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主時(shí)鐘

  • 主成分分析的圖像壓縮與重構

    針對圖像占用空間大,特征表示時維數較高等的缺點,系統介紹了主成分分析(PCA)的基本原理。提出了利用PCA進行圖像數據壓縮與重建的基本模型。實驗結果表明,利用PCA能有效的減少數據的維數,進行特征提取,實現圖像壓縮,同時并根據實際需要重建圖像。

    標簽: 主成分分析 圖像壓縮

    上傳時間: 2013-10-29

    上傳用戶:JGR2013

  • 對于電源故障保護應用,超級電容器能夠替代后備電池

    在越來越多的短時間能量存貯應用以及那些需要間歇式高能量脈衝的應用中,超級電容器找到了自己的用武之地。電源故障保護電路便是此類應用之一,在該電路中,如果主電源發生短時間故障,則接入一個後備電源,用於給負載供電

    標簽: 電源故障保護 后備電池 超級電容器

    上傳時間: 2014-01-08

    上傳用戶:lansedeyuntkn

  • 變頻器的主電路

    變頻器的主電路

    標簽: 變頻器 主電路

    上傳時間: 2013-10-28

    上傳用戶:qq10538412

  • 晶閘管交流調功器主電路設計

    晶閘管交流調功器主電路設計

    標簽: 晶閘管 交流 主電路 調功器

    上傳時間: 2013-12-13

    上傳用戶:lgd57115700

  • 太陽能光伏電站并網逆變器主電路設計與計算

    太陽能光伏電站并網逆變器主電路設計與計算

    標簽: 太陽能光伏電站 主電路 并網逆變器 計算

    上傳時間: 2014-12-24

    上傳用戶:vmznxbc

  • 電氣主接線闡述

      Ò1、110KV側主接線   Ò電氣主接線的擬定:該變電站進出線數目為4回,110KV側負荷為15MW,變壓器為兩臺容量為12.5MW,基本上考慮到負荷的遠期發展,故可用無母線的簡單接線方案,有橋形接線方案,角形接線方案。另外單母分段接線方式可靠性、經濟性也較高。下面分別就三種接線方式展開討論。   Ò橋形接線   Ò角形接線   Ò單母分段接線   Ò作為一個不大的變電站,由于斷路器的價格昂貴,用角形則成本比較大;且設備選型和繼電保護的工作都不易進行。考慮選用單母分段的接線方式。當一段母線發生故障時,分段斷路器自動切除故障段,保證正常母線不間斷供電,提高了供電的可靠性。同時在主變壓器110KV側中性點經隔離開關接地并裝設避雷器進行防雷保護,也提高了可靠性。而且相比節省了兩臺斷路器,投資大大降低,綜合考慮,還是選擇單母分段的接線(見主接線圖110KV側)。

    標簽: 電氣主接線

    上傳時間: 2014-12-24

    上傳用戶:shaojie2080

  • 主變壓器差動保護誤動作的處理

    對差動保護進行相關檢查、試驗如下: 1、檢查BCH-2型差動繼電器與定值單相符,對差動繼電器進行檢查、檢驗合格。 2、檢查差動保護二次回路接線正確,二次回路絕緣符合規程要求。 3、35kV開關為DW2-35型,檢查油箱內電流互感器為差動保護專用LRD型,變比為75/