第一篇:雙電源自動轉(zhuǎn)換控制器英文文獻
Modeling, Simulation, and Reduction of Conducted Electromagnetic Interference Due to a PWM Buck Type Switching Power Supply
A.Farhadi
Abstract: Undesired generation of radiated or conducted energy in electrical systems is called Electromagnetic Interference(EMI).High speed switching frequency in power electronics converters especially in switching power supplies improves efficiency but leads to EMI.Different kind of conducted interference, EMI regulations and conducted EMI measurement are introduced in this paper.Compliancy with national or international regulation is called Electromagnetic Compatibility(EMC).Power electronic systems producers must regard EMC.Modeling and simulation is the first step of EMC evaluation.EMI simulation results due to a PWM Buck type switching power supply are presented in this paper.To improve EMC, some techniques are introduced and their effectiveness proved by simulation.Index Terms: Conducted, EMC, EMI, LISN, Switching Supply I.INTRODUCTION
FAST semiconductors make it possible to have high speed and high frequency switching in power electronics ?1?.High speed switching causes weight and volume reduction of equipment,?2?but some unwanted effects such as radio frequency interference appeared.Compliance with electromagnetic compatibility(EMC)regulations is necessary for producers to present their products to the markets.It is important to take EMC aspects already in design phase
?3?.Modeling and simulation is the most effective tool to analyze EMC consideration before developing the products.A lot of the previous studies concerned the low frequency analysis of power electronics components
?4??5?.Different types of power electronics converters are capable to be considered as source of EMI.They could propagate the EMI in both radiated and conducted forms.Line Impedance Stabilization Network(LISN)is required for measurement and calculation of conducted interference level the EMC evaluation criterion
?6?.Interference spectrum at the output of LISN is introduced as.National or international regulations are the references for
?7??8??7??8?the evaluation of equipment in point of view of EMC II.SOURCE, PATH AND VICTIM OF EMI
.Undesired voltage or current is called interference and their cause is called interference source.In this paper a high-speed switching power supply is the source of interference.Interference propagated by radiation in area around of an interference source or by conduction through common cabling or wiring connections.In this study conducted emission is considered only.Equipment such as computers, receivers, amplifiers, industrial controllers, etc that are exposed to interference corruption are called victims.The common connections of elements, source lines and cabling provide paths for conducted noise or interference.Electromagnetic conducted interference has two components as differential mode and common mode ?9?.A.Differential mode conducted interference
This mode is related to the noise that is imposed between different lines of a test circuit by a noise source.Related current path is shown in Fig.1
?9?.The interference source, path impedances, differential mode current and load impedance are also shown in Fig.1.B.Common mode conducted interference
Common mode noise or interference could appear and impose between the lines, cables or connections and common ground.Any leakage current between load and common ground could be modeled by interference voltage source.Fig.2 demonstrates the common mode interference source, common mode currents IIand the related current paths
?9?cm1
and cm2
.The power electronics converters perform as noise source between lines of the supply network.In this study differential mode of conducted interference is particularly important and discussion will be continued considering this mode only.III.ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY REGULATIONS
Application of electrical equipment especially static power electronic converters in different equipment is increasing more and more.As mentioned before, power electronics converters are considered as an important source of electromagnetic interference and have corrupting effects on the electric networks ?2?.High level of pollution resulting from various disturbances reduces the quality of power in electric networks.On the other side some residential, commercial and especially medical consumers are so sensitive to power system disturbances including voltage and frequency variations.The best solution to reduce corruption and improve power quality is complying national or international EMC regulations.CISPR, IEC, FCC and VDE are among the most famous organizations from Europe, USA and Germany who are responsible for determining and publishing the most important EMC regulations.IEC and VDE requirement and limitations on conducted emission are shown in Fig.3 and Fig.4
?7??9?.For different groups of consumers different classes of regulations could be complied.Class A for common consumers and class B with more hard limitations for special consumers are separated in Fig.3 and Fig.4.Frequency range of limitation is different for IEC and VDE that are 150 kHz up to 30 MHz and 10 kHz up to 30 MHz respectively.Compliance of regulations is evaluated by comparison of measured or calculated conducted interference level in the mentioned frequency range with the stated requirements in regulations.In united European community compliance of regulation is mandatory and products must have certified label to show covering of requirements ?8?.IV.ELECTROMAGNETIC CONDUCTED INTERFERENCE MEASUREMENT A.Line Impedance Stabilization Network(LISN)
1-Providing a low impedance path to transfer power from source to power electronics converter and load.2-Providing a low impedance path from interference source, here power electronics converter, to measurement port.Variation of LISN impedance versus frequency with the mentioned topology is presented in Fig.7.LISN has stabilized impedance in the range of conducted EMI measurement
?7?.Variation of level of signal at the output of LISN versus frequency is the spectrum of interference.The electromagnetic compatibility of a system can be evaluated by comparison of its interference spectrum with the standard limitations.The level of signal at the output of LISN in frequency range 10 kHz up to 30 MHz or 150 kHz up to 30 MHz is criterion of compatibility and should be under the standard limitations.In practical situations, the LISN output is connected to a spectrum analyzer and interference measurement is carried out.But for modeling and simulation purposes, the LISN output spectrum is calculated using appropriate software.V.SIMULATION OF EMI DUE TO A PWM BUCK TYPE SWITCHINGPOWER SUPPLY
For a simple fixed frequency PWM controller that is applied to a Buck DC/DC converter, it is possible to assume the error voltage(v)changes slow with respect to the switching frequency,ethe pulse width and hence the duty cycle can be approximated by(1).Vp is the saw tooth waveform amplitude.A.PWM waveform spectral analysis
The normalized pulse train m(t)of Fig.8 represents PWM switch current waveform.The nth pulse of PWM waveform consists of a fixed component D/fs , in which D is the steady state duty cycle, and a variable component dn/f sthat represents the variation of duty cycle due to variation of source, reference and load.As the PWM switch current waveform contains information concerning EMI due to power supply, it is required to do the spectrum analysis of this waveform in the frequency range of EMI studies.It is assumed that error voltage varies around Vwith amplitude of Vas is shown in(2).e
e1
