8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

DSPIC30F Motor и Power Series

Цена: 941руб.    (¥44.52)
Артикул: 557221429118

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:读者图书专营店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥20.74439руб.
¥ 124.1 106.772 257руб.
¥63.71 346руб.
¥51.11 080руб.

Принцип и применение математического контроллера двигателя и серии мощности DSPIC30F

делать  Он произвел
Конечно   цена:56
из&Ensp; издание&Encp; Общество:Пекинский университет аэронавтики и астронавтика пресса
Дата публикации:01 апреля 2007 г.
Страница &Nbsp; номер:591
Пакет   кадр:Оплата в мягкой обложке
ISBN:9787810778176
Оглавление
Чжан Юлу
1.1 Разработка управления двигателем и технологии трансформации электроэнергии 1
1.2 Применение микропроцессора в регулировании скорости двигателя и технологии трансформации электроэнергии 3
1.3 Характеристики DSP для системы управления двигателем и питанием цифрового управления 5
Глава 2 DSPIC30F управление двигателем и преобразование мощности серии DSC Основная производительность DSC
2.1 Основные функции производительности 9
2.2 Тип чипа и функция исполнителя 11
2.2.1 DSPIC30F управление двигателем и серией мощности серии чипов 11
2.2.2 DSPIC30F Управление двигателем и серией мощности серии чип -контактов 12
2.3.
2.4 Метод представления модели устройства DSPIC30F 17
2.5 DSPIC30F управление двигателем и серией трансформации мощности DSC Упаковка формы устройства 17 17
Структура ЦП 3 в главе 3 DSC DSC DSPIC30F
3.1 Модель программирования 22
3.1.1 Указатель программного стека 24
3.1.2 Регистр процессора 28
3.2 Арифметическая логическая единица 33
3.3 Поток инструкции 34
3.4 Эксклюзивная поддержка 37
3,5 DSP Engine 38
3.5.1 Мультипликатор 39
3.5.2. Кумуляторы данных и добавьте метод/редукционер 42
3.5.3 Четыре дома и пять въездов 44
3.5.4. Насыщенность пространства данных 44
3.5.5 смещение ствола 45
3.5.6 DSP Top Engine Trap 45
3.6 Структура циркуляции 46
3.6.1 Повторная структура кровообращения 46
3.6.2 Структура цикла 47
3.7 DSPIC30F РЕГИСТРАЦИЯ ЦЕНДА.
Глава 4 Структура памяти
4.1 Программа счетчик 54
4.2 Данные из доступа к памяти программы 54
4.2.1 Обзор инструкций таблицы 56
4.2.2 Формирование адреса таблицы 57
4.2.3 Память программы Низкий доход от слов 57
4.2.4 Память программы High -Level Word Access 57
4.2.5 Хранение данных в памяти программы 58
4.3 Программное пространство видимость из пространства данных 58
4.3.1 Конфигурация PSV 58
4.3.2 Картирование PSV 59 в пространстве данных x и y 59
4.3.3 PSV Timing 59
4.3.4 Используйте PSV60 в цикле повторного
4.3.5 PSV и инструкции Пауза 60
4.4 Записать память программы 60
4.5 память данных 60
4.5.1 Данные память. 62
4.5.2 Метод выравнивания данных 63
4.6 Рядом с памятью данных 63
Глава 5 Генератор адреса
5.1 Блок взрыва пространства данных.
5.1.1 x Адрес генератора 65
5.1.2 Y Адрес генератор 65
5.1.3 Адресная линейка и инструкция DSP 65
5.2 Режим адресации директивы 66
5.2.1 Инструкция по регистрации файлов 66
5.2.2 Инструкция по умножению MCU 67
5.2.3
5.2.4
5.2.5 Другие инструкции 69
5.3 Директива Стоп 69
5.3.1 Регистр адреса Зависимость 69
5.3.2 Напишите сначала, а затем прочитайте правила зависимости 70
5.3.3 Период остановки Директивы 71
5.4 Модель адресации 72
5.4.1. Модель запуска и окончания выбора адреса 72
5.4.2. Стартовый адрес модели 73
5.4.3.
