T型三电平Simulink仿真模型开环控制-OpenLoopThreeLevel.mdl利用matlab2011版本的simulink仿真库搭建T型三电平仿真模型。
模型包括IGBT模块搭建、三电平SVPWM调制信号生成、驱动脉冲生成。
仿真后可观察相关电压波形、电流波形,结合该模型有助于对T型三电平基础知识的理解。
2024/3/1 22:49:14 103KB matlab
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由于IP的无处不在,基于IP的网络已达成共识,宽带技术和IP的结合有IPOverATM,IPOverSDH等技术。
ASON(自动交换光网络)技术,以SDH和光传送网(OTN)为基础,自出现以来,一直在不断发展更新,并被业界所关注。
以光纤为物理传输媒介,通过控制平面来完成自动交换和连接控制,以SDH和OTN等光传输系统为传送平面构成的具有智能的光传送网。
2024/3/1 9:17:49 22KB IPOverATM IPOverSDH MPLS ASON
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利用VB6.0与ACCESS结合开发的数据库系统
2024/3/1 8:27:52 231KB 数据库 VB ACCESS
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结合飞机起动机钛合金叶轮的修复需要,研究了Ti-6Al-3.5Mo-1.8Zr-0.23Si(TC11)钛合金激光熔化沉积修复工艺及界面的组织与力学性能。
结果表明,激光熔化沉积TC11钛合金及界面重熔区具有典型的魏氏组织特征,基体热影响区组织逐渐由魏氏组织向双态组织过渡;
激光熔化沉积TC11钛合金的抗拉强度高于界面过渡区及基体,而塑性稍低于基体。
通过采用逐点熔化沉积的方法对叶轮受损叶片进行了修复,经加工检验后通过了超转试验考核,实现了装机应用。
2024/2/29 20:02:50 5.47MB 激光技术 激光熔化 修复 TC11钛合
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 为了在啤酒工业生产中降低成本,提高产品质量,在糖化过程中引进先进的自动控制技术。
控制系统总体结构采用分层式集散控制系统,程序结构采用模块化结构,控制算法采用Bang-Bang结合改进PID算法。
文章设计了糖化过程控制系统,并重点论述了糊化锅的控制。
生产实践验证了文章设计的基于PLC的控制系统很好地满足啤酒糖化的要求。
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本书为该系列图书的第ⅱ卷,清晰地提出并论述了"一阶测量"的概念。
所谓的一阶测量,是针对二阶和三阶测量而言的。
来自软件质量的数据显示:就目前而言,只有小部分组织拥有可以支持二阶测量的文化。
作者认为,"在你对自己正在谈论什么尚未搞清楚之前,追求精确是毫无意义的。
"本书通过大量图表、案例告诉软件工程管理者应该如何创造一种测量的积极氛围,进而简单有效地对事物进行测量,并始终如一地生产出你想要的高质量软件。
总之,本书是现代管理理论和软件工程领域结合的经典之作。
2024/2/29 5:05:56 54.12MB 软件工程 管理 软件 项目管理
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该资源主要参考我的博客【数字图像处理】四.MFC对话框绘制灰度直方图,博客地址http://blog.csdn.net/eastmount/article/details/46237463讲述VC++6.0关于数字图像处理的灰度直方图(中值灰度、平均灰度)、灰度、采样、量化处理,处理的是BMP图片,详细讲述了通过OnPaint绘制图像坐标、图像等知识,其中代码中含有详细注释。
免费资源,希望能结合原文学习,也期望对你有所帮助,尤其是初学者!By:Eastmount
2024/2/28 22:58:36 2.75MB MFC 图像处理 灰度直方图 采样处理
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对一、二级倒立摆进行数学建模,用二次型最优控制引入反馈控制率,用MATLAB编写仿真程序仿真分析得到满足性能指标的最优控制。
结合实验数据对实验结果进行分析。
2024/2/28 22:15:37 532KB 倒立摆 实验报告 仿真程序 最优控制
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本文内容包括:ClearQuest项目开发阶段案例ClearQuest项目移交阶段案例总结注释参考资料在上一篇文章,“RationalClearQuest的开发过程如何结合各种不同的自动化测试”中,我们对RationalClearQuest开发过程中如何结合各种自动化测试做了介绍,其中讲到了在RationalClearQuest开发的各个阶段,对各种不同的自动化测试的应用以保证开发质量。
在本篇中,我们将用两种不同的场景和案例来介绍各种自动化测试是如何帮助RationalClearQuest开发人员实际地解决开发中遇到的各种问题的。
同时,我们还会对RationalClearQuest的开发配置管
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使用isodata算法结合lssvm预测风电功率,LSSVR使用二范数优化目标函数,并利用等式约束条件代替SVM标准算法中的不等式约束条件,克服了SVM在大规模问题中存在的训练速度较慢的缺点。
2024/2/28 3:29:17 4KB 风电功率预测
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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