fm represents the frequency of error voltage variation due to the variations of source, reference and load.The interception of the error voltage variation curve and the saw tooth waveform with switching frequency, leads to(3)for the computation of duty cycle coefficients?10?.Maximum variation of pulse width around its steady state value of D is limited to D1.In each period of Tm=1/fm , there will be r=fs/fm pulses with duty cycles of dn.Equation(4)presents the Fourier series coefficients Cn of the PWM waveform m(t).Which have the frequency spectrum of Fig.9.B-Equivalent noise circuit and EMI spectral analysis
To attain the equivalent circuit of Fig.6 the voltage source Vs is replaced by short circuit and converter is replaced by PWM waveform switch current(I)as it has shown in Fig.10.ex
The transfer function is defined as the ratio of the LISN output voltage to the EMI current source as in(5).The coefficients di, ni(i = 1, 2, … , 4)correspond to the parameters of the equivalent circuit.Rc and Lc are respectively the effective series resistance(ESR)and inductance(ESL)of the filter capacitor Cf that model the non-ideality of this element.The LISN and filter parameters are as follows: CN = 100 nF, r = 5 Ω, l = 50 uH, RN =50 Ω, LN=250 uH, Lf = 0, Cf =0, Rc= 0, Lc= 0, fs =25 kHz
The EMI spectrum is derived by multiplication of the transfer function and the source noise spectrum.Simulation results are shown in Fig.11.VI.PARAMETERS AFFECTION ON EMI A.Duty Cycle
The pulse width in PWM waveform varies around a steady state D=0.5.The output noise spectrum was simulated with values of D=0.25 and 0.75 that are shown in Fig.12 and Fig.13.Even harmonics are increased and odd ones are decreased that is desired in point of view of EMC.On the other hand the noise energy is distributed over a wider range of frequency and the level of EMI decreased ?11?.B.Amplitude of duty cycle variation
The maximum pulse width variation is determined by D.The EMI spectrum was simulated
1with D=0.05.Simulations are repeated with D=0.01 and 0.25 and the results are shown in Fig.14 1
1and Fig.15.Increasing of D1 leads to frequency modulation of the EMI signal and reduction in level of conducted EMI.Zooming of Fig.15 around 7component of switching frequency in Fig.16 shows the frequency modulation clearly.th
C.Error voltage frequency
The main factor in the variation of duty cycle is the variation of source voltage.The fm=100 Hz ripple in source voltage is the inevitable consequence of the usage of rectifiers.The simulation is repeated in the frequency of fm=5000 Hz.It is shown in Fig.17 that at a higher frequency for fm the noise spectrum expands in frequency domain and causes smaller level of conducted EMI.On the other hand it is desired to inject a high frequency signal to the reference voltage intentionally.D.Simultaneous effect of parameters
Simulation results of simultaneous application of D=0.75, D=0.25 and f=5000 Hz that lead
mto expansion of EMI spectrum over a wider frequencies and considerable reduction in EMI level is shown in Fig.18.VII.CONCLUSION
Appearance of Electromagnetic Interference due to the fast switching semiconductor devices performance in power electronics converters is introduced in this paper.Radiated and conducted interference are two types of Electromagnetic Interference where conducted type is studied in this paper.Compatibility regulations and conducted interference measurement were explained.LISN as an important part of measuring process besides its topology, parameters and impedance were described.EMI spectrum due to a PWM Buck type DC/DC converter was considered and simulated.It is necessary to present mechanisms to reduce the level of Electromagnetic interference.It shown that EMI due to a PWM Buck type switching power supply could be reduced by controlling parameters such as duty cycle, duty cycle variation and reference voltage frequency.VIII.REFRENCES
[1] Mohan, Undeland, and Robbins, “Power Electronics Converters, Applications and Design” 3rd edition, John Wiley & Sons, 2003.[2] P.Moy, “EMC Related Issues for Power Electronics”, IEEE, Automotive Power Electronics, 1989, 28-29 Aug.1989 pp.46 – 53.[3] M.J.Nave, “Prediction of Conducted Interference in Switched Mode Power Supplies”, Session 3B, IEEE International Symp.on EMC, 1986.[4] Henderson, R.D.and Rose, P.J., “Harmonics and their Effects on Power Quality and Transformers”, IEEE Trans.On Ind.App., 1994, pp.528-532.[5] I.Kasikci, “A New Method for Power Factor Correction and Harmonic Elimination in Power System”, Proceedings of IEEE Ninth International Conference on Harmonics and Quality of Power, Volume 3, pp.810 – 815, Oct.2000.[6] M.J.Nave, “Line Impedance Stabilization Networks: Theory and Applications”, RFI/EMI Corner, April 1985, pp.54-56.[7] T.Williams, “EMC for Product Designers” 3edition 2001 Newnes.[8] B.Keisier, “Principles of Electromagnetic Compatibility”, 3edition ARTECH HOUSE 1987.[9] J.C.Fluke, “Controlling Conducted Emission by Design”, Vanhostrand Reinhold 1991.[10] M.Daniel,”DC/DC Switching Regulator Analysis”, McGrawhill 1988
[11] M.J.Nave,” The Effect of Duty Cycle on SMPS Common Mode Emission: theory and experiment”, IEEE National Symposium on Electromagnetic Compatibility, Page(s): 211-216, 23-25 May 1989.rd
rd
第二篇:英文文獻
民營企業(yè)文化建設(shè)研究
本文轉(zhuǎn)自淺論天下
民營企業(yè)是我國經(jīng)濟建設(shè)中的重要力量。但許多民營企業(yè)經(jīng)營管理上存在一個共同的問題,即忽視企業(yè)文化建設(shè),缺乏優(yōu)秀的企業(yè)文化。21世紀的企業(yè)競爭將突出地體現(xiàn)在企業(yè)文化力的競爭上,企業(yè)文化管理將是繼經(jīng)驗管理和科學(xué)管理之后的一種新的管理方式。在文化管理日益受到重視的今天,民營企業(yè)必須加強企業(yè)文化建設(shè),以此改善經(jīng)營管理,為企業(yè)的發(fā)展提供持久的內(nèi)在動力。民營企業(yè)文化的發(fā)展有一個歷史的過程,形成了民營企業(yè)文化多樣的特征。本文總結(jié)了民營企業(yè)文化建設(shè)的現(xiàn)狀,對目前民營企業(yè)文化建設(shè)存在的誤區(qū)進行了詳細分析。在此基礎(chǔ)上,本文提出了民營企業(yè)文化建設(shè)的指導(dǎo)原則、方向、方法和相應(yīng)措施,并對如何培育有特色的民營企業(yè)文化提出了相應(yīng)的對策。最后,以正泰集團為例,進行了民營企業(yè)文化建設(shè)的案例分析。
Private-owned enterprises are very important force in our country“s economic construction.However, there is a common issue existing in many private-owned enterprises in their business administration that is they neglect the enterprise culture construction and lack of excellent enterprise culture.The competitions of enterprise in 21st century will highlight in competition of culture strength.The enterprise culture management will become a new management way after the management way of experience and science.The private-owned enterprises must strengthen culture construction so as to improve business administration and provide permanent internal impetus for the development of enterprises.The development of the private-owned enterprise”s culture has a historical process and forms a diversiform character.The article sums up the actuality of the Private-owned enterprise“s culture construction and provides detailed analysis for mistakes in the private-owned enterprise”s culture construction at present.On the basis of it, the article put forwards the instructional principia, direction, method and corresponding measure for the private-owned enterprise“s culture construction and provides the corresponding suggestion for how to develop the private-owned enterprise”s culture that has distinguished features.According to the case of Zhengtai Company, this article also gives empirical analysis of the enterprise culture construction.本文轉(zhuǎn)自淺論天下
第三篇:基于FPGA模數(shù)轉(zhuǎn)換控制器的設(shè)計
EDA課程設(shè)計任務(wù)書
1、設(shè)計題目:基于FPGA模數(shù)轉(zhuǎn)換控制器的設(shè)計
2、設(shè)計目的:
(1)熟悉掌握VHDL語言設(shè)計基本知識,熟練運用QuartusⅡ軟件對各單元電路進行軟件模擬、仿真;
(2)學(xué)習(xí)用狀態(tài)機對A/D轉(zhuǎn)換器ADC0809的采樣控制電路的實現(xiàn),使設(shè)計能夠?qū)崿F(xiàn)8路數(shù)據(jù)的采集;
(3)通過本次課程設(shè)計的學(xué)習(xí),復(fù)習(xí)所學(xué)的專業(yè)知識,使課堂學(xué)習(xí)的理論知識應(yīng)用于實踐,通過本次課程設(shè)計的實踐提高我們的實踐操作能力、提高分析問題和解決問題的能力。
3、設(shè)計要求:
(1)給出模數(shù)轉(zhuǎn)換采樣控制電路的方案設(shè)計,利用QuartusⅡ軟件進行軟件模擬、仿真;要求能夠?qū)崿F(xiàn)8路數(shù)據(jù)的采集。分析A/D轉(zhuǎn)換原理及時序、建立項目的實施方案,并畫出控制狀態(tài)圖;
(2)認真完成設(shè)計后,提交課程設(shè)計報告:給出控制器的方案設(shè)計,包括綜合設(shè)計概況、主要技術(shù)指標、相應(yīng)模塊的實現(xiàn)方法;模塊的電路原理圖;所采用的器件資料,等等。報告格式參照中原工學(xué)院畢業(yè)設(shè)計指導(dǎo)手冊。
4、設(shè)計內(nèi)容:利用QuartusⅡ軟件對本次設(shè)計(模數(shù)轉(zhuǎn)換采樣控制電路)進行文本編輯輸入和仿真測試;給出仿真波形;最后進行引腳鎖定并進行測試,硬件驗證編程電路對ADC0809的控制功能。
中原工學(xué)院畢業(yè)設(shè)計報告紙
目錄
一、概述………………………………………………………(4)
二、設(shè)計內(nèi)容…………………………………………………(5)
? ? ? ?
