西安交通大学出版社数字信号处理详细答案详细答案
2024/11/1 15:44:27 7.56MB 数字信号处理 课后题 答案
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利用数字信号处理器TMS320F240产生基于恒压频比控制的对称SVPWM调制波形。
2024/11/1 2:10:09 188KB 电压空间矢量 恒压频比控制
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本书面向应用与编程设计、在参考国内外论著的基础上,结合作者自己的研究成果撰写。
内容上由浅人深,第一章介绍了GNSS软件接收机的研究背景和各种卫星导航系统。
第二章介绍了信号处理的一些相关概念。
第三章介绍了卫星运动的基本理论。
第四章研究GNSS信号,包括伪随机码信号、导航电文,着重以GPS和Galileo系统为例进行讨论。
第五章研究了GNSS接收机的前端技术,包括天线和信号下变频原理。
第六章探讨卫星信号的捕获技术。
第七章讨论卫星信号的跟踪、解调和伪距计算。
第八章探讨导航定位解算方法。
第九章简要介绍了GNSS干扰和抗干扰技术。
第十章为实用编程实践。
  本书结合最新的有关研究成果,以便读者能参考本书获得较全面的知识。
当然,也不可能面面俱到,读者在阅读本书时,需要有数字信号处理、自动控制以及卫星导航的相关知识。
给出了Matlab源程序以及c++源程序,可帮助相关研究人员加快研究进度。
2024/11/1 2:42:01 6.04MB GPS 接收机
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LPC2214参考设计硬件PROTEL原理图+封装库,软件例程,器件技术手册,资料提供RPOTEL版原理图及PCB器件封装,pcb网表已经导出,与原理图一致,并未布局布线(项目中PCB为4层板,PCB版图不于提供)系统主要硬件包括1、ARM处理器选用LPC2214芯片,外部晶体时钟为12MHZ,ARMJTAG调试端口。
2、ALTERAMAX2系列CPLD芯片EPM240T100C53、系统电源输入为DC5V,电流要求大于2A,通过电源转换芯片LM1117分别输出3.3V,2.5V,1.8V的电源给系统;
复位电路采用按键及74HC14芯片给系统提供硬复位信号。
4、提供UAR
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控制器设计往往需要精确的电机参数值来辅助设计,如无速度传感器控制、矢量控制最优PI值设计、电压源逆变器非线性因素在线辨识/补偿等。
但是随着温度、负载和磁饱和程度的变化,永磁同步电机的定子电感、绕组电阻和转子永磁磁链幅值等参数值大小都会随之而变化(偏离常温下设计值)。
其中,温度对永磁电机参数的影响(尤其是定子绕组电阻和转子永磁磁链幅值)是最明显也是最常见的。
对于定子绕组来说,温度的上升会导致绕组电阻值变大,而对于转子永磁来说,温度的上升会导致转子永磁磁链幅值下降。
当电机实际参数值相对于常温下的设计参数值发生比较大变化时,会对所设计的控制系统性能造成很大影响,甚至会让其无法工作。
因此,现在主流的研究趋势是通过系统辨识理论,利用量测的电机终端信号如定子绕组电流、电压和转速来估算定子绕组电阻和转子永磁磁链幅值的大小,进而在线调整控制器参数和间接估算定子绕组和转子永磁的温度。
本文对该类技术进行了深入和全面的研究,提出该技术的核心是要解决“两个问题”,并在这“两个问题”的基础上提出“三个解决方案”,最终在一套基于矢量控制的表面式永磁同步电机试验平台上进行了验证。
2024/10/31 0:33:31 27.35MB 永磁同步电机 pmsm 系统辨识 仿真
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基于51单片机的高频函数信号发生器毕业论文必备资料~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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十月一日至四日在威尼斯召开了欧洲光通信会议,在论文截止期后收到的一系列文章报导了相干光纤通信系统的若干显著进展。
英国电信研究实验室去年底为这些系统进行了基础研究,他们以140兆比特/秒的速率通过199公里长的单模光纤传送。
贝尔实验室在会上报导了用148公里长的光纤传输1千兆比特/秒信号,而日本电报电话公司宣布以400兆比特/秒速率在251公里长的光纤中传输信号。
2024/10/30 16:58:48 1.47MB
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通量计该项目基于微芯片PIC12F1822微控制器,模拟通量表的操作,读取模拟输入并生成调频信号。
2024/10/30 15:55:29 107KB C
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MATLAB心电图自动诊断程序。
围绕心电信号预处理、心电波形检侧与定位、心电特征提取与分析三个方面。
研究MIT数据库中的心电信号,针对心电信号中存在的工频干扰、基线漂移、肌电干扰等各种噪声,设计出了高通、低通、带阻、平滑效果滤波器来对心电信号进行预处理,对处理后的信号采用连续小波变化进行特征点的定位及瞬时心率的计算,最后通过分析给出诊断结果。
2024/10/30 13:28:29 302KB ECG 心电 自动诊断 MATLAB
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参考历年各校信号与系统考研真题而编写的应试题型,内有真题
2024/10/29 7:06:49 25.35MB 考研应试题型
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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