5.4.4 Расчет адреса модели 73
5.4.5 Зависимости от данных, связанные с SFR, связанным с SFR 74
5.4.6 Выбор адреса Адрес 75
5.4.7 Применимость обращения к модели 76
5.4.8 Инициализация адреса модуля постепенного буфера плесени 76
5.4.9 Инициализация буфера снижения модуля 77
5.5 -bitble обращается 78
5.5.1 Введение в адрес прямого изменения 78
5.5.2 -Операция по обращению обращения 79
5.5.3. Адрес обращения модели и обращения битов 80
5.5.4 Зависимость данных, связанная с XBREV 80
5.5.5 -Модификация реверсии 80
5.5.6 -Пример обращения кода отмены бита 81
5.5.7. Описание регистра управления 82
Глава 6 прерывание
6.1 Вектор прерываний и приоритет 86
6.1.1 Вектор прерываний Таблица 86
6.1.2 Запасной вектор Таблица 87
6.1.3 Заказ о бронировании 87
6.1.4 Приоритетное состояние ЦП 88
6.1.5 Приоритет прерывания 88
6.2 не может заблокировать ловушку 91
6.2.1 Мягкая ловушка 91
6.2.2 Hard Trap 92
6.2.3 Запретная инструкция прерывания 93
6.2.4 Операция прерывания 94
6.2.5 Просыпаться от Dermant и Idle Mode 95
6.2.6 A/D Запрос на преобразование преобразования 95
6.2.7 Внешняя поддержка прерываний 96
6.3 Время обработки прерывания 96
6.3.1 Задержка прерывания одной цикльной инструкции 96
6.3.2 Задержка прерывания двойного цикла инструкции 97
6.3.3 Вернитесь к 98 от перерыва
6.3.4 Специальные условия для задержки прерывания 98
6.4 Управление прерыванием и регистр состояния 98
6.5 Процесс настройки прерывания 121
6.5.1 Инициализация 121
6.5.2 Программа обслуживания прерываний 121
6.5.3 Программа Service Service 122
6.5.4 Перерыв запрещено 122
Глава 7 Память программы флэш -памяти
7.1 Операция таблицы 123
7.1.1 Используйте инструкции по чтению таблицы 124
7.1.2 Используйте инструкции по написанию формы 125
7.2 Регистр управления 126
7.2.1 NVMCON Register 127
7.2.2 Регистр адреса NVM 128
7.2.3 Регистр NVMKEY 129
7.3 Самопрограммирование 130 во время выполнения
7.3.1 Принцип работы RTSP 130
7.3.2 Операция программирования флэш -памяти 131
7.3.3 Записать регистр конфигурации устройства 135
Глава 8 Электрическое электрическое чтение данных. Чтение только память
8.1 Data EEPROM Программирование 137
8.2 Алгоритм программирования EEPROM 138
8.2.1 EEPROM ОДИН -ШАРКТЕРНЫЙ АЛГОРИММИРОВАНИЕ 138
8.2.2 Алгоритм программирования линии EEPROM 138
8.3 Слово памяти EEPROM записано в 139
8.3.1 Устранение 1 слова данных EEPROM Memory 139
8.3.2 Записать 1 слово 140 в памяти данных EEPROM
8.4 Напишите 1 строку 141 в памяти EEPROM 141
8.4.1 Стройте данные eeprom 1 строка 141
8.4.2 Записать 1 строки данных EEPROM Memory 142
8.5 Чтение данных EEPROM память 143
Глава 9 ввода/выходной порт
9.1 Регистр управления портами ввода/вывода 144
9.1.1 Tris Register 145
9.1.2 Регистр порта 145
9.1.3 LAT Register 145
9.2 Периферийное повторное использование 150
9.3 Описание порта 152
9.4 Уведомление об изменении уровня 152
9.4.1 CN Control Register 153
9.4.2 Конфигурация и работа CN 154
9.4.3 CN Работа в спящем и холостом режиме 155
Глава 0 Таймер
10.1 Timmer Type 156
10.1.1 Тип таймер 157
10.1.2 B Таймер 157
10.1.3 C Тип Таймер 158
10.2 Регистр управления 159
10.3 Рабочий режим 162
10.3.1 режим таймера 162
10.3.2 Используйте режим синхронного счетчика, введенный внешними часами 164
10.3.3 Используйте таймер a -type для внешнего входного ввода часов асинхронного режима Countdr 165
10.3.4 Используйте принципы работы таймера таймера быстрого внешнего источника часов 166
10.3.5 ВРЕМЯ ВРЕМЯ ВРЕМЕНИ СОМЕТАЦИЯ МОДА 166
10.4 Timer Pre -Scoring Device 168
