’HEV_SeriesParallel‘是整车完整的simulink模型,点开后即可看到模型的构型,然后点开'startup_HEV_Model',点击运行按钮,之后再回到simulink模型中,点击开始运行,即可看到完整的整车模型。
改模型是国外一位牛人制作的,分享给大家,希望能帮助大家学习。
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电动汽车整车EMI研究
2024/2/17 3:50:06 530KB 电动汽车EMC
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基于MSP430的FFT算法源码之前由于工作需要,在MSP430F169和IAREW430v3.42环境下做了整型数的FFT算法,主要是为了追求快速计算,但实际实验中发现定点数算法在小信号的时候精度损失比较大,所以最近又重新作了单精度浮点数的FFT算法,同样只针对实数序列。
经实验发现,MSP430的浮点数计算并没有想象中的那么慢,完成一次128点的FFT序列变换,大概需要130ms左右(8MHz主频),下面是我的源代码:
2024/2/16 15:05:51 2KB FFT
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张力控制模式——速度控制往往是张力传感器和张力控制器的一种系统集成,目前主要应用于冶金,造纸,薄膜,染整,织布,塑胶,线材等设备上,是一种实现恒张力或者锥度张力控制的自动控制系统,其作用主要是实现辊间的同步,收卷和放卷的均匀控制。
2024/2/15 16:46:49 294KB 张力控制
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现代汽车已越来越成为一个典型的多领域综合系统,包含了机械、电子、液力、控制等不同领域的系统并相互耦合。
因此,汽车的性能仿真迫切需要一种统一的工具,以使不同领域的仿真分析基于一个统一的模型,从而减少不同模型间的数据传递、提高仿真精度;另外不同领域问题采用统一的可重用模型、提高建模效率。
采用基于Modelica语言、标准及工具软件,已经有针对整车动力学及控制问题的多个模块,为汽车性能仿真提供了有效的工具。
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利用MATLAB语言实现PID参数的自动整定,并设计了GUI界面,操作简单,可用于实验室环境下的PID参数自整定,整定原则是使得系统的衰减比接近4:1文件说明:(1)PID_GUI.m:项目主程序(2)PID_GUI.fig:GUI界面文件(3)GouZaotf.m:构造传递函数程序(4)WenDingXing.m:判断稳定性程序(5)DongTaiZhiBiao.m:计算系统的动态指标(6)P_tune.m:整定比例系数P程序(7)PID_tune.m:整定PID参数程序(8)find_fun.m:寻找系统响应曲线与输入信号单位阶跃曲线的交点,以计算衰减比(9)disp_P.m、disp_PI.m、disp_PID.m:响应曲线显示函数(10)文件中包含的.jpg文件为程序运行时需要的背景图片
2024/2/9 23:45:08 2.08MB PID
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PIDautoTunePID自整定算法C代码,开源的andonid
2024/2/8 6:45:09 2KB PID Autotune
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这是一个网站html静态页生成程序(asp代码),将该asp文件上传至网站根目录下访问和使用即可!打开该asp页面即可一键生成整站html静态页。
2024/2/7 14:13:04 1.73MB 静态页生成
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直流电动机具有优良的调速特性,如调速范围广、精度高、动态性能好和易于控制等优点,所以在电气传动中获得了广泛应用如切削机床,造纸机等。
本文从直流电动机的工作原理入手,建立了双闭环直流调速系统的数学模型,并详细分析了系统的原理及其静态和动态性能。
然后按照自动控制原理,对双闭环调速系统的设计参数进行分析和计算,利用Simulink对系统进行了各种参数给定下的仿真,通过仿真获得了参数整定的依据。
在理论分析和仿真研究的基础上,本文设计了一套实验用双闭环直流调速系统,详细介绍了系统主电路、反馈电路、触发电路及控制电路的具体实现;
软件设计中,进行电流环和速度环中控制量的计算以及相位角度的计算,产生脉冲触发信号。
对系统的性能指标进行了实验测试,表明所设计的双闭环调速系统运行稳定可靠,具有较好的静态和动态性能,达到了设计要求。
采用MATLAB软件中的控制工具箱对直流电动机双闭环调速系统进行计算机辅助设计,并用SIMULINK进行动态数字仿真,同时查看仿真波形,以此验证设计的调速系统是否可行.
2024/2/7 10:26:58 1.03MB PWM 直流调速
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最新版IAI调试软。
用于日本RC/EC系列电缸的调试软件。
可设置参数,组态动作,电缸测试,电缸自整定等功能。
2024/2/6 20:13:47 152.09MB IAI 调试 软件 RC/EC
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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