现在DSP(数字信号处理器)已从80年代几百美元降到3美元,而功能更加强大,集成有各种复杂的外设。
使设计人员可用单片DSP实现马达控制。
DSP控制器概述实现先进的马达驱动系统要求马达控制器提供如下功能:具有产生多路高频,高分辨率脉宽调制(PWM)波形的能力;
实现需要最小转矩、在线参量和适应及提供精密速度控制的先进算法的快速处理;
具有从同一控制器提供马达控制、功率因数校正(PFC)和通信装置的能力,能过降低元件数、简单板布局和容易制造使尽可能简单地实现完整方案;
允许用改变软件代替重新设计一个独立平台,实现将来产品改进的灵活方案。
新型DSP是针对这些问题设计的。
这些控制器具有DSP芯片的计算能力,
2019/11/18 17:14:43 83KB
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基于FPGA的100M频率计设计功能描述:该频率计是以FPGA为核心器件,嵌入mc8051IP核,并以整形电路、1602液晶显示器等作为核心设计而成的等精度频率计。
通过1602液晶显示被测频率值、周期、脉宽、占空比,闸门时间在0.1—10S连续可调,测量范围为0.1Hz—100MHz。
2017/8/6 17:54:47 14.93MB FPGA 频率计
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引见了电压空间矢量脉宽调制(SVPWM)的基本原理,详细阐述了在仿真软件MATLAB/simulink环境下实现SVPWM的方法,最后给出了仿真实验结果。
2020/11/12 22:08:01 2.33MB SVPWM MATLAB/simul
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SARRD成像算法二维脉压附实验数据
2019/11/13 23:11:05 895KB SAR成像
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提出了利用倍频效应得到双波长抽运三零色散光子晶体光纤(PCF),产生近红外、中红外波段超连续谱。
设计三零色散光子晶体光纤结构,采用分步傅里叶算法数值求解非线性薛定谔方程,模仿双波长抽运三零色散光子晶体光纤产生超连续谱的演化过程,分析了不同光纤长度和脉冲峰值功率对产生的超连续谱的影响。
结果表明:当抽运激光脉冲中心波长分别为1μm和2μm、脉宽为100fs、重复频率为200kHz,传输距离为10cm、脉冲峰值功率为10kW时,得到了谱宽为690~3150nm的超连续谱,包含了近红外、中红外波段,光谱具有较好的连续性和平坦度。
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空间矢量控制所必须的那一步脉宽调制技术,SVPWM控制,输入是正确的波形。
2018/9/4 21:06:32 25KB 已调试好
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课程计划报告课程计划报告课程计划报告课程计划报告课程计划报告课程计划报告
2019/7/19 10:16:24 797KB 课程设计报告
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MATLAB/SIMULINK平台搭建的24脉波自耦变压整流电路模型,变压器内部具体参数需自行定义,设置完成即能运转,输出很平稳的24脉波电压
2017/7/17 21:19:21 104KB 多脉波 变压器 MATLAB
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PWM整流器虚拟电网磁链定向矢量控制仿真研讨rar,脉宽调制整流器;矢量控制;无电网电压传感器;磁链观测;仿真
2016/5/9 21:11:32 231KB 技术案例
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本文提出使用AgilentADS仿真软件进行几种典型干扰信号对脉压雷达干扰效果的仿真与分析,产生的干扰样式包括:噪声调频干扰、异步脉冲干扰、距离假目标干扰三种干扰样式,经仿真分析得出上述干扰对脉压雷达干扰效果较明显,并在某雷达上进行实测,得到了与仿真分析十分近似的结果。
2020/4/11 1:24:30 323KB 雷达仿真
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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