10.5 Timer прерывание 168
10.6 Читать/записать 16 -битный реестр модуля TIMER 169
10.6.1 Напишите 16 -бит -таймер 169
10.6.2 Читать 16 -бит -таймер 169
10.7 Низкое потребление мощности 32 кГц кристаллическое вход 169
10.8 32 -бит -таймер конфигурация 170
10.9 Рабочий режим 10.9 32 -бит Таймер 171
10.9.1 режим таймера 171
10.9.2 Синхронный режим счетчика 172
10.9.3 Асинхронный цифровой номер режима устройства 173
10.9.4 -Контролированное время дверного времени. Совокупный режим 173
10.10 Читать/записать 32 -бит -таймер 174
10.11 Таймер при низком уровне энергопотребления. Состояние работы 174
10.11.1 Timer Work в спящем режиме 174
10.11.2 Таймер в бесплатном режиме работы 175
10.11.3 Timer1 Пример приложения устройства прерывания.
10.12 Используйте периферийные устройства модуля таймера 176
10.12.1 Входной захват/выходной база сравнения 176
10.12.2 A/D Специальное событие Сигнал 176
10.12.3 Таймер как внешние контакты прерывания 176
10.12.4 Управление штифтом ввода/вывода 176
Глава 1 захват ввода
11.1 Введите регистр захвата 178
11.2 Выбор таймера 179
11.3 Введите режим события захвата 180
11.3.1 Простой событие захвата 180
11.3.2 Премьер -фирменное соревнование 181
11.3.3 Режим обнаружения боковой стороны 182
11.4 Работа заемного буфера 183
11.4.1 Введите буфер захвата не -импульи 184
11.4.2 Введите переполнение захвата 184
11.5 Введите прерывание захвата 184
11.6 UART Автоматическая ставка передачи поддерживает 185
11.7.
11.7.1 Работа по захвату ввода в спящем режиме 185
11.7.2 Введите работу по захвате в бесплатном режиме 185
11.7.3 Разбудите устройство от Dermant/Idle 186
11.8 Управление штифтом ввода/вывода 186
11.9 Регистры специальной функции, связанные с модулем входного захвата 186
Сравнение вывода главы 2
12.1 Выходной сравнительный регистр 189
12.2 Рабочий режим 190
12.2.1 Режим сопоставления одному сравнению 190
12.2.2 Режим сопоставления двойного сравнения 194
12.2.3 Режим модуляции ширины импульса 200
12.3 Выходное сравнение в состоянии низкого энергопотребления 205
12.3.1 Выходная сравнительная работа в спящем режиме 205
12.3.2 Выходное сравнение в бесплатном режиме 205
12.4 Управление штифтом ввода/вывода 206
ГЛАВА 3 ИНТЕРФЕСКОГ
13.1 Управление и регистр состояния 209
13.2 Программируемый цифровой фильм 214
13.3 ортогональный декодер 216
13.3.1
13.3.2 Состояние направления подсчета 218
13.3.3 Направление подсчета кодера 218
13.3.4 положительный уровень трафика 218
13.4 16 -bit Up/Down Position Counter 218
13.4.1 Использование счетчика позиции 219
13.4.2 Используйте MaxCNT Reset Position Counter 219
13.4.3 Используйте расчет позиции индексации 220
13.5 QEI используется в качестве резервного 16 -битного таймера/счетчика 223
13.5.1 Работа по таймеру вверх/вниз 223
13.5.2 Внешние часы 223
13.5.3 Операция управления дверью таймера 224
13.6 Ортогональный интерфейс интерфейса 224
13.7i/o Контроль штифта 224
13,8 QEI Работа в режиме с низкой мощностью 225
13.8.1 Введите в спящий режим 225
13.8.2 Введите бесплатный режим 225
13.9 Эффект сброса 226
13.10 Обратите внимание на использование ортогональных кодеров 226 226
Глава 4 Модуль модуляции модуляции управления двигателем
14.1 Multi -Mcpwm Модуль 227
14.2 Регистр управления 229
14.3 ШИМ ВРЕМЯ БАЗА 238
14.3.1 Режим работы Freedom 239
14.3.2 Режим единого события 240
14.3.3 Меня
14.3.4 Pwm -Time -Based Pre -Scorer 240
14.3.5 время в минуту -Bencuscurry 240
14.3.6 ШИМ ВРЕМЯ БАЗИ
14.3.7 ШИМ -цикл 241
14,4 Шайт -коэффициент.
