本文针对于往频频用的多少种永磁同步电机弱磁抑制方式举行综述。
基于抑制货物的不合,对于弱磁抑制方式举行分类,并详尽介绍了目前比力罕有的负id赔偿法、查表法、梯度飞腾法、电流角度法、单电流调解器法等方式
2023/4/26 23:55:54 105KB 永磁同步电机 弱磁 方法大全 内置式
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C语言编写的1024点的FFT,以前做国赛的时候本人写的,分享出来大家一起用吧,里面写了基本的用法,有编程基础的人很快就看懂了,使用查表法做的,内存占用也做了极大优化,目前在STM32上,72M的计算速度为200-300ms,因为用的是1024点全局变量,所以在计算的时候会用到8*1024B=8.192k的内存,建议单片机RAM至少在10k以上,以免导致程序无法运行,因为点数比较大,内存占用较多,所以建议选用STM32这种运行速度较快的单片机
2023/2/18 17:47:57 7KB FFT 1024
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永磁同步电机FOC控制算法,MTPA,MTPV算法论文,模型,PPT.还包括PMSM全域查表法simulink模型,其中包含弱磁,矢量控制,过调制,SVPWM模型基于matlab2016a运行motor_para_method_speed加载所需数据该算法只需测量电机d,q电感,转子磁链,计算得出的查表数据,即可实际使用。
弱磁主要用于电机实际运行参数变化,以及动态过程出现的饱和情形。
过调制是一类较小谐波的调制,建议过调制系数在0.91~0.92.,也可以不使用。
2023/2/14 21:28:22 101.09MB MTPA MTPV fluxweakening FOC
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利用查表法实现反正切值计算角度,合适那些没有浮点运算功能的单片机
2019/7/26 21:19:43 2KB 反正切
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异步电机直接转矩控制的DSP程序,采用的是鼠笼式异步电机,查表法直接转矩控制,包括转速环、磁链和转矩的滞环控制。
包含了头文件和程序,有部分正文
2017/9/1 11:13:23 101KB 异步电机, 直接转矩, DSP DTC
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说是C++实现的,其实和C差不多。
LTE中CRC24a是主要用于数据信道的校验码。
这个程序输入unsignedint的byte。
用两种方法实现的校验码,一种是查表法,另外一种是纯粹的计算法。
在csdn上面搜了很多没有搜到24a的,因而上传一个,大家共享。
2018/10/11 14:28:48 987KB C++ LTE CRC24a
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说是C++实现的,其实和C差不多。
LTE中CRC24a是主要用于数据信道的校验码。
这个程序输入unsignedint的byte。
用两种方法实现的校验码,一种是查表法,另外一种是纯粹的计算法。
在csdn上面搜了很多没有搜到24a的,因而上传一个,大家共享。
2015/5/24 9:35:28 987KB C++ LTE CRC24a
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查找表乘法器就是将乘积放在存储器中,将操作数作为地址访问存储器,得到的输出结果就是乘法器的运算结果。
这种乘法器的运算速度就等于所使用的存储器的速度,普通用于较小规模的乘法器。
2016/10/14 13:55:29 967B 查表法乘法器
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1、写出书中习题3.13所用指令,用DEBUG运转并察看和验证运转结果,在实验报告中画出堆栈区和SP的内容变化过程示意图。
2、用加减法指令计算下列各组十六进制数加减结果并和你的手算结果比较:(1)34H,22H(2)56H,78H(3)A5,79H(4)1284H,5678H(5)A758H,347FH编一段程序,在内存中自SQTAB(0200H)地址开始的连续10个单元中存放0-9的平方值。
要求利用简单的查表法NUM(0210)单元中指定数(0-9)的平方值,并将所求平方值存入RESULT(0211)单元。
2021/5/19 13:15:53 558KB 汇编实验报告
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为了克服基于传统查表法实现DDS方法占用存储单元多、运算速度和精度较低等缺陷,重点研究并实现了基于CORDIC算法的线性调频信号产生方法。
采用Verilog硬件描述言语设计实现了基于CORDIC算法的流水线式直接数字合成器(DDS),结合线性调频信号的相位调制函数,实现了线性调频信号的硬件产生。
ModelSim上RTL仿真结果验证了该方法的正确性。
2018/8/25 3:30:45 863KB 工程技术 论文
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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