? ? ? ? ? 2.2
設(shè)計流程
2.2.1 建立工程文件夾和編輯設(shè)計文件 2.2.2 編譯前設(shè)置 2.2.3 全程編譯 2.2.4 時序仿真 2.1
設(shè)計原理
2.1.1 ADC0809引腳圖及功能介紹
2.1.2 用狀態(tài)機對ADC0809的采樣控制電路的實現(xiàn) 2.1.3 對ADC0809的控制功能的電路描述的程序
三、心得體會…………………………………………………(12)
中原工學(xué)院畢業(yè)設(shè)計報告紙
一.概述
隨著現(xiàn)代芯片工藝的改進,F(xiàn)PGA的等效系統(tǒng)門達到到幾百萬門,而且工作頻率也隨之提高。FPGA也就大量的在電子產(chǎn)品中出現(xiàn),得到了廣泛的應(yīng)用。芯片設(shè)計的工藝的改進,45nm工藝的出現(xiàn),使得FPGA成為必不可少的流行的實惠的器件。FPGA 最大的特點就是靈活,實現(xiàn)你想實現(xiàn)的任何數(shù)字電路,可以定制各種電路。減少受制于專用芯片的束縛。真正為自己的產(chǎn)品量身定做。在設(shè)計的過程中可以靈活的更改設(shè)計。而且它強大的邏輯資源和寄存器資源可以讓你輕松的去發(fā)揮設(shè)計理念,其并行執(zhí)行,硬件實現(xiàn)的方式可以應(yīng)對設(shè)計中大量的高速電子線路設(shè)計需求。FPGA比DSP擁有更快的速度,可以實現(xiàn)非常復(fù)雜的高速邏輯,F(xiàn)PGA比ASIC(專用芯片)有更短的設(shè)計周期和靈活性,免去昂貴的開版費用,而且可以隨時裁減,增加你想要的功能達到規(guī)避設(shè)計風(fēng)險,回避芯片廠商的限制。另外知識產(chǎn)權(quán)的概念不斷涌現(xiàn),仿制別人抄襲,F(xiàn)PGA完全讓設(shè)計的智慧得以保護。讓公司的利益在較長時間內(nèi)得到保證。隨FPGA芯片供應(yīng)商的重視和第三方公司的重視,現(xiàn)在有非?,F(xiàn)成的IP核被提供,進一步縮短設(shè)計周期縮短,減小開發(fā)成本。
FPGA具有可編程邏輯器件現(xiàn)場可編程的靈活性,又具有門陳列器件功能強、高集成度和高速度的優(yōu)點,因此在要求功能越來越強,體積越來越小,功耗越來越低的現(xiàn)代通信系統(tǒng)設(shè)計中被越來越廣泛的應(yīng)用。隨著超大規(guī)模集成電路的發(fā)展,尤其是微電子技術(shù)和計算機技術(shù)的迅猛發(fā)展和廣泛應(yīng)用,數(shù)字化成為目前通信技術(shù)發(fā)展的趨勢,它具有可靠性高,靈活性強,易大規(guī)模集成等優(yōu)點,日益受到重視。目前,數(shù)字化的手段主要有專用集成電路(ASIC)和通用數(shù)字信號處理器(DSP)。專用集成電路優(yōu)點是處理速度快,缺點是靈活性差。DSP能完成十分復(fù)雜的算法,使用靈活,易實現(xiàn)模塊化,缺點是受處理器速度的限制。FPGA提供了實現(xiàn)數(shù)字信號處理的第三種解決方案,它結(jié)合了ASIC和DSP兩種方式的優(yōu)勢,既具有很高的處理速度,又具有一定的靈活性。大規(guī)??删幊踢壿嬈骷﨔PGA因其成本低,靜態(tài)可重復(fù)編程和動態(tài)在系統(tǒng)重構(gòu)等優(yōu)點,已成為目前應(yīng)用最為廣泛的可編程專用集成電路。
Quartus II 是Altera的綜合性PLD開發(fā)軟件,支持原理圖、VHDL、VerilogHDL以及AHDL(Altera Hardware Description Language)等多種設(shè)計輸入形式,內(nèi)嵌自有的綜合器以及仿真器,可以完成從設(shè)計輸入到硬件配置的完整PLD設(shè)計流程。Quartus II可以在XP、Linux以及Unix上使用,除了可以使用Tcl腳本完成設(shè)計流程外,提供了完善的用戶圖形界面設(shè)計方式。具有運行速度快,界面統(tǒng)一,功能集中,易學(xué)易用等特點。Quartus II支持Altera的IP核,包含了LPM/MegaFunction宏功能模塊庫,使用戶可以充分利用成熟的模塊,簡化了設(shè)計的復(fù)雜性、加快了設(shè)計速度。對第三方EDA工具的良好支持也使用戶可
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以在設(shè)計流程的各個階段使用熟悉的第三方EDA工具.此外,Quartus II 通過和DSP Builder工具與Matlab/Simulink相結(jié)合,可以方便地實現(xiàn)各種DSP應(yīng)用系統(tǒng);支持Altera的片上可編程系統(tǒng)(SOPC)開發(fā),集系統(tǒng)級設(shè)計、嵌入式軟件開發(fā)、可編程邏輯設(shè)計于一體,是一種綜合性的開發(fā)平臺。Maxplus II 作為Altera的上一代PLD設(shè)計軟件,由于其出色的易用性而得到了廣泛的應(yīng)用。目前Altera已經(jīng)停止了對Maxplus II 的更新支持,Quartus II 與之相比不僅僅是支持器件類型的豐富和圖形界面的改變。Altera在Quartus II 中包含了許多諸如SignalTap II、Chip Editor和RTL Viewer的設(shè)計輔助工具,集成了SOPC和HardCopy設(shè)計流程,并且繼承了Maxplus II 友好的圖形界面及簡便的使用方法。Altera Quartus II 作為一種可編程邏輯的設(shè)計環(huán)境, 由于其強大的設(shè)計能力和直觀易用的接口,越來越受到數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計者的歡迎。
本次設(shè)計以FPGA芯片ADC0809為核心利用VHDL語言設(shè)計來實現(xiàn)模數(shù)轉(zhuǎn)換采樣控制電路。其頂層采用原理圖設(shè)計方式,各模塊采用VHDL語言設(shè)計,完成了對模數(shù)轉(zhuǎn)換采樣控制電路的軟件仿真和硬件電路設(shè)計。FPGA設(shè)計人體分為系統(tǒng)規(guī)范、設(shè)計輸入、綜合、功能仿真(前仿真)、實現(xiàn)、時序仿真(后仿真)、配置下載等六個步驟整個系統(tǒng)是在QuartusⅡ環(huán)境下,利用VHDL語言實現(xiàn)的,在Ⅱ環(huán)境下經(jīng)系統(tǒng)仿真實現(xiàn)模數(shù)轉(zhuǎn)換采樣控制系統(tǒng)。
二.設(shè)計內(nèi)容
2.1 設(shè)計原理
2.1.1 ADC0809引腳圖及功能介紹
ADC0809是CMOS的8位A/D轉(zhuǎn)換器,片內(nèi)有8路模擬開關(guān),可控制8個模擬量中的一個進入轉(zhuǎn)換器中。轉(zhuǎn)換時間約100μs,含鎖存控制的8路多路開關(guān),輸出有三態(tài)緩沖器控制,單5V電源供電。