14.4.1 Точность рабочего цикла ШИМ 242
14.4.2 PWM244 выровнен по краю
14.4.3 Одно событие PWM Работа 244
14.4.4 PWM245 центрального выравнивания
14.4.
14.5 Дополнительный режим вывода ШИМ 247
14,6 контроль времени мертвой зоны 248
14.6.1 Генератор времени мертвой зоны 248
14.6.2 Скорость распределения 249
14.6.3 Dead Zone Drange 250
14.6.4 Время мертвой зоны искажается 250
14.7 Независимый режим вывода ШИМ 251
14,8 ШИМ
14.8.1 Управление ремонтом режима дополнительного вывода 252
14.8.2 Синхронизация вознаграждения 252
14.8.3 Пример выходного вознаграждения 252
14.9 PWM Выход и полярное управление 254
14.9.1 Выходное полярное управление 254
14.9.2 Установка выходного штифта PWM 254
14.10 PWM -разломы 254
14.10.1. Полосы сбоя. Уровень энергии 255
14.10.2 Состояние отказа 255
14.10.3 Режим ввода неисправности 255
14.10.4 ПРИВОДЫ ОТДЕЛЕНИЯ 256
14.10.5 Плавочные контакты управление программным обеспечением 256
14.10.6 Пример секвенирования времени сбоя 257
14.11 ШИМ Обновление блокировки 258
14.12 ШИМ Специальное событие триггер 258
14.12.1 Триггер специальных событий, чтобы включить 259
14.12.2 Специальные события триггер 259
14.13 Работа в режиме низкого энергопотребления устройства 259
14.13.1 Шин
14.13.2 PWM Работа 260 в режиме холостого хода 260
14.14 Специальные функции для моделирования устройств 260
14.15 Сопоставление регистра. Таблица 260, связанная с модулем PWM
Глава 5 серийный внешний разей
15.1 DSPIC30F SPI Модуль 263
15.2 Регистр статуса и управления 264
15.3 Рабочий режим 267
15.3.1 8 -бит и 16 -бит Рабочий режим 267
15.3.2 Основной режим управления и режим движения 268
15.3.3 Обработка ошибок SPI 274
15.3.4 SPI включает принцип работы только при включении функции приемной работы 274
15.3.5 Rame SPI Режим 274
15.4 Main Control Mode Mode 278
15.5 Работа в режиме низкого энергопотребления 279
15.5.1 Режим общежития 279
15.5.2 Бесплатный режим 280
15.6 Регистр специальной функции, связанный с модулем SPI 280
Глава 6 модуль связи I2C
16.1 I2C Модуль DSPIC30F 282
16.2 I2C Bus Personge 283
16.2.1 Автобусное соглашение 284
16.2.2 Соглашение о сообщении 285
16.3 Регистр управления и статуса 286
16.4 Включить операцию I2C 292
16.4.1, чтобы включить I2C ввода/у O292
16.4.2 I2C прерывание 292
16.4.3 При работе в качестве основного устройства шины, установите уровень 293 бода 293
16.5 В качестве основного устройства сообщите в одной среде хоста 294
16.5.1 Создание стартового автобусного мероприятия 295
16.5.2 Отправить данные на устройство 296
16.5.3. Получить данные с устройства 298
16.5.4.
