气动执行机构的机理模型有助于研究其动态特性和控制算法,而对机理模型的验证是应用该模型的前提和基础。
该文在获得气动执行机构的气室热力学模型、摩擦力模型和阀杆动力学模型的基础上,设计了详尽的实验方案并搭建了实验平台。
最后通过对比分析实验结果和Simulink仿真结果,证明了该机理模型能够准确的描述气动执行机构的动态功能。
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chemkin常见的燃烧反应机理,机理只是从各网站上汇总分享的数据,可以自创和参考,机理只是一部分,不是所有,分享给大家,供大家学习和参考。
常见机理GRI_mech3.0,CO+H2,甲烷等,有机理和文档。
2023/2/15 10:51:04 49.98MB chemkin 燃烧反应机理 机理汇总
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该协议资源可协助了解CAN通讯的所有机理。
2023/1/16 12:39:55 141KB CAN2.0协议,Bosch
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《动态电力系统的理论和分析》是2002年清华大学出版社出版的图书,作者是倪以信、陈寿孙、张宝霖。
本书系统地叙说了电力系统动态行为的机理、数学模型和分析方法。
2021/9/12 2:08:30 16.43MB 动态电力系统
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《动态电力系统的理论和分析》是2002年清华大学出版社出版的图书,作者是倪以信、陈寿孙、张宝霖。
本书系统地叙说了电力系统动态行为的机理、数学模型和分析方法。
2021/9/12 2:08:30 16.43MB 动态电力系统
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自动驾驶汽车安全影响因素分析与应对措施研究,首先分析自动驾驶过程中“人、车、环境”三者间的关系,识别出关键的安全影响因素;
再针对各因素,进行影响机理分析,同时给出针对性的应对措施;
最初汇总出自动驾驶汽车所需的安全技术,同时阐明了预期功能安全(s0TIF)、功能安全及信息安全的关系,为自动驾驶汽车安全技术的发展提供了参考。
2017/2/27 4:42:57 2.49MB 自动驾驶
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在液体光化聚合混淆物中记录相位全息图的机理
2020/1/22 21:23:52 718KB 论文
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基于第一性原理的密度泛函理论(DFT)赝势平面波方法,对Ge掺杂(GexSi1-xC)的6H-SiC电学、光学特性进行了理论计算和分析。
杂质形成能的计算结果表明,Ge原子占据Si位后能量更低,愈加稳定。
通过对电子结构、态密度和光学性质的比较发现,6H-SiC的价带顶主要由C的2p态占据,而导带底由Si的3p态占据。
随着更多的Ge掺入,导带底位置逐渐由Si的3p态电子决定转变为Ge的4p态电子决定,同时导带底向低能方向移动,带隙变窄。
比较介电常数发现,对Ge掺入最多的Ge0.333Si0.667C,其电子跃迁机理比6H-SiC简单,吸收边及最大吸收峰分别向低能方向红移了0.9eV及3.5eV。
2016/1/9 15:54:20 2.73MB 6H-SiC Ge 掺杂 第一性原
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《射频通信电路(第二版)——普通高等教育“十一五”国家级规划教材(新版链接为:http://product.dangdang.com/product.aspx?product_id=22572443)》系统地引见了射频通信电路各模块的基本原理、设计特点以及在设计中应考虑的问题。
全书分为射频电路设计基础知识、调制与解调机理、收发信机结构和收发信机射频部分各模块电路设计四大部分,其中模块电路包括小信号低噪声放大器、混频器、调制解调器、振荡器、锁相及频率合成器、高频功率放大器及自动增益控制电路的原理及设计方法。
《射频通信电路(第二版)——普通高等教育“十一五”国家级规划教材(新版链接为:http://product.dangdang.com/product.aspx?product_id=22572443)》可作为电子信息类本科生的电子线路(Ⅱ)即高频电子线路课程的教材,也可供相关工程技术人员参考。
2021/7/13 14:11:26 9.09MB 射频 通信 电路 微波
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本人编的程序,利用所学数据链路层原理,本人设计一个滑动窗口协议并在仿真环境下编程实现有噪音信道环境下两站点之间无差错双工通信。
信道模型为8000bps全双工卫星信道,信道传播时延270毫秒,信道误码率为10-5,信道提供字节流传输服务,网络层分组长度在240~256字节范围。
通过该实验,进一步巩固和深刻理解数据链路层的误码检测的CRC校验技术,以及滑动窗口的工作机理。
滑动窗口机制的两个主要目标:(1)实现有噪音信道环境下的无差错传输;(2)充分利用传输信道的带宽。
在程序能够稳定运行并成功实现第一个目标之后,运行程序并检查在信道没有误码和存在误码两种情况下的信道利用率。
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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