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基于TMS320F28335的超声波流量计设计文档及ALTIUM硬件原理图PCB和软件源码.zip

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简介:
本资料包提供基于TMS320F28335微控制器的超声波流量计设计方案,包含详细的硬件原理图、PCB布局以及配套的软件源代码。 本段落基于TMS320F28335处理器设计了一种用于管道流量测量的超声波流量计,并提供了WORD论文文档、ALTIUM设计硬件原理图PCB以及软件源码。系统硬件包括超声波发射和接收电路、切换电路、超声换能器、基于ADS805的高速信号采集电路,人机交互界面及电源模块等部分。该流量计采用时差法进行管道内的流体测量,并使用SCOT加权广义互相关时延估计算法来提高测距精度。实验结果表明,本设计具有速度快、准确性高和成本低的优点。

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  • TMS320F28335ALTIUMPCB.zip
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  • TMS320F28335 DSP核心板ALTIUMPCB集成封装.zip
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    本资源包含TMS320F28335 DSP核心板的设计资料,内有ALTIUM软件绘制的硬件原理图和PCB布局图以及元器件封装库文件,适用于嵌入式系统开发学习与实践。 TMS320F28335+IS61LV51216 DSP核心板ALTIUM设计硬件原理图PCB及AD集成封装文件,采用4层板设计,尺寸为75x62mm,使用Altium Designer软件创建的工程文件包含完整的原理图和PCB文件。可以利用Altium(AD)软件进行打开或修改操作,并可作为产品设计参考。 集成器件型号列表如下: Library Component Count : 15 Name Description CC1 Cap Capacitor Component_1_1 HEADER 7X2 Header, 14-Pin Header 18 Header, 18-Pin Inductor Inductor LED3 Typical BLUE SiC LED RRes1 Resistor SW-PB Switch TMS320F28335 TMS320F28335X XTAL Crystal Oscillator tps301
  • TMS320F28335项目资料与,含PCB资料.zip
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    本资源包提供基于TMS320F28335微控制器设计的超声波流量计项目详细资料,包括设计论文、源代码及PCB文件。 基于TMS320F28335的超声波流量计.zip文件包含了电子设计项目的毕业设计资料、产品设计方案论文以及源代码和PCB资料。 该资源适用于个人学习技术并进行项目参考,非常适合学生作为毕业设计的技术参考资料,同时也适合小团队开发项目时使用。
  • TMS320F2812光伏并网发电模拟装置ALTIUMPCB.zip
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    本资源包提供了一套基于TMS320F2812的光伏并网发电系统的设计资料,包含ALTIUM硬件原理图与PCB文件,C语言编写的软件源代码以及详细的学术论文。 基于TMS320F2812设计的光伏并网发电模拟装置包括四个板卡:DSP_TMS320F2812控制板、采样信号调理板、功率管驱动板及DC-AC主板,提供了完整的AD工程文件和PCB图纸。整个光伏发电逆变系统采用全桥拓扑结构作为逆变器,并通过双闭环控制系统传递函数的分析验证了其良好的稳态特性和动态性能。 在多种经典调制方法对比后选择了混合SPWM(单极性混合正弦脉宽)方式,此选择亦得到了Saber软件下的模拟验证。该系统硬件部分包括主电路、驱动电路、采样调理以及保护电路等;而在TMS320F2812平台上实现的逆变器软件设计则涵盖了双闭环控制策略中的数字PI算法的应用、SPWM信号生成及ADC校正等功能。 最终测试结果表明,该光伏并网发电系统的输出功率、系统效率、波形总谐波失真(THD)以及负载调整率等各项性能指标均符合预期要求。此外,逆变器采用混合脉宽调制方式有效降低了开关损耗,并且通过数字处理模块TMS320F2812实现了最大功率点跟踪功能和欠压保护、过流保护及相位追踪等功能;在故障排除后系统能够自动恢复正常工作状态。 此设计为研究光伏并网发电系统的性能提供了可靠参考,展示了逆变器控制策略与硬件实现的有效结合。
  • STM32F103C8T6MAX30102芯片血氧模块ALTIUMPCB.zip