16.5.5 Условие остановки автобуса 300
16.5.6 Повторяйте событие стартового автобуса 301
16.5.7 Установите полное сообщение основного устройства 302
16.6 В качестве основного устройства сообщите в Multi -Host Environment 302
16.6.1 Multi -Host Work 303
16.6.2 Синхронизация часов основного устройства 303
16.6.3 Арбитражные и автобусные конфликты.
16.6.4 Обнаружение автобусного конфликта и повторного сообщения 304
16.6.5 Конфликт автобуса во время условия запуска 304
16.6.6 Конфликт автобуса в период повторных условий запуска 305
16.6.7 Конфликт автобуса в период доставки 305
16.6.8 Конфликт автобуса в период остановки 305
16.7 как компонентная связь 305
16.7.1 Данные из образцов 306
16.7.2. Запуск обнаружения и условия остановки 306
16.7.3 Адрес обнаружения 306
16.7.4 Получить данные с основного устройства 311
16.7.5 Отправить данные на главное устройство 313
16.8 Подключение автобуса I2C 314
16.9 Работа модуля во время выполнения инструкции PWRSAV 315
16.9.1 Введите в спящий режим 315
16.9.2 Введите бесплатный режим 315
16.10 Влияние сброса 316
16.11 Формат адреса устройства I2C 316
16.12 Несколько выпусков в связи с I2C Bus 316
Глава 7 Общий асинхронный модуль трансивер
17.1 Регистр управления 319
17.2 Uart Potter Generator 322
17.3 Конфигурация UART 325
17.3.1 Сделать UART325
17.3.2 Запрещено UART325
17.3.3 Remnant UART I/O PIN 325
17.4 UART -передатчик 326
17.4.1 Отправить буфер 327
17.4.2 Отправить прерывание 327
17.4.3 SET UART Отправить 328
17.4.4 Установите персонаж, отправляющий 329
17,5 приемника UART 329
17.5.1 Приема буфера 330
17.5.2 Обработка ошибок приемника 330
17.5.3. Получить прерывание 331
17.5.4 SET UART получает 331
17.6 Использование UART для 9 -бит -связи 332
17.6.1 Adden Control Bit 333
17.6.2 Установите 9 цифр и отправьте 333
17.6.3 Установите 9 -бит -получение 333 с использованием режима обнаружения адреса
17.7 Получите подвесную символ 334
17.8 Инициализация 334
17.9 Другие особенности UART 336
17.9.1 UART336 в режиме спины кольца
17.9.2.
17.10 Работа UART в Dornays CPU и режиме холостого хода 337
17.11 Регистры, связанные с модулем UART 337
17.12 Проблемы и решения, которые могут возникнуть в конструкции связи UART 337
Глава 8 CAN BUS -модуль
18.1 DSPIC30F Интеграция модуля CAN COMPOSION в сети шины 339
18.2 модуль модуля 339
18.3 Регистр управления 340 модуля канала 340
18.3.1 может контролировать и регистр статуса 348
18.3.2 может отправить буферный регистр 349
18.3.3 может получить буферный регистр 352
18.3.4 Пакет получает фильтр 355
18.3.5 Регистр для защиты фильтра 356
18.3.6 CAN POTTER REGISTER 357
18.3.7 CAN MODULE MODULE ОБРАЩЕНИЕ РЕГИСТЕР 359
18.3.8 может прервать регистр 359
18.4 Реализация модуля канала 362
18.5 Can Module Working Mode 370
18.5.1 Обычный рабочий режим 370
18.5.2 Запретный режим 370
18.5.3 Ring Back Mode 371
18.5.4 Режим наблюдения 371
18.5.5 Режим конфигурации 372
18.5.6. Наблюдайте за всем режимом сообщений 372
18.6 Прием пакетов 372
18.6.1 Приема буфера 372
18.6.2 Пакет получает фильтр 375
18.6.3 Переполнение приемника 376
18.6.4 Влияние сброса 378
18.6.5 Ошибка получения 378
18.6.6 Получить прерывание 379
18.7 Отправить 381
18.7.1 Реальная коммуникация и панель -панель 381
18.7.2 Отправить буфер сообщений 382
