本书全面引见了开关电源变换器的理论和仿真方法,内容主要有:电源变换器引见、小信号建模、反馈和控制环、基本功能电路和通用模型、非隔离变换器前端整流和功率因数校正电路的仿真与设计、反激式变换器的仿真和设计、正激式变换器的仿真和设计等。
本书创建了多种市场上流行变换器的理论方程,给出了相应的SPICE模型,提供了大量电路和仿真曲线插图,为读者描述了完整的开关电源变换器理论和仿真设计方法。
本书特色是对开关电源理论不进行过于学术化的讨论,只给出必需的理论方程推导,同时通过大量实例引见了仿真方法,并提供了应用常用仿真软件对这些开关电源变换器电路进行仿真的完整模型,架起了理论分析和市场应用之间的桥梁。
2023/1/15 13:14:47 121.09MB 电源 硬件
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1、《HFSS电磁仿真设计应用详解》课后14个模型2、HFSS6个微波电路仿真实例模型3、HFSS24个仿真实例模型(各种类型的都有)4、HFSSDipole极子天线仿真模型5、HFSSRCS计算例子模型6、HFSSVivaldi天线模型7、HFSS波纹喇叭设计模型8、HFSS仿真2.4G微带天线阵列模型9、HFSS仿真平面微带天线模型10、HFSS复杂封装结构模仿:焊盘2模型11、HFSS共面波导仿真模型12、HFSS环型电桥实例模型13、HFSS矩形微带天线实例模型14、HFSS微带天线的设计与仿真实例模型15、HFSS左手材料仿真源文件模型
2017/1/20 18:09:41 3.38MB HFSS实例模型
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用c语言实现的巴特沃斯低通滤波器,输出结果与matlab仿真设计结果不断
2017/8/12 12:01:31 368KB 巴特沃斯 c
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V-M双闭环不可逆直流调速系统设计1.技术要求:(1)该调速系统能进行平滑的速度调节,负载电机不可逆运行,具有较宽的调速范围(D≥10),系统在工作范围内能稳定工作(2)系统静特性良好,无静差(静差率s≤2)(3)动态功能指标:转速超调量δn<8%,电流超调量δi<5%,动态速降Δn≤8-10%,调速系统的过渡过程时间(调节时间)ts≤1s(4)系统在5%负载以上变化的运行范围内电流连续(5)调速系统中设置有过电压、过电流等保护,并且有制动措施2.设计内容:(1)根据题目的技术要求,分析论证并确定主电路的结构型式和闭环调速系统的组成,画出系统组成的原理框图(2)调速系统主电路元部件的确定及其参数计算(包括有变压器、电力电子器件、平波电抗器与保护电路等)(3)动态设计计算:根据技术要求,对系统进行动态校正,确定ASR调节器与ACR调节器的结构型式及进行参数计算,使调速系统工作稳定,并满足动态功能指标的要求(4)绘制V-M双闭环直流不可逆调速系统的电气原理总图(要求计算机绘图)(5)整理设计数据资料,课程设计总结,撰写设计计算说明书
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OFDM通信零碎的仿真设计,包括MIMO,适合初学者
2020/8/4 10:16:57 22KB OFDM
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这个压缩包内,包括十翻二的课程要求、仿真设计、所用芯片的管脚图、实验报告以及其他的一些参考资料。
其中也包含了我单独上传的Multisim仿真设计文件,如果你下载过这个文件,其他的就不用下载了。
最初,如果你的朋友也恰好需要这些资料,请将它分享给有需要的人。
2016/7/27 1:11:22 12.42MB 十翻二
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对电子密码锁的基础原理进行仿真设计
2017/2/10 19:41:16 9.51MB proteus 电子密码锁 51单片机
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基于ATF54143的LNA低噪声放大器运用的是ADS软件仿真设计,有一定的参考价值。
2021/9/26 10:17:50 161KB ADS ATF54143 LNA 低噪声放大器
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李明洋的天线仿真设计经典教材,适合刚学天线设计的同窗使用
2018/10/17 17:12:41 17.68MB hfss仿真 李明洋
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1数字调制零碎2ASK与2FSK…………………………………………………1.1二进制幅度键控(2-ASK)……………………………………………...  1.2二进制幅度键控(2-FSK)…………………………………………………2数字调制零碎的仿真设计    ………………………………………...2.1 数字调制零碎各个环节分析 …………………………………………….2.2仿真零碎         ………………………………………….2.2.1 2ASK        ………………………………………2.2.2 2FSK           ………………………………… 3 参考文献………………………………………………………………………..
2020/3/19 16:13:50 1.32MB simulink 2ASK 2FSK
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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