1引言由于电流型控制较电压型控制方法有许多优点,所以得到了广泛使用,这已是不争的事实。
但在恒频峰值电流检测控制方法中还存在如下问题:——占空比大于50%时系统的开环不稳定性;
——由于峰值电流而非平均电感电流的原因而产生的系统开环不稳定性;
——次谐波振荡;
——抗干扰能力差,特别当电感中的纹波电流成分很小时,这种情况更为严重。
采用图1所示的在电流波形上加斜坡补偿的方法,可使电流型控制法在占空比大于50%的情况下,使系统稳定工作。
实际上,只要电流型变换器采用了斜坡补偿,它的性能能得到很大的改善。
2峰值电流型控制存在的问题下面主要讨论峰值电流型控制存在的问题及利用斜坡补偿克服所存在问题的方法,并给出斜
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利用simpowersystems建立三相不控整流桥的仿真模型。
分析:1、直流电压与负载电阻的关系;
2、电流波形与负载的关系;
3、平波电抗器的作用;
4、抑制充电电流的方法。
2023/11/29 22:32:30 343KB 三相不控整流桥
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利用小波变换多分辨率的特性,对EEG信号进行了有效地去基线漂移。
2023/11/29 22:31:54 32KB 小波变换 去基线漂移
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本教程采用页面向导指导你打开各个教程文件,教程全部为PDF格式的文件,共包含以下文件:CFGTT.pdf 配置教程APTUG.pdf 预约用户指南BLGUG.pdf 计费用户指南BPKUG.pdf 批量拣货用户指南CLBIO.pdf 符合原产地标示(COOL)/生物反恐法/全球贸易识别号码(GTIN)用户指南CONFG.pdf 配置指南CRDUG.pdf 交叉转运用户指南CWTUG.pdf 获取重量、序列号和数据用户指南DALUG.pdf 动态分配用户手册INMGT.pdf 库存管理用户指南INNAV.pdf 简介和导航指南LBRUG.pdf 生产率和人工用户指南MFUGD.pdf 多仓库用户指南ORPRO.pdf 订单处理用户指南PBREP.pdf 补货用户指南PCKUG.pdf 拣货用户指南PNDUG.pdf 拣货和落放用户指南PUTUG.pdf 上架用户指南RECUG.pdf 收货用户指南RFLUG.pdf RF装载用户指南SHPUG.pdf 发货用户指南WAVUG.pdf 波次计划用户指南WKOUG.pdf 工作订单用户指南SPSIG.pdf SmallParcelShippingIntegrationGuide
2023/11/29 14:36:10 12.83MB Infor WMS 培训
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函数信号发生器ICL8038的详细设计,函数信号发生器是一种可产生方波、三角波和正弦波的信号发生器。
2023/11/29 6:07:30 482KB 函数信号发生器 设计
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小波软阈值去噪的matlab代码程序使用说明:1、软件应用平台:Matlab6.5或更高;
2、打开方法:将文件所在目录设为工作目录,然后打开wavlet.fig,在noise提示框下输入噪声强度,在0-0.1之间(不能为零)。
然后点process按钮,就会显示实验结果,包括原图像,加噪图像,去噪图像的对比以及当前的psnr值。
wavlet.m是程序文件。
程序内容写在在程序的注释里。
阈值的更改没有实现可视化,在源程序中可以改。
2023/11/28 16:39:25 101KB 小波 软阈值
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我们用光谱分辨的二次谐波方法测定了连续波同步泵浦染料激光脉冲形状的非对称性。
本文分析了利用光谱分辨的二次谐波方法确定同步泵浦染料激光脉冲非对称性的可能性,实验结果表明我们对这种激光脉冲非对称性的理论分析是正确的。
2023/11/27 21:06:06 2.68MB 论文
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二维小波变化的matlab程序,能够得到低频部分的小波分解系数,垂直方向的小波分解系数,大小为水平方向的小波分解系数,对角线方向的小波分解系数
2023/11/25 17:31:35 2KB 二维小波变换 matlab
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使用小波变换提取脑电特征
2023/11/25 12:16:33 987KB 小波变换
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设计出了一种用于光强检测的前置放大及量程自动转换电路。
许多光强信号放大电路仅追求高增益,忽略了对测量范围的考虑。
本文采用同轴尾纤型光电探测器把光强信号转换成光电流信号,精密截波稳定型运算放大器ICL7652把光电流信号转化为电压信号,量程转换电路74HC4052受单片机控制可在4个量程之间自动转换,通过调节暗电流补偿电路减小光电二极管暗电流所产生的影响。
仿真测试结果表明,电路参数选择合理、电路模块性能稳定,并且很好地降低了噪声的影响,设计的电路具有低噪声、高增益、高共模抑制比、失调小等优点,探测光强动态范围可达76dB。
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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