18.7.3 Отправить приоритет сообщения 382
18.7.4 Материал Отправить 383
18.7.5 Отправьте сообщение, чтобы остановить 383
18.7.6 Отправить граничное условие 385
18.7.7 Влияние сброса 387
18.7.8 Отправить ошибку 387
18.7.9 Отправить прерывание 389
18.8 Обнаружение ошибок 389
18.8.1 Статус ошибки 390
18.8.2 Режим ошибки и измеритель ошибок 390
18.8.3 Знаки ошибок 391
18.9 Can Potter 391
18.9.1 Время 392
18.9.2 Настройки предварительного описания 392
18.9.3 Раздел 393 Коммуникации 393
18.9.4 Фазовый сегмент 393
18.9.5 Образец точки 394
18.9.6 Синхронизация 394
18.9.7 Программирование периода времени 395
18.10 прерывание 395
18.10.1 Подтверждение прерывания 396
18.10.2 ICODE BIT 396
18.11 Time Mark 397
18.12 CAN MODULE I/OC397
18.13 Работа в режиме низкого энергопотребления CPU 397
18.13.1 Работа в спящем режиме 397
18.13.2 CAN MODULE работают в режиме холостого хода CPU 399
Глава 10 A/D преобразователь
19.1 Структура 10 -бит A/D преобразователя DSPIC30F 400
19.2 Регистр управления 402
19.3 A/D преобразование CAPS 402
19.4 A/D Термин конверсии и процесс преобразования 407
19,5 конфигурация модуля A/D 409
19.6 Выбор источника напряжения 410
19.7 А/D Выбор часов 410 410
19.8 Выбор моделирования отбора проб 411
19.8.1 Настройте PIN 411 моделирования порта 411
19.8.2 Канал 0 Выбор ввода 411
19.8.3 Канал 1, 2 и 3 выбора входа 412
19,9 модуль включает 413
19.10 Объяснение процесса выборки/конверсии 413
19.10.1 Образец/сохранить количество каналов 413
19.10.2 Одновременная выборка для включения 413
19.11 Как начать выборку 414
19.11.1 ручная работа 414
19.11.2 Автоматический 415
19.12 Как прекратить выборку и начать преобразование 415
19.12.1 ручная работа 416
19.12.2 Время обрезки 417
19.12.3 Преобразование триггера события начинается 421
19.13 Контроль работы с отбором выборки/конверсии 425
19.13.1 Статус/преобразование. Статус наблюдения 425
19.13.2 Сгенерировать A/D прерывание 425
19.13.3 Прекратите отбор проб 425
19.13.4 Укажите конверсию 425
19.14 Как написать результат преобразования в описание буфера 426
19.14.1 Количество конверсии перед перерывом 426
19.14.2 Ограничение, вызванное размером буфера 426
19.14.3 Режим заполнения буфера 426
19.14.4 Статус заполнения Cushor 426
19.15 Пример процесса преобразования 427
19.15.1 Пример множественного отбора проб и преобразования одного канала 427
19.15.2 Сканировать все примеры конверсии A/D
19.15.3 Частая выборка 3 входных примеров 429 При сканировании остальных 4 входов
19.15.4 Используйте двойной 8 -характерный буфер Пример 431
19.15.5 Используйте альтернативный многоуровневый переключатель A, многоуровневый переключатель B Пример входа 431
19.15.6 Пример выборки 8 входов одновременно 434
19.15.7 Пример выборки 8 входов в порядке использования 435
19.16 Требования к выборке A/D 437
19.17 Прочитайте буфер результата конверсии A/D
19.18 Трансферная функция 438
19.19 A/D преобразованная точность/ошибка 439
19.20 МЕРЕВЫ Соединения 439
19.21 Инициализация 440
19.22 Работа в спящем и холостом режиме 441
19.22.1 Dermanne CPU -режим без RC A/D Clock 441
19.22.2 Dermant -Mode CPU с использованием RC A/D Clock 441
19.22.3 A/D. Работа в режиме холостого хода CPU 441
19.23 Влияние сброса 442
19.24 Регистр специальной функции, связанный с 10 -бит A/D Converter 442