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圖1 ADC0809的引腳圖
圖2 ADC0809工作時序圖
上圖1和圖2分別是ADC0809的引腳圖、A/D轉(zhuǎn)換時序,下圖3為其采樣控制狀態(tài)圖。時序圖中,START為轉(zhuǎn)換啟動控制信號,上升沿有效;一旦START有效后,狀態(tài)信號EOC即變?yōu)榈碗娖剑硎具M入轉(zhuǎn)換狀態(tài),轉(zhuǎn)換時間約100微秒。轉(zhuǎn)換結(jié)束后,EOC將變?yōu)楦唠娖?。此后外部控制可以使OE由低電平變?yōu)楦唠娖剑ㄝ敵鲇行В?,此時,0809的輸出數(shù)據(jù)總線D[7..0]從原來的高阻態(tài)變?yōu)檩敵鰯?shù)據(jù)有效。由狀態(tài)圖也可以看到,在狀態(tài)st2中需要對0809工作狀態(tài)信號EOC進行測試,如果為低電平,表示轉(zhuǎn)換沒有結(jié)束,仍需要停留在st2狀態(tài)中等待,直到變成高電平后才說明轉(zhuǎn)換結(jié)束,在下一時鐘脈沖到來時轉(zhuǎn)向狀態(tài)st3.在狀態(tài)st3,由狀態(tài)機向0809發(fā)出轉(zhuǎn)換好的8位數(shù)據(jù)輸出允許命令,這一狀態(tài)周期同時可作為數(shù)據(jù)輸出穩(wěn)定周期,以便能在下一狀態(tài)中向鎖存器中鎖入可靠的數(shù)據(jù)。在狀態(tài)st4,由狀態(tài)機向FPGA中的鎖存器發(fā)出鎖存信號(LOCK的上升沿),將0809輸出的數(shù)據(jù)進行鎖存。
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圖3 控制ADC0809采樣狀態(tài)圖
2.1.2用狀態(tài)機對ADC0809的采樣控制電路的實現(xiàn)
Quartus II 是Altera的綜合性PLD開發(fā)軟件,支持原理圖、VHDL、VerilogHDL以及AHDL(Altera Hardware Description Language)等多種設(shè)計輸入形式,內(nèi)嵌自有的綜合器以及仿真器,可以完成從設(shè)計輸入到硬件配置的完整PLD設(shè)計流程。利用QuartusⅡ?qū)﹄娐愤M行文本編輯輸入和仿真測試;給出仿真波形。最后進行引腳鎖定并進行測試,硬件驗證電路對ADC0809的控制功能。本次設(shè)計描述的狀態(tài)機屬于Moore機,由二個主控進程構(gòu)成,外加一個輔助進程,即鎖存器進程LATCH1,各進程分工明確。狀態(tài)及結(jié)構(gòu)框圖1如下所示:
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圖4
采樣狀態(tài)機結(jié)構(gòu)框圖
在一個完整的采樣周期中,狀態(tài)機中最先被啟動的是以CLK為敏感信號的時序進程,接著組合進程COM被啟動,因為他們以信號current_state為敏感信號。最后被啟動的是鎖存器進程,它是在狀態(tài)機進入狀態(tài)st4后才被啟動的,即此時LOCK產(chǎn)生了一個上升沿信號,從而啟動進程LATCH1,將0809在本采樣周期輸出的8位數(shù)據(jù)鎖存到寄存器中,以便外部電路能從Q端讀到穩(wěn)定正確的數(shù)據(jù)。
2.1.3 對ADC0809的控制功能的電路描述程序如下:
LIBRARY IEEE;USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;ENTITY ADCINT IS PORT(D : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);CLK : IN STD_LOGIC;
EOC : IN STD_LOGIC;
ALE : OUT STD_LOGIC;
START : OUT STD_LOGIC;
OE : OUT STD_LOGIC;
ADDA : OUT STD_LOGIC;
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LOCK0 : OUT STD_LOGIC;
Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0));
END ADCINT;ARCHITECTURE behav OF ADCINT IS TYPE states IS(st0, st1, st2, st3,st4);
SIGNAL current_state, next_state: states :=st0;
SIGNAL REGL
: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
SIGNAL LOCK
: STD_LOGIC;
BEGIN ADDA <= '1';
Q <= REGL;LOCK0 <= LOCK;
COM: PROCESS(current_state,EOC)BEGIN
CASE current_state IS
WHEN st0=>ALE<='0';START<='0';LOCK<='0';OE<='0';
next_state <= st1;
-WHEN st1=>ALE<='1';START<='1';LOCK<='0';OE<='0';next_state <= st2;--啟動采樣
WHEN st2=> ALE<='0';START<='0';LOCK<='0';OE<='0';
IF(EOC='1')THEN next_state <= st3;
ELSE next_state <= st2;END IF;
WHEN st3=> ALE<='0';START<='0';LOCK<='0';OE<='1';next_state <= st4;
WHEN st4=> ALE<='0';START<='0';LOCK<='1';OE<='1';next_state <= st0;
WHEN OTHERS => next_state <= st0;
END CASE;END PROCESS COM;
REG: PROCESS(CLK)
BEGIN
IF(CLK'EVENT AND CLK='1')THEN current_state<=next_state;END IF;
END PROCESS REG;
LATCH1: PROCESS(LOCK)
BEGIN
IF LOCK='1' AND LOCK'EVENT THEN
REGL <= D;END IF;
END PROCESS LATCH1;
END behav;
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2.2 設(shè)計流程
2.2.1 建立工程文件夾和編輯設(shè)計文件
