功率放大器的输出信号相对于输入信号可能产生非线性失真,常采用在功放前设置一个预失真处理模块,使两个模块的合成总效果为整体输入-输出特性线性化。
2024/9/18 16:38:32 1.88MB 功率放大器
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随机信号及其自相关函数和功率谱密度的MATLAB实现
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(1)现场由于特殊情况需要电机升功率或者电机超频运行的情况下,在此分享一些项目案例与经验,以供参考(2)工控项目中多数常见的以三相异步电机为驱动执行电机,为此了解电机工作原理,更好的与变频器控制使用达到最佳控制效果,参考哈工大课件!!!
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一比特数模转换器(DAC)对于具有成本效益和功率效率的大规模多输入多输出(MIMO)实施具有巨大的潜力。
我们使用服务于量化接收机的正则归零强制(RZF)预编码,研究具有1位DAC的下行链路大规模MIMO的性能。
通过获取发射机和接收机处的量化误差,通过应用渐近随机矩阵理论,采用闭式解优化了RZF的正则化参数。
发现最佳参数是随着用户负载率线性增加。
此外,得出了渐近总和速率性能,并针对低SNR实现了最佳用户负载率的闭式表达式。
发现最佳用户负载随着接收机量化分辨率的提高而降低。
数值模拟验证了我们的观察结果。
2024/9/13 12:46:50 125KB 研究论文
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基于AD603程控增益大功率宽带直流放大器的设计.pdf基于AD603程控增益大功率宽带直流放大器的设计.pdf
2024/9/12 16:52:32 253KB AD603 宽带直流放大器 可控增益
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实验研究了主动调Q掺镱光纤激光器(YDFL)中放大自发辐射(ASE)对调Q脉冲形成和演化的影响。
结果表明,尾纤型声光调制器(AOM)打开过快和掺镜光纤(YDF)增益瞬态特性间的综合相互作用结果,使得注入至腔内的初始宽带ASE形成功率波动,并在腔内循环放大,导致输出脉冲呈多峰结构;而注入的宽带ASE因功率过高会导致YDF的增益自饱和效应,制约高增益的获取,使激光器难以获得调Q激光脉冲,输出脉冲主要为调Q的ASE脉冲;通过引入光纤布拉格光栅(FBG),可以有效抑制YDF中因ASE产生的增益饱和效应,YDF工作在高增益状态,有利于获得低阈值、窄脉宽和高峰值功率的调Q激光脉冲。
引入FBG后,在160mW抽运时,实验测得的调Q激光脉冲峰值功率和脉宽分别为40.7W和30ns。
2024/9/11 16:10:38 2.46MB 激光器 掺镱光纤 主动调Q 放大自发
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详见附件,采用3854的PFC校正,用saber仿真功率因素高达0.98,输入电压220,输入380V。
endtime:100m。
timestep:0.1u。
以人格担保绝对可以仿真。
2024/9/8 22:35:23 9KB 3854 PFC saber放着
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用于D2D网络下的功率分配
2024/9/7 2:21:55 7KB 功率控制
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本代码用于五节点系统(第五节点为平衡节点)的在直角坐标系下的潮流计算,也可以拓展为任意节点的情况。
共含有四个子程序,分别为雅克比矩阵的计算、功率电压不平衡计算、中间好、过程以及最终结果计算。
适用于课程设计,亲测有效。
2024/9/4 22:12:44 4KB MATLAB 潮流计算 课程设计 牛拉法
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基于PSIM仿真软件的,断续模式的PFC模型;
给出了全电压范围内(85~265)内的PI参数,纹波小,功率因数高
2024/8/31 10:52:15 22KB PFC 断续模式
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