嵌入式系统的电源管理将三个微调旋钮全部顺时针旋到底
发布时间:2022/3/28 13:27:35 访问次数:1208
将辉度、聚焦、辅助聚焦、标尺亮度旋钮,YA、YB通道衰减开关,扫描速度开关,YA、YB、Ⅹ轴位移旋钮,均置于中间位置;将三个微调旋钮全部顺时针旋到底,置于校准位置。
开机预热打开电源开关,进行预热,然后寻找光点,调整辉度,聚焦、辅助聚焦旋钮和扫描速度开关,使荧光屏上显示一条亮度合适的清晰的扫描基线,调整YA、YB、X轴位移旋钮,使扫描基线在荧光屏的正中间。
直流电压的测量将被测信号通过探针接入YA或YB输入插座,将输人选择开关置于“DC”,显示选择开关置于“YA”或“YB”。调整通道衰减开关,使屏幕上的扫描线沿垂直方向产生合适的位移。
对于CC-WMX8MN-KIT开发套件,Digi SOM将恩智浦基于四Arm® Cortex®-A53和Arm Cortex-M7内核的i.MX 8M Nano处理器的功能与高达8千兆字节(GB)的闪存、高达1GB的低功耗双数据率(LPDDR)动态随机存取存储器(DRAM以及一系列附加子系统结合起来。
复杂嵌入式系统的电源管理可能是一项重大挑战,尤其是当系统设计集成了像 NXP 的 i.MX 8M Nano这样的高级处理器时。
开发人员不仅需要为每个域提供适当的电源轨,还需要以特定的时序为每个域供电(和断电)。
驱动管的电流互感器锁定,yl=0o由图中的工作波形可以看出,驱动电路的工作时间可分为四个状态。0~J1为T1被锁定时间,此时控制信号叽″1已转换为高电平,但%1=0,T1仍截止,此时间等于T4的存储时间。r1~r2为T1的导通时间。t2~t3为T1的存储时间,此时T4被锁定,u4=0。r3~u4为T1的截止时间。
实际的驱动电路形式很多,且由于功率管的选择不同而形式有所变化,但其工作原理大致都相同。目前,由于电力电子技术的发展,驱动电路已经集成化、模块化、智能化,但在飞机上的应用较少,随着变速恒频电源的发展,新型驱动电路的应用会越来越多。
将辉度、聚焦、辅助聚焦、标尺亮度旋钮,YA、YB通道衰减开关,扫描速度开关,YA、YB、Ⅹ轴位移旋钮,均置于中间位置;将三个微调旋钮全部顺时针旋到底,置于校准位置。
开机预热打开电源开关,进行预热,然后寻找光点,调整辉度,聚焦、辅助聚焦旋钮和扫描速度开关,使荧光屏上显示一条亮度合适的清晰的扫描基线,调整YA、YB、X轴位移旋钮,使扫描基线在荧光屏的正中间。
直流电压的测量将被测信号通过探针接入YA或YB输入插座,将输人选择开关置于“DC”,显示选择开关置于“YA”或“YB”。调整通道衰减开关,使屏幕上的扫描线沿垂直方向产生合适的位移。
对于CC-WMX8MN-KIT开发套件,Digi SOM将恩智浦基于四Arm® Cortex®-A53和Arm Cortex-M7内核的i.MX 8M Nano处理器的功能与高达8千兆字节(GB)的闪存、高达1GB的低功耗双数据率(LPDDR)动态随机存取存储器(DRAM以及一系列附加子系统结合起来。
复杂嵌入式系统的电源管理可能是一项重大挑战,尤其是当系统设计集成了像 NXP 的 i.MX 8M Nano这样的高级处理器时。
开发人员不仅需要为每个域提供适当的电源轨,还需要以特定的时序为每个域供电(和断电)。
驱动管的电流互感器锁定,yl=0o由图中的工作波形可以看出,驱动电路的工作时间可分为四个状态。0~J1为T1被锁定时间,此时控制信号叽″1已转换为高电平,但%1=0,T1仍截止,此时间等于T4的存储时间。r1~r2为T1的导通时间。t2~t3为T1的存储时间,此时T4被锁定,u4=0。r3~u4为T1的截止时间。
实际的驱动电路形式很多,且由于功率管的选择不同而形式有所变化,但其工作原理大致都相同。目前,由于电力电子技术的发展,驱动电路已经集成化、模块化、智能化,但在飞机上的应用较少,随着变速恒频电源的发展,新型驱动电路的应用会越来越多。