(1)新建文件夾ADCINT(2)輸入源程序。打開QuartusⅡ,選擇File→New,在New窗口中的Device Design Files中選擇編譯文件的語言類型為VHDL File,輸入2.1.3中的程序。
(3)文件存盤。File→Save As命令,注意存盤文件名應(yīng)與實體名一致。當出現(xiàn)下圖5時,就直接單擊“是”按鈕,則直接創(chuàng)建工程。
2.2.2 2.2.3 編譯前設(shè)置 全程編譯
選擇Processing菜單的Start Compilation項,啟動全程編譯。
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2.2.4 時序仿真
(1)打開波形編譯器。
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(2)設(shè)計仿真時間區(qū)域。(3)波形文件存盤。
(4)將工程ADCINT的端口名選入波形編輯器中。選擇View菜單中的Utility Windows項的Node Finder選項。
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(5)編輯輸入波形(輸入激勵信號)。(6)總線數(shù)據(jù)格式設(shè)計,仿真參數(shù)設(shè)計。(7)啟動仿真器,觀察仿真結(jié)果如下:
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三.心得體會
第四篇:太陽能熱水器控制器的設(shè)計之文獻綜述
前言
當今計算機技術(shù)在飛速發(fā)展,微機應(yīng)用日益普及深入,微機在通信自動化、工業(yè)自動控制、電子測量、信息管理和信息系統(tǒng)等方面得到廣泛的應(yīng)用。嵌入式計算機系統(tǒng)是以應(yīng)用為中心,以計算機技術(shù)為基礎(chǔ),軟、硬件可裁剪,適應(yīng)應(yīng)用系統(tǒng)對功能,可靠性,成本,體積,功效等嚴格要求的專業(yè)計算機系統(tǒng)。其最初應(yīng)用是基于單片機的。單片機小巧靈活,成本低,易于產(chǎn)品化。它面向控制,能針對性的解決從簡單到復(fù)雜的各種控制任務(wù)。
目前,國內(nèi)的太陽能熱水器還處于研發(fā)階段,這種控制器只具有溫度和水位的顯示功能,不具有溫度控制功能。由于加熱時間不能控制而導(dǎo)致過燒,從而浪費大量電能。本設(shè)計是以89c51單片機為檢測控制中心,采用ds12887實時時鐘,實現(xiàn)了溫度,水位,時間三種參數(shù)的實時顯示功能。
電熱水器是以電作為能源對熱水器加熱,它是以高精品質(zhì)、卓越的安全性能、高效節(jié)能環(huán)保的較高性價比在高速發(fā)展的信息時代脫穎而出成為生活中必不可少的家電用器。但在實際生活中,家用熱水器在使用時會出現(xiàn)供水水壓不足,出現(xiàn)干燒事件,在帶水帶電潮濕的環(huán)境下使用,出現(xiàn)顯示器被霧氣遮住出現(xiàn)黑屏等現(xiàn)象。此時對電熱水器出水壓控制系統(tǒng)的軟件控制就成了必要,利用微處理器為控制器的核心,設(shè)計出一種電熱水器出水壓控制的軟件系統(tǒng),具有良好的社會價值和廣闊的市場前景。
正
文
一、研究背景及意義
1.1背景:
隨著全球人口和經(jīng)濟規(guī)模的不斷增長,能源使用帶來的環(huán)境問題及其誘因逐漸為人所認識,“低碳經(jīng)濟”這一概念開始進入人們的視野。人們在大力發(fā)展太陽能產(chǎn)業(yè)。
能源問題將更為突出:①從長遠來看,全球已探明的石油儲量只能用到2020年,天然氣也只能延續(xù)到2040年左右,即使儲量豐富的煤炭資源也只能持續(xù)二三百年。②環(huán)境污染③溫室效應(yīng)引起全球氣候變化。因此,人類在解決上述能源問題,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,只能依靠科技進步,大規(guī)模地開發(fā)利用可再生潔凈能源。
太陽能具有:①儲量的“無限性”太陽能每秒鐘放射的能量大約是1.6*10^23 KW,一年內(nèi)到達地球表面的太陽能總量折合標準煤共約1.892*10^13千億噸。②太陽能對于地球上的絕大多數(shù)地區(qū)具有存在的普遍性,可就地取用。③開發(fā)利用時幾乎不產(chǎn)生任何污染。鑒于此,太陽能必將在世界能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換中擔(dān)綱重任,成為理想的替代能源。
在世界范圍內(nèi),太陽能熱水器技術(shù)已經(jīng)很成熟,并已形成行業(yè),正在以優(yōu)良的性能不斷的沖擊電熱水器市場和燃氣熱水器市場。2000年太陽能熱水器取代47000套家用電熱水器;2000年日本太陽能熱水器的擁有量將翻一番;以色列更是明文規(guī)定,所有新建房屋必須配備太陽能熱水器。目前,我國是世界上太陽能熱水器生產(chǎn)量和銷售量最大的國家。
1.2 意義
能源問題與安全問題是現(xiàn)代社會各界普遍關(guān)注的焦點之一。目前市場上存在三種樣式的熱水器:電熱水器、燃氣熱水器和太陽能熱水器。近年來,在一氧化碳中毒事故中,由燃氣熱水器造成的約占1/3;電熱水器的大規(guī)模用電,并不能給人們的正常生活帶來便利,作為后來者的太陽能熱水器,因其安全性好、節(jié)能、綠色環(huán)保等優(yōu)點,近幾年呈現(xiàn)出爆發(fā)式的發(fā)展趨勢。
選擇太陽能熱水器這個課題,可以讓我更好的認知可持續(xù)發(fā)展問題,看清目前的能源現(xiàn)狀,以及各國在節(jié)能能源上的措施,在太陽能革新上運用的新技術(shù)。此外,太陽能熱水器已經(jīng)走進千家萬戶,控制系統(tǒng)是太陽能的核心,可以盡可能做到節(jié)能環(huán)保,作這樣一個設(shè)計,不僅可以考察自己大學(xué)四年的專業(yè)課的理論與動手實踐能力,產(chǎn)品也具有一定的市場前景。
二、太陽能熱水器利用技術(shù)及應(yīng)用現(xiàn)狀
2.1太陽能熱水器應(yīng)用的技術(shù)背景
太陽能熱水器是太陽能光熱應(yīng)用技術(shù)的一種。太陽能光熱技術(shù)是指將太陽輻射能轉(zhuǎn)化為熱能進行利用的技術(shù)。其利用形式通??煞种苯永煤烷g接利用兩種。比較常見的直接利用方式有:(1)利用太陽能空氣集熱器進行供暖或物料干燥;(2)利用太陽能熱水器提供生活熱水;(3)基于集熱一儲熱原理的間接加熱式被動太陽房;(4)利用太陽能加熱空氣產(chǎn)生的熱壓增強建筑通風(fēng)。①目前技術(shù)比較成熟且應(yīng)用比較廣泛的是蔬菜溫室大棚、中藥材和果脯干燥及太陽能熱水器等。本文所討論的太陽能熱水器的利用,是太陽能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中,熱利用轉(zhuǎn)換技術(shù)中最為成熟的。
