEINT0管脚向CPU 输入低电平若按键松开,则XEINT0管脚向CPU 输入高电平如果没有外接3.3V电源和上拉电阻,XEINT0管脚悬空,状态不确定,可能是高电平,也可能是低电平,上拉电阻就是保证了按键没有被按下时,该管脚有一个确定电平状态,高电平。

RK3288核心板+底板设计过程分享

RK3288核心板+底板设计过程分享

RK3288第一步第一步,,拿到客户需求文档底板+核心板设计过程求文档求文档,,以下是客户以下是客户提出的提出的提出的需求需求需求::第二步第二步,,分析客户需求客户需要实现双屏同显、双屏异同时还需要带路由功能,又要心板的设计架构,核心板和底第三第三步步,原理图设计原理图设计首先需要拿到原厂原理图设计就开始了电池部分,由于客户需要7.4V 的TI 芯片,型号BQ24133,需求 双屏异显、4屏同显、4屏异显,而且需要带触摸屏又要带7.4V 电池。

因此衍生出该项目需要采用一个板和底板采用DDR 接口方式连接,以下是整理出的框架到原厂参考资料,如下,文件太大就不上传了,需要可7.4V 的电池供电,要求DC12V 和电池自适应,这里,依照推荐线路作图即可,如下摸屏;需要带3G/4G,用一个底板,两个核的框架图:需要可以加我扣扣这里选用官方推荐网络部分,客户需要当有以太网又要WiFi 路由,因此选用AR9以太网的时候,两个核心都能上网,而且底板只有一个AR9331刚好能够实现,同时4G和以太网可以自适有一个RJ45输入,以自适应切换。

RS232部分,需要两路RS232路如下图核心板DDR 部分,采用4S232,选用MAX3232CSE 芯片,为缩小空间采用双层个DDR3,16bit ,此模版比较稳定用双层DB9母座,电第四步第四步,,PCB 布局直接上图了 核心板:底板:至此,硬件设计基本完成,,图纸清单如下:第五第五步步,驱动调式根据硬件配置,重新调整dts 增加,大部分的外设我们这边都要根据不同屏幕匹配不同参数第六第六步步,调式OK 的样机送客户确认过程会提出一些修改第七第七步步,提交设计资料客户对功能认可之后把所有设至此,整个开发过程完毕,dts 配置文件,LVDS 、EDP 、WiFi 、4G 、TP 等等都需这边都有拿到了对应补丁,直接打上即可。

对于屏幕调同参数,而且多屏幕显示需要做些特殊处理。

主要地质图件(3煤层底板等高线图)

主要地质图件(3煤层底板等高线图)

(一)单斜构造
当煤层产状发生倒转时,煤层底板等高线表现为不同 标高的等高线交叉。
第四节 煤层底板等高线图
三、各种地质现象在煤层底板等高线图上的表现 (二)褶曲构造 1.向斜构造 向斜构造在煤层底板等高线上呈现一组封闭或半封闭 的曲线。向斜两翼等高线对应出现,靠近向斜轴的煤层底板 标高相对较低;远离向斜轴的相对较高。
第四节 煤层底板等高线图
第四节 煤层底板等高线图
第四节 煤层底板等高线图
3)断层几何形态图的编制方法
设已知某煤巷位于断层的 下盘,在巷道内的A点(标 高100m)遇到断层,断层 。 。 产状为SE110 ∠60 ;上、 下盘岩层产状相同,其产 。 。 状210 ∠ 30 ,地层断 距为17m,视错动类型为正 断层。要求根据测定的产 状作断煤交线。
第四节 煤层底板等高线图
(2)将每一剖 面图上该煤层(底 界面)与各水平标 高线的交点.以及 与断层交点(包括 上盘和下盘的断煤 交线点)。逐一投 绘到底图的相应剖 面线上,并注明各 点的标高值和断形地质图、地质 面线上同一断 剖面图及其他有 层的上盘断煤 关图件的地质构 交线点和下盘 造形态,将各剖 断煤交线点分 面线上属于断层 别相连,绘出 同一盘的煤层底 上、下盘断煤 界面相同标高点 交线的大致位 按一定构造形态 置和方向。 用平滑线相连。 绘出煤层底板等 高线。
矿山地质学
煤层底板等高线图
第四节 煤层底板等高线图
一、概念、内容 (一)概念 煤层底板等高线图是反映某一 煤层空间形态特征的图件。它是 利用煤层底板等高线(底板相同标 高点的连线)来表示煤层在空间的 起伏及断裂情况。它可以帮助我 们了解煤层层面的立体概念,掌 握煤层产状变化和地质构造变化, 是煤矿生产中最重要的图件之一。