19.25 Оптимизация производительности системы преобразователя A/D 442
Глава 20 Комплексные функции системы
20.1 Система осцилляторов и его принцип работы 444
20.1.1 Обзор функции системы осциллятора 445
20.1.2 Механизм часов процессора 446
20.1.3 Конфигурация генератора 447
20.1.4 Регистр управления генераторами 449
20.1.5 Главный генератор 451
20.1.6 Кристаллический осциллятор/керамический резонатор 452
20.1.7 Лучшее значение кристаллического, тактового режима, C1, C2 и RS определяет наилучшее значение 454
20.1.8 Введите 456 ВНУТРЕНИЕ ВНУТРЕННАЯ ЧАСОВ
20.1.9 Внешний RC GSCILLATOR 456
20.1.10 Записывающее кольцо шарда 458
20.1.11 Низкое энергопотребление 32 кГц кристаллическое генератор 459
20.1.12 Начальный таймер генератора 460
20.1.13 Внутренний быстрый RC GSCILLATOR 460
20.1.14 Внутреннее низкое энергопотребление RC Осциллятор 460
20.1.15. Монитор защиты от неисправности 461
20.1.16 Программируемый генератор 462
20.1.17 ПРИНЦИП СЛУЧА
20.1.18 НЕ -Нормальное явление и меры обработки цепь 466 осциллятора 466
20.2 Модуль резервирования 467
20.2.1 Регистр управления скидками 468
20.2.2 Выбор источника часов во время сброса 469
20.2.3 Сброс мощности 470
20.2.4 Внешний сброс 471
20.2.5 Инструкция сброса программного обеспечения 472
20.2.6 Посмотрите на The Dog Dog Timeout и сбросьте 472
20.2.7 Сброс давления реки 472
20.2.8 Используйте статус RCON 474
20.2.9 Время сброса устройства 474
20.2.10 Кривая времени вибрации устройства 476
20.2.11.
20.2.12 Обратите внимание на проблему при использовании модуля сброса 478
20.3 Посмотрите на таймер собаки и режим низкой мощности 479
20.3.1 Режим низкого энергопотребления 479
20.3.2 Режим общежития 479
20.3.3 БЕСПЛАТНО 482
20.3.4 Инструкции с низкой мощностью и перерывы происходят одновременно 483
20.3.5 См. The Door Dog Timer 483
20.3.6 Динамик в использовании таймеров для собак и режима низкой мощности 486
20.4 Модуль обнаружения низкого уровня 486
20.4.1 Выбор позиции управления LVD и точки прыжка 487
20.4.2 Принципы LVD 489
20.4.3 Связанные проблемы при использовании модулей LVD 490
20.5 Регистр конфигурации устройства 490
20.5.1 Регистр конфигурации устройства 491
20.5.2 Описание конфигурации 495
20.5.3 Регистр логотипа устройства 496
Глава 21 Система инструкций
21.1 Классификация DSPIC30F Инструкция 497
21.2 Операция инструкции DSPIC30F 497
21.3 Длина инструкции и цикл выполнения 498
21.4 DSPIC30F Инструкция кратко 499
Глава 22 Среда и инструменты разработки
22.1 Mplab IDE интегрированная среда разработки. Программное обеспечение 510
22.1.1 DSPIC Language Kit 512
22.1.2 3 -й квадратный c Компилятор 512
22.2 Моделирование устройства и онлайн -отладчика 512
22.2.1 MPLAB SIM -SIMKER Simulator 512
22.2.2 Mplab Ice 4000 онлайн -симулятор 513
22.2.3 Mplab ICD 2 онлайн -туннер 514
22.2.4 Pro Mate II Universal Device Progrommer 515
22.3 Библиотека приложений 515
22.3.1 Библиотека математики 515
22.3.2 Библиотека алгоритмов DSP 515
22.3.3 DSP Дизайн программного обеспечения Практическая программа 516 516
22.3.4 Библиотека периферийных драйверов 516
22.3.5 Библиотека 517
22.3.6 Реальная операционная система 517
22.3.7 Операционная система Osek 518
22.3.8 Стек протоколов TCP/IP 518
22.3.9 V0.22/V0.22BIS и V0.32 Спецификация 519