目前國內(nèi)市場上用的太陽能集熱器的類型主要有:真空管式、平板式、U型管式、熱管式等四種,四種類型沒有一種是完美的,各有優(yōu)缺點。用戶選擇太陽能集熱器類型應(yīng)根據(jù)安裝所在地的氣候特征以及所需熱水溫度、用途來選定。
對于冬天不結(jié)冰的南方地區(qū)的用戶,可以選取平板式太陽能集熱器,因為不需要考慮冬天抗凍的問題。而且平板型的優(yōu)點也是非常突出的:熱效率高,金屬管板式結(jié)構(gòu)、免維護、巧年壽命、性價比高;長江、黃河流域地區(qū)的用戶,因為冬天會結(jié)冰,而且冬天氣溫高于一20℃,所以選用真空管太陽能集熱器是比較合適的,但是真空管的主要缺點是:不承壓、易結(jié)水垢、易爆裂;在東北、內(nèi)蒙古、西藏等地區(qū)的用戶就必須選用熱管型太陽能集熱器,因為熱管抗一并0℃低溫,但是熱管的造價很高,而且熱效率較低;對于工業(yè)用途的熱水,最好選擇平板型太陽能集熱器,因為工業(yè)熱水用量大,需要很大面積的太陽能集熱器,要求集熱器不易損壞、易維護、可承壓,平板集熱器在此方面具有顯著的優(yōu)越性。②;綜上所述,、不同類型的太陽能集熱器沒有絕對好、壞之分,重要的是要根據(jù)使用地區(qū)的氣候特征和用途來選擇最優(yōu)性價比的類型。
中國的太陽能熱利用技術(shù)研究開發(fā)始于20世紀70年代末,主要是簡單,低廉的低溫?zé)崂玫倪m用技術(shù),如太陽能溫室、太陽灶、被動式太陽房、太陽能熱水器和太陽能干燥器。這類技術(shù)在農(nóng)村得到廣泛推廣,有效緩解了農(nóng)村能源短缺,對改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境和農(nóng)民生活起了積極的作用。20世紀80年代太陽能熱水器列入國家“六五”和“七五”科技攻關(guān)項目。主要的研發(fā)項目是高效平板太陽集熱器和全玻璃真空集熱管。在90年代全玻璃真空集熱管的科技成果通過測試轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力—形成自行設(shè)計和配套的集熱管生產(chǎn)線是科技攻關(guān)的最杰出的成果。
目前,我國城鄉(xiāng)居民對洗浴熱水的需求增長迅猛。2009年太陽能熱水器“下鄉(xiāng)”是太陽能熱水器行業(yè)的一件大事,標志著太陽能熱水器得到國家認可,我國太陽能熱水器行業(yè)已邁入新的時代。太陽能熱水器“下鄉(xiāng)”意味著太陽能熱水器行業(yè)得到了政策支持,‘使整個行業(yè)煥發(fā)強大的生命力。太陽能熱水器已經(jīng)成為提高人民生活質(zhì)量,全面建設(shè)小康社會的重要手段。隨著中高溫太陽能熱水器的開發(fā)以及太陽能熱水器與建筑一體化技術(shù)的日益完善,太陽能熱水器的應(yīng)用領(lǐng)域不再局限于提供熱水,正逐步向取暖、制冷、烘干和工業(yè)應(yīng)用方向拓展。中國太陽能熱水器在近3年時間內(nèi)還將保持30%以上的增長速度,市場潛力巨大。
2.2太陽能熱水器應(yīng)用技術(shù)的優(yōu)勢
其一能源基礎(chǔ)豐富。太陽能熱水器是把太陽輻射轉(zhuǎn)化為熱能,其基礎(chǔ)能源是太陽能??茖W(xué)研究表明,太陽輻射是通過太陽內(nèi)部進行著劇烈的氫聚變成氦的核反應(yīng),從而不斷向宇宙空間輻射出巨大的能量,太陽內(nèi)部的熱核反應(yīng)釋放的能量足以維持6060萬年。①這個數(shù)字相對于人類發(fā)展歷史的有限年代而言,可以說是“取之不盡、用之不竭”的了。其二環(huán)保無污染。太陽能熱水器的核心技術(shù)是真空管的利用,它的構(gòu)成如同一個拉長的暖瓶膽,內(nèi)外層之間是真空。其內(nèi)玻璃管的表層利用特種工藝涂有一種特殊的涂層—光譜選擇性吸收涂層,這樣可以最大限度的吸收太陽輻射。
其工作原理是:在陽光的照射下,光子撞擊玻璃管的涂層產(chǎn)生熱量,從而使太陽能轉(zhuǎn)化成熱能。熱量經(jīng)過熱傳遞由涂層外的水吸收,致使水溫升高,能量成功轉(zhuǎn)換。其區(qū)別于傳統(tǒng)化石燃料(煤、石油等)在燃燒的過程中排出大量的有毒有害物質(zhì),造成對水、土壤和大氣的嚴重污染,形成溫室效應(yīng)和酸雨,不僅破壞了生態(tài)環(huán)境,而且嚴重危害到人類的生存質(zhì)量和身體健康。而太陽能熱水器轉(zhuǎn)化光能為熱能,生產(chǎn)熱水的過程是環(huán)保無污染、并且健康清潔。
其三長期收益,經(jīng)濟效益高。一次性投資而長期受益是太陽能熱水器的顯著特點。太陽能熱水器的投資回收期各不相同,普通情況下,可在2一4年內(nèi)全部收回投資。這與之‘目比較的常規(guī)能源的價格想秒用頻率及卿買價格有關(guān)?;緛怼f,屬于短期內(nèi)可以收回成本的投資。并且太陽能熱水器使用壽命比較長,正規(guī)廠家的符合質(zhì)量標準的產(chǎn)品,其主要零部件使用壽命可達十五年以上,比較電熱水器的使用壽命來說屬于高壽命產(chǎn)品。其經(jīng)濟效益,對一個家庭來講,采用太陽能熱水器供熱,可節(jié)省日常用于加熱水的電費、氣費90%,可減少家庭開支而且方便及時;對全社會來講,可減少有限的化石資源的消耗,使這些能源及配套設(shè)施能用于工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上,產(chǎn)生更大的經(jīng)濟社會效益。
其四安全系數(shù)高。使用太陽能熱水器非常安全,完全不必擔(dān)心中毒和觸電事故的發(fā)生,即使是帶電加熱功能的太陽能熱水器,由于其加熱體遠離使用者,而且其使用時間僅為電熱水器的十分之一,所以危害的可能性也己經(jīng)達到微乎其微、忽略不計的程度。而現(xiàn)在社會上廣泛使用的燃氣熱水器、電熱水器幾乎均存在安全隱患。漏氣、漏電的原因而致傷、致殘,甚至致死的案例時有發(fā)生,例如僅山東省每年死于使用燃氣和電熱水器的事故都在5起以上,并且隨著用戶數(shù)量的增加,這個數(shù)字還有上升趨勢。很明顯,從安全方面考慮,使用太陽能熱水器更安全可靠。
2.3我國太陽能熱水器應(yīng)用的現(xiàn)狀
我國幅員遼闊,有著十分豐富的太陽能資源,這是太陽能熱水器有效應(yīng)用的基礎(chǔ)條件。我國地處北半球,位于歐亞大陸的東部,處于溫帶和亞熱帶的地域較廣,具有比較豐富的太陽能資源。根據(jù)全國700多個氣象臺站長期觀測積累的資料表明,中國各地的太陽輻射年總量大致在 3.35x103一 8.40x103MJ/m2之間,其平均值約為 5.86X103MJ/mZ。年太陽輻照時數(shù)超過2200小時的太陽能利用條件較好的地區(qū)占國土的2/3,故開發(fā)太陽能利用是實現(xiàn)中國可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的有效措施之一。經(jīng)初步預(yù)測,到2010年太陽能利用可達 4.67Mtce。