煤层底板等高线图及应用

煤层底板等高线图及应用

(1) 水平裙曲的煤层底板等高线为一组大 致平行的直线。两侧等高线的标高大,中间标 高数值小,为水平向斜;反之,为水平背斜。 (2) 倾伏褶曲的煤层底板等高线表现为一 组不封闭的曲线,各等高线转折点的连线为褶 曲轴线。这组等高线,凡转折端凸起指向标高 数值大的方向时,为倾伏向斜;反之,当转折 端凸起指向标高数值小的方向时,为倾伏背 斜,如图 9 所示。 (3)煤层底板等高线的密集程度,反映着褶曲的特征。如底板等高线密集,反映煤层倾角
陈慎心@2015整理 +8618636937693 不同标高的煤层底板等高线及高程值。 太原理工大学矿业工程学院采矿系 Email:chenshenxin@
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原文见于多种《矿图》教材,有修改。 1
煤层底板等高线图及应用
7.资源(储量)计算要 素 煤 层 底 板等 高线图 作为 煤炭资源(储量)计算图时, 应标示最低可采边界线;煤种 分类界线;资源(储量)分类 界线及编号;计算块段的界 线、面积、编号、煤层平均倾 角、计算厚度及资源(储量) 计算结果。
陈慎心@2015整理 +8618636937693 太原理工大学矿业工程学院采矿系 Email:chenshenxin@
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煤层底板等高线图及应用
垂直相邻两等高线作一直线,该直线由高到低的方向,为煤层倾向;倾角可根据相邻两等高线 的高差和平距求出。图 3(c)中,方位角αF、αFC 分别表示煤层的走向、倾向,δ表示该地段 煤层的倾角。 掌握了煤层产状要素的概念、 相互关系及其在等高线图上的表示方法,就可以用煤层底板 等高线图来表示各种形态的煤层了。
(二)煤层倾向
煤层层面上垂直于走向线,且沿层面向下的直线,称为煤层的倾斜线,如图 3(a)中的 np 线;倾斜线在水平面上投影的方向,称为煤层的倾向,如图 3(a)中的 nm 线,煤层倾向也用方 位角表示,它与走向相差 90°,煤层倾向表明了倾斜岩层向地下深处延伸的方向。

EGS002纯正弦波逆变器驱动板配套后级功率板EGP1000W逆变器功率板

EGS002纯正弦波逆变器驱动板配套后级功率板EGP1000W逆变器功率板
驱动电源(P5)主要为SPWM控制电路和功率管驱动电路供电,输入电压为+12V。工作在高频模式时,由于功率电源电压通常在330V以上,所以必须使用另外一组+12V的直流电源单独为驱动电路供电。工作在工频模式时,功率电源电压通常不大于60V,可使用功率电源通过板上降压电路为驱动电路供电,也可外接一组+12V的直流电源单独为驱动电路供电。
高频模式时,板上已集成完整的电压反馈电路,能够自动实现稳压功能,且输出的交流电压可以通过调压电位器(R5)调节。工频电压反馈接口(P6、P7)不接,且用于工频电压反馈的整流桥芯片(U3可以省去,反馈电路上的4.7uF的电容不接。电压反馈部分原理图如图4-1所示:
图4-1高频模式反馈电路原理图
4.3
工频模式时,功率电源接口(P3、P4)只需输入低压直流电源即可,功率电源可由电池组或其他低压电源提供。同样,EGP1000W逆变器功率板输出的交流电压有效值和功率电源输入的直流电压关系仍需遵循:
VAC< VDC/1.414
此时,板上的交流输出接口(P8、P9)需要接工频变压器的低压线圈输入端口,变压器高压线圈输出端口并一个2.2uF的CBB滤波电容。使用工频变压器时,板上的LC滤波器件(L1、C13)可以省去,滤波电感(L1)用粗铜丝短路,滤波电容(C13)不焊。输出及反馈电路如同4-2所示。
3.
3.1
图3-1. EGP1000W逆变器功率板
3.2
3.2.1
EGP1000W逆变器功率板共有三个电源接口:功率电源接口(P3、P4)、驱动电源接口(P5)及风扇电源接口(P1)。
图3-2. EGP1000W逆变器功率底板电源管理部分原理图
功率电源(P3、P4)主要为逆变全桥供电,为逆变输出提供电能。工作在高频模式时,功率电源为一组高压直流电源,若要逆变输出交流220V,则输入的直流功率电压须在330V ~ 450V之间,高压直流电源可采用高频变压器DC-DC升压得到。工作在工频模式时,功率电源为一组低压直流电源,通常电压不大于60V,可采用电池组或其他直流电源供电。
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