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    本资源包提供了一个使用STM32F103C8T6微控制器和MAX30102传感器构建的血氧监测模块的完整设计方案,包括Altium Designer绘制的硬件原理图、PCB布局文件以及配套软件源代码。适合嵌入式开发人员参考学习。 基于STM32F103C8T6和MAX30102芯片设计的血氧模块包含ALTIUM硬件原理图PCB及软件源码。该硬件采用4层板设计,尺寸为23*23mm。主要器件包括:STM32F103C8T6、USB接口、晶振(XTAL Crystal Oscillator)、4PIN端子CT1711 LED、LM1117和MAX30102。
  • TMS320F28335开关电模块并联供电系统论(含ALTIUMPCB).zip
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    本资源提供了一篇关于基于TMS320F28335微控制器的开关电源模块并联供电系统的论文,以及详细的Altium Designer原理图、PCB设计文件及软件源代码。 本段落档包括基于TMS320F28335的开关电源模块并联供电系统的WORD论文文档、ALTIUM设计原理图PCB及软件源码文件。 **摘要** 本系统以DSP TMS320C28335作为主控,采用单端反激式电路为核心。通过AD采集两路DC模块输出电流,并分别控制对应的PWM信号进行调整,在4.0A以内使A、B两路DC模块的电流比例在0.5~2.0之间以步进为0.1的比例可调。测试表明,本系统满足了题目要求的基本功能和扩展功能。 **系统方案** 该系统主要由以下部分组成:DC-DC主回路模块、信号采样模块、主控模块以及电源模块。以下是各部分的选择论证: ### 1. DC-DC 主回路的论证与选择 #### 方案一 采用推挽拓扑结构,适用于低压大电流场合。然而,高频变压器在绕制时如果不对称会导致磁通不平衡及饱和问题,并可能烧毁开关管;此外需要两个开关管导致系统损耗较大。 #### 方案二 使用Boost升压电路,具有简单、元件少的优点且效率较高。但是只能实现升压而不能降压,并且输入输出不隔离。 #### 方案三 选择单端反激拓扑结构,适合大电压小功率场合应用。不需要储能电感和较大的输出电阻等因素使得其在并联使用时有更好的均流性能。 **方案论证** 考虑系统需两个DC-DC模块并联工作,并对效率有一定要求,虽然高频变压器设计较为复杂,但最终选择单端反激电路作为主回路拓扑结构以满足需求。 ### 2. 控制方法及实现 #### 方案一 采用专用的开关电源芯片和均流芯片。优点是技术成熟、精度高且成本较低;缺点在于控制系统性能依赖于外围元件参数的选择,不当选择可能导致输出电压不稳定。 #### 方案二 选用TI公司的TMS320C28335作为主控器件实现PWM信号生成,并通过A/D转换器对输入和输出的电压电流进行采样以完成可靠的闭环控制。相比模拟方法,数字控制具有更高的灵活性、可靠性和抗干扰性;缺点是DSP成本较高且功耗较大。 **方案论证** 鉴于题目要求可调比例指标,采用专用芯片实现难度大而使用TMS320C28335开发相对简单并能缩短周期。因此选择方案二来实施本系统需求。
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    本项目包含Altium Designer的原理图及PCB设计文件,专为物体流量计开发,集成了电路设计方案与布局布线,适用于工业自动化领域。 Altium Designer实例——物体流量计,适合原理图和PCB绘图学习。
  • AD9834 资料 AltiumPCB.rar
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    本资源包含ADI公司AD9834芯片的设计文档,内含Altium Designer绘制的硬件原理图及PCB文件,适合进行相关电路设计与学习参考。 AD9834 AD设计 Altium设计 硬件原理图+PCB文件,2层板设计,Altium Designer 设计的工程文件,包括完整的原理图及PCB文件,可以用Altium(AD)软件打开或修改,可作为你产品设计的参考。
  • RL78L12-64IC卡智能水表ALTIUMPCB.zip
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    本资源提供基于瑞萨RL78L12-64微控制器设计的IC卡智能水表全套设计方案,包括详细的Altium Designer硬件原理图、PCB布局文件以及嵌入式软件源代码。 基于RL78L12-64设计IC卡智能水表的ALTIUM硬件原理图、PCB文件及软件源码,硬件采用两层板设计,尺寸为72*50毫米,包含完整的原理图及PCB图纸,仅供学习和设计参考。 ```c void main(void) { DI(); R_System_Init(); R_RTC_Start(); R_Interval_Start(); R_LCD_On(); R_Clock_Halt_Init(); Feed_dog(); EI(); while(1) { Feed_dog(); while(!flag_sleep) { Feed_dog(); /**************test*****************/ if (Flag_fresh) { Flag_fresh = 0; ///**************test*****************/ /*if(Pulse_Fir_Flag){ // 这里省略了具体实现代码 }*/ } } } ```