我國不僅擁有優(yōu)越的地理優(yōu)勢來充分利用太陽能熱水器,而且太陽能熱水器的技術(shù)和產(chǎn)量也是不可忽視的優(yōu)勢。我國的太陽能熱水器技術(shù)在世界上處于領(lǐng)先地位。我國70年代后期開始開發(fā)家用熱水器。目前全國有500多個熱水器生產(chǎn)廠家,1998年的產(chǎn)量約400萬平方米,總安裝量約1400萬平方米,產(chǎn)量占世界第一位。我國太陽能熱水器平均每平方米每年可節(jié)約100一150公斤標準煤。80年代后期,我國開始研制高性能的真空管集熱器。80年代后期至90年代初,北京市太陽能研究所相繼在我國政府、UNDP支持下,并與德國合作研制成功熱管式真空管集熱器。
根據(jù)行業(yè)估算,我國約有上千家太陽熱水器生產(chǎn)和組裝企業(yè)。我國太陽能熱水器生產(chǎn)量和累計擁有量均居世界第一。其年產(chǎn)量為歐洲的2倍,北美的4倍。據(jù)相關(guān)部門統(tǒng)計,目前中國城市家庭中,57.4%擁有燃氣熱水器,31.3%擁有電熱水器,擁有太陽能熱水器的只有7.6%,但在城市家庭的購買預(yù)期調(diào)查中,三者的比例將演變?yōu)?5.8%、30.2%、23.2%,太陽能熱水器的比例將大幅度增長,開始成為燃氣、電熱產(chǎn)品的重要競爭對手。
隨著人們經(jīng)濟和環(huán)保意識的增強,太陽能熱水器越來越受到城區(qū)和邊遠地區(qū)的青睞,太陽能熱水器將迎來高速發(fā)展的黃金時期。根據(jù)我國國家發(fā)改委能源所在最近的一份研究報告中指出:到2008年底,我國太陽能熱水器總集熱面積運行保有量約 1.35億平方米,年生產(chǎn)能力超過2500萬平方米,目前太陽能熱水器使用量和年產(chǎn)量均占到了世界總量的一半以上。很明顯,我國太陽能熱水器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展己經(jīng)走在了世界的前列。發(fā)改委所公布的《可再生能源十一五規(guī)劃》明確提出了太陽能熱利用的目標是:到2010年,全國太陽能熱水器總集熱面積達到1.5億平方米,折標煤2700萬噸/年。
三、太陽能熱水器的發(fā)展趨勢及存在的問題
3.1發(fā)展趨勢:
現(xiàn)在太陽能熱水器技術(shù)成熟,對于太陽能的利用率較高,節(jié)省能源損耗,并且以其綠色環(huán)保,安全等優(yōu)異性能,受到了人們的歡迎,尤其是帶輔助電加熱功能的太陽能熱水器,它以太陽能為主,電能為輔的能源利用方式,使太陽能熱水器能全年全天候使用,更是被越來越多的人所接受。
3.2存在的問題:
目前市場上太陽能熱水器的控制系統(tǒng)大多存在功能單
一、操作復(fù)雜、控制不方便等問題,很多控制器具有溫度和水位顯示功能,卻不具有溫度控制功能,致使熱水器陰天的時候不能方便使用。即使熱水器具有輔助加熱功能,也可能由于加熱時間不能控制而產(chǎn)生過燒,從而浪費電能。
結(jié)
論
從上面材料的分析中我們知道,目前資源正在逐漸的漸少,而太陽能資源卻是取之不竭的,有效的利用太陽能是我們當代人迫切需要的。我國太陽能熱水器生產(chǎn)量和累計擁有量雖然均居世界第一,但是其中熱水器的安全性.太陽能利用率.熱水器壽命都不是世界先進水平的,合理的.先進的設(shè)計太陽能熱水器控制系統(tǒng),它不僅能夠最大程度地提高熱水器整個系統(tǒng)效率、延長電熱水器系統(tǒng)壽命、節(jié)約能源,而且解決的在使用電熱水器時會出現(xiàn)供水水壓不足,出現(xiàn)干燒事件,在帶水帶電潮濕的環(huán)境下使用,出現(xiàn)顯示器被霧氣遮住出現(xiàn)黑屏等等的安全問題。從而帶動消費者進入洗浴安全時代,因此具有實際應(yīng)用的價值。
參 考 文 獻
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指導(dǎo)教師審核意見:
指導(dǎo)老師(簽字)
年 月 日
第五篇:英文文獻翻譯
數(shù)字印刷的未來
------北大方正的董事長劉小琨在國際論壇上對于印刷技術(shù)的發(fā)展的發(fā)言
在我們外國友人介紹了他們的數(shù)字印刷技術(shù)和創(chuàng)新后,我想借這次機會去介紹北大方正對于印刷業(yè)的想法。
北大方正是一個基于它擁有自己的偉大的獨立的技術(shù),服務(wù)與全球媒體行業(yè)的技術(shù)公司。我們提供一個先進的商業(yè)模式和一個廣闊的市場營銷觀點。我們提供報紙和出版行業(yè)的一個從最初的內(nèi)容到最終的內(nèi)容出版的完整的應(yīng)用程序解決方案。我們提供商業(yè)印刷公司印刷過程的一個完整的解決方案和印前,印刷,印后的管理,并提供政府機關(guān)完整和可靠的系統(tǒng)制作和發(fā)送官方文件。
數(shù)字印刷和北大方正的造詣
作為數(shù)字印刷,我相信它包含三個方面,第一方面是數(shù)字化的生產(chǎn)流程,第二個方面是印刷過程,第三個方面是管理。
首先,我想去解釋生產(chǎn)流程的數(shù)字化。生產(chǎn)流程的數(shù)字化包括排版,imposition,打樣,制版,印刷,印前JDF指令和工作流程。隨著技術(shù)的發(fā)展,數(shù)字化生產(chǎn)流程已經(jīng)包含越來越多的項目。印刷技術(shù)已經(jīng)改變了激光圖像雕刻到CTP和數(shù)字印刷,從印前的數(shù)字化到印前,印刷和印后的集成。數(shù)字化生產(chǎn)流程是數(shù)字印刷的基礎(chǔ)。它是效率、質(zhì)量和成本的一個重要保證。
生產(chǎn)流程的數(shù)字化將必然導(dǎo)致印刷內(nèi)容的數(shù)字化。數(shù)字化文件基于更方便長距離傳輸?shù)奈募袷?。這需要我們?nèi)?chuàng)建一個可存儲、查詢和轉(zhuǎn)載的印刷文件數(shù)據(jù)庫,提供印刷購買者較好的印刷服務(wù)。電子通訊、圖書和雜志已經(jīng)成為印刷媒體多次輸入及輸出技術(shù)的一個重要的完整的模型技術(shù)。
最后,管理數(shù)字化已成為印刷數(shù)字化的一個重要的部分。管理數(shù)字化包括設(shè)置印刷服務(wù)網(wǎng)絡(luò),它指的是自動提供更快的服務(wù)報價,跟蹤工作等等。管理數(shù)字化還包括加強員工和財產(chǎn)資源的管理,項目管理的準確的項目計算,客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的市場和銷售數(shù)據(jù)庫的實現(xiàn),以及編輯、印刷、分工的集成管理。管理數(shù)字化已經(jīng)越來越緊跟生產(chǎn)流程的數(shù)字化的腳步。
