随着我国国民经济的快速发展,锅炉的使用范围越来越广泛。
而锅炉温度控制是工业生产过程中经常遇到的过程控制,有些工艺过程对其温度的控制效果直接影响着产品的质量,因而设计一种较为理想的温度控制系统是非常必要的。
而锅炉系统是一个具有时变和时滞的比较复杂的系统,因而,对锅炉温度进行控制是工业过程控制中一个重要而且困难的问题。
由于串级控制具有有效改善过程的动态特性、提高工作频率、减小等效过程时间常数和加快响应速度等特点,所以在克服被控系统的时滞方面能够取得较好的效果[1]。
2015/3/15 17:08:23 752KB 锅炉 串级控制
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虚拟仪器和神经网络控制的应用已经十分广泛,而将两者结合起来的应用却比较少。
研究了用虚拟仪器开发软件LabVIEW实现神经网络控制的方法,选择用LabVIEW的图形编程语言实现了神经网络控制。
结果表明,通过LabVIEW可将虚拟仪器技术和神经网络控制有机地结合起来,拓宽两者的应用范围,提高控制系统的功能和开发效率。
2015/9/19 19:23:38 483KB labview 神经网络
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模型和文献展现了SUV的防侧翻控制系统模型的设计。
2016/7/26 8:41:35 726KB matlab 仿真
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本书系统地阐述了电力系统非线性控制的理论及应用,在全面总结该领域国内外研究成果的基础上,重点论述了作者从事自然科学交叉重点基金、“973”计划和杰出青年基金等有关项目所取得的最新研究成果。
全书共13章,次要内容包括:非线性最优控制理论若干基本概念;
单输入单输出与多输入多输出非线性最优控制系统设计原理;
非线性鲁棒控制系统设计原理;
电力系统建模方法和非线性数学模型;
非线性最优/鲁棒控制设计原理在电力系统中的应用,包括大型发电机组非线性最优磁和非线性鲁棒励磁控制、汽门开度非线性最优控制、大型水轮发电机组水门开度非线性鲁棒控制、交直流联合输电系统中直流输电系统的非线性最优控制、超导储能设备非线性鲁棒控制、静无功功率补偿系统的非线性最优控制等的数学模型、设计方法、控制策略及实施方案。
本书注重物理概念,理论与实际并重,把现代非线性控制理论与工程实际有机地结合起来,可供从事电力系统自动化工作的科技人员和高等院校有关专业的教师、高年级学生及研究生使用,也可供从事自动控制的工程技术人员参考。
2021/8/15 16:16:30 14.31MB 电力系统非线性控制
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13年全国大先生电子大赛旋转倒立摆功能全部实现附程序及论文和其他倒立摆论文等
2020/5/23 22:05:52 6.98MB 倒立摆
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全双工差分并行总线广泛应用在邮政与物流自动化分拣设备上,但较长的总线在工程应用中对安装、维护和驱动能力等可能造成不利影响。
本文提出一种分段隔离差分总线接口电路,应用在长总线的每个节点电路,此电路作为主控机与其相邻模块电路之间、模块电路与模块电路之间的总线接口电路。
它既兼容控制系统的原通讯协议,又能对主控机和各模块之间的电路进行了电气隔离,可将一条长总线分割成若干段,每段的长度为主控机到相邻模块距离或两相邻模块间距离。
此电路的应用方便了安装和维护,并能提高总线信号的驱动能力和抗干扰功能。
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LED显示屏的下位机和上位机的指导开发。
开发出的LED显示屏控制系统能够很好满足工程设计的需要,节省了控制系统开发的周期,使得控制愈加方便、灵活,在实际应用中取得较好的效果。
希望有帮助
2017/4/26 5:41:41 461KB
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完整英文版IEC62326-1:2002Printedboards-Part1Genericspecification(PCB普通要求),定义印制板的功能批准程序。
对于采用过程控制系统建立产品合格性的制造商,也可以提供技术批准时间表。
还有,附上最新完整电子版IPC-2221B(107页开始)供大家全面认识、理解PCB要求。
2018/9/6 3:39:41 29.63MB iec iec62326 pcb ipc-2221
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这是一份基于Verilog的交通灯设计工程文件,已经在QUARTUSII8.0(32-BIT)上测试通过,而关于十字路口交通灯控制系统的工作原理的材料建议自行到网上找一找。
2016/11/15 17:43:42 988KB Verilog 交通灯设计 EDA课程设计 QUARTUS
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资源含有完整程序、simulink仿真及完整实验报告(29页)运用现代控制理论对直流电机的调速系统进行设计与仿真,运用MATLAB/Simulink对电机模型进行数学建模,并对系统的能控性、能观性及稳定性进行分析;
为达到设计要求,对系统进行极点配置并引入状态观测器,并对系统进行仿真和对比分析,验证了整体系统的可实现性,使直流电机的转速达到预期的动态功能要求和稳态要求
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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