22.4 DSPIC30F Плата по разработке оборудования 519
22.4.1 DSPICDEM MC1 Плата по разработке управления двигателем и вспомогательный компонент 519
22.4.2 DSPICDEM 2.0 Совет по разработке 520
22.5 Общие этапы конструкции встроенной системы с Mplab IDE 521
22.5.1 Создание файла 522
22.5.2 Использовать руководство по проекту 523
22.5.3 Используйте окно проекта 526
22.5.4 Установите опцию компиляции 526
22.5.5 Компиляционный проект 528
22.5.6 Скомпилируйте ошибку подозрительно, чтобы ответить 530
22.5.7 Используйте программный симулятор MPLAB SII для отладки 531
22.5.8. Сгенерировать файл отображения 534
22.5.9 Отладка кода сборки 535
22.5.10 Пользовательская система онлайн -отладки дизайн интерфейса 537
Глава 23 DSPIC30F для однофазного управления скоростью двигателя переменного тока
23,1 V/F Контроль 539 двигателя ACB 539
23.2 Начало и работа однофазного двигателя переменного тока 540
23.3 Основная цепь мощности инвертора однофазного индукционного двигателя.
23.4 Схема управления, состоящая из DSPIC30F2010 542
23.5 3 Стратегия управления и программирования мостового рычага 543
23.5.1 SPWM Модуляция 544
23.5.2 Таблица проверки синусоидальной волны Таблица 547
23.5.3 Настройки выбора АЦП и выходных сигналов 550
Глава 24 DSPIC30F используется для управления вектором двигателя переменного тока
24.1 Шаги реализации управления вектором индукционного двигателя 554
24.2 Реализация преобразования координат 555
24.2.1 Clarke Transformation 555
24.2.2 Парк Трансформация 555
24.2.3 Park Anty -Transformation 556
24.2.4 Кларк Анти -трансформация 556
24.3 Magnetic Flute Наблюдатель 557
24.4 Pi Control 558
24.5 Пространственная модуляция 559
24.6 Описание исходной программы 560
24.6.1 Определение переменной и фиксированный стандарт 560
24.6.2 UserParms.h561
24.6.3 ACIM.c561
24.6.4 InitCurModel.c562
24.6.5 CalcRef.s562
24.6.6 CalcVel.s562
24.6.7 ClarkePark.s562
24.6.8 CurModel.s563
24.6.9 FdWeak.s563
24.6.10 InvPark.s563
24.6.11 MeasCur.s564
24.6.12 OpenLoop.s564
24.6.13 PI.s564
24.6.14 ReadADC0.s564
24.6.15 SVGen.s564
24.6.16 Trig.s564
Глава 25 Применение DSPIC30F в управлении бесщеточными двигателями постоянного тока
25.1 Эксплуатация управления регулированием скорости двигателя и ШИМ 567
25.2 Контроль открытого кольца 570
25.3 Close -loop Control 574
Глава 26 Применение DSPIC30F в конвертере мощности
26.1 Комбинированный трифазный/однофазный программирование цифрового инвертора.
26.2 Текущий метод многочастотной модуляции SPWM и цифровая реализация 584
26.3 напряжение/ток двойной цифровой PI Control 586
26.4 Дизайн программы управления 587
Ссылки 590
Пунктирное содержание

краткое введение

В этой книге подробно описываются структурные принципы и приложения для разработки двигателей DSPIC30F и контроллеров цифровых сигналов серии Power (DSC).Вся книга разделена на 26 глав, от подробного описания принципов различных функциональных модулей до использования среды разработки, от примера прикладных проектов до введения программирования периферийного оборудования устройства и всесторонне и систематически описывает Цифры управления двигателем DSPIC30F и трансформации питания компании Microchip Company.Эта книга можно использовать в качестве старших студентов и аспирантов“&Выбор RDQUO;