印刷數(shù)字化的這三個方面是我的觀點。那么方正在這三個方面已經(jīng)做了或者實現(xiàn)了什么呢? 方正在生產(chǎn)流程的數(shù)字化的實現(xiàn)是包含一下產(chǎn)品在內(nèi)的,包括方正FIT頁面布局軟件,Wenhe 拼版軟件,EagleProof,EagleDot 數(shù)碼打樣,語言文體庫,RIP,打印控制器,ElecRoc 工作流程和CTP,EasiPrint 數(shù)碼印刷系統(tǒng)和SuperLine 防偽系統(tǒng)。同時在印刷內(nèi)容數(shù)字化中,方正有多媒體內(nèi)容系統(tǒng)和數(shù)字化資產(chǎn)管理印刷系統(tǒng)。我們在數(shù)字化管理上也有RIP和分配系統(tǒng)。對于數(shù)字化印刷,方正已經(jīng)做了很多貢獻。
我們現(xiàn)在看看全球印前數(shù)字化的進程。CTF已經(jīng)進入了它的發(fā)展的最后階段。CTF已經(jīng)在其發(fā)展的頂峰。數(shù)字化彩色印刷正在迅速發(fā)展。
數(shù)碼印刷的全球趨勢
數(shù)字化印前軟件的全球進程是怎樣呢?我們可以看到,RIP應(yīng)用程序已經(jīng)達到了頂峰。印刷和可變數(shù)據(jù)印刷正迅速發(fā)展,同時完整綜合的印刷工作流程在穩(wěn)健地發(fā)展。中國的印刷趨勢與全球印刷趨勢有一點點差異。這些差異體現(xiàn)在發(fā)達地區(qū)和發(fā)展中地區(qū)。發(fā)展中地區(qū)需要很長時間和很大空間去達到發(fā)達地區(qū)的水平。
接下來讓我們?nèi)タ纯碈TP的趨勢。我之前已經(jīng)提到,CTF已經(jīng)進入它的生命周期的最后階段,但是它仍有一些新的發(fā)展,原因如下:成熟的CTF生產(chǎn)流程,集成系統(tǒng)的特性,高成本高效率的性能,高投資高回報的性能,廣泛的市場基礎(chǔ)和在中國不同地區(qū),需求的不同。在中國接下來的三年里,CTF的就職人員數(shù)量每年將約100人。在接下來的幾年里,CTF和CTP將并存在市場上。
對于CTP,在一些發(fā)達國家和發(fā)達地區(qū),它已經(jīng)十分受歡迎。由于CTP的全面數(shù)字化,CTP的生命歷程將比CTF的生命歷程長。在中國,CTP仍處于一個發(fā)展的階段。隨著CTP設(shè)備和制版的價格的降低,CTP應(yīng)用程序?qū)⑹股a(chǎn)最大化。從2006年起,在中國,CTP的安裝已經(jīng)達到750臺,以后的每年增加200-300臺。我們相信未來的幾年里,CTP將以高成本高效率的性能成為印刷市場的主流。至于全球市場,我們可以看到,CTP的應(yīng)用程序的發(fā)展在美國變得越來越慢,同時,在歐洲,CTP應(yīng)用程序的發(fā)展也變得平緩,但是在中國和南美,CTP仍處于一個快速增長的階段。
接下來我想分享一下數(shù)字化工作流程的所有應(yīng)用趨勢。CTP和工作流程組成CTP系統(tǒng)。CTP的安裝不僅僅是對設(shè)備的購買,而是擁有工作流程軟件,程序,制版和系統(tǒng)設(shè)備。基于JDF/JDF的工作流程能夠連接印前到印刷到印后,它已經(jīng)成為CTP系統(tǒng)的核心。我想在這兒提到的是:方正的ElecRoc 工作流程系統(tǒng)和CTP 應(yīng)用技術(shù)是被特別設(shè)計的,符合中國(和亞洲)的印刷企業(yè)。對于工作流程來說,網(wǎng)點,色彩管理,字體語言庫,捕捉和油墨控制是最重要的組成部分。正在應(yīng)用的是膠印和數(shù)碼印刷合成的集成工作流程。在印刷企業(yè)里,對于公司的管理,緊密結(jié)合ERP系統(tǒng)的數(shù)字化工作流程將變成基本的平臺。
現(xiàn)在,讓我們來看一下印刷進程的全球趨勢。從2005年到2010年,膠印,數(shù)碼印刷和附加服務(wù)的全球百分比將會增加。印刷進程中將逐漸從膠版印刷向數(shù)碼印刷,然后再向附加服務(wù)轉(zhuǎn)移。
傳統(tǒng)膠印雖然仍處于正在增長的趨勢,但是它在印刷市場所占的份額卻正在下降,而數(shù)碼印刷所占印刷市場的份額正以我們可見的狀態(tài)迅速增長。這是印刷工藝的一個改變,盡管在未來很長一段時間里,膠印將仍然是印刷技術(shù)的主要力量。由于數(shù)碼印刷的快速增長,它將提高它在印刷市場的份額。數(shù)碼印刷有短版活件,可變數(shù)據(jù)印刷,高速印刷,遠程印刷和印刷個性化這些特殊的優(yōu)勢。印刷現(xiàn)在不僅僅是一個工藝,它還讓我們有廣泛的為購買者提供附加服務(wù)的機會。
下面是我們對噴墨印刷發(fā)展的看法。從2005年到2010年,在商業(yè)印刷的領(lǐng)域里,直郵,傳統(tǒng)印刷,包裝印刷,標簽和出版都將快速發(fā)展。直郵行業(yè)的增長率將達到24%,包裝印刷將達到60%,標簽印刷將達到39.9%。我們可以得出結(jié)論,噴墨印刷即將突破中國市場。
噴墨印刷發(fā)展是隨著數(shù)碼印刷發(fā)展起來的,干墨粉成像是最受歡迎的成像技術(shù)。但是由于格式,速度和襯底的限制,干墨粉成像技術(shù)的發(fā)展面臨限制。以上所有的限制和劣勢都能夠被克服來滿足生產(chǎn)的需求。噴墨印刷技術(shù)近年來已經(jīng)在迅速發(fā)展,并且將成為數(shù)碼印刷的主流。在包裝,標簽和出版領(lǐng)域,噴墨印刷的行業(yè)增長率將顯著增加。數(shù)碼印刷將隨著高性能印刷服務(wù)和工作流程的支持而發(fā)展。
印刷行業(yè)不僅僅是一個制造行業(yè)或者是一個服務(wù)行業(yè),而更重要的是,也是繼承我們民族文化的一個最初的行業(yè)。全球印刷行業(yè)是非常大的,收入多達六千億美元。它對于中國,是一個挑戰(zhàn),更是一個機會。面對如此激烈的競爭,全球印刷購買者想要尋求擁有更好的成本效益性能的印刷服務(wù)的提供者。中國印刷行業(yè)將持續(xù)創(chuàng)新和發(fā)展。印刷質(zhì)量的改善和印刷服務(wù)的成本優(yōu)勢將使得中國成為國際合作印刷服務(wù)的供應(yīng)商。
數(shù)碼印刷為印刷需求帶來新的機會,為客戶提供個性化印刷和短版印刷。它為附加服務(wù)提供了極大的潛在的機會。傳統(tǒng)印刷將與數(shù)碼印刷共存,并且通過集成的工作流程一起工作?;诨ヂ?lián)網(wǎng)的電子期刊將對紙質(zhì)出版帶來一些影響,但對于整個印刷行業(yè),它幾乎沒有影響。
基于之前提到的數(shù)碼印刷的不同方面,方正提供一個集成的從工作流程的數(shù)字化到內(nèi)容創(chuàng)建再到管理的解決方案。這個集成的解決方案包含從手稿的最初材料到成品的最終出版的完整的工作流程的管理。它是一個基于數(shù)字化內(nèi)容資源管理和資源管理工作流程的平臺。在這個集成的解決方案里,方正也為每一個領(lǐng)域提供個性化的解決方案。
結(jié)語
最后,我想總結(jié)一下方正對于數(shù)碼印刷的看法。數(shù)字化技術(shù)不僅僅為印刷行業(yè)提供了先進的工具,還提供了準確的管理方法。數(shù)字化技術(shù)使得印刷,出版和信息服務(wù)合成一體成為可能。它將改變印刷和出版的配置。它將帶來新的機遇。方正將致力于中國印刷和出版行業(yè)和其他隨從行業(yè)的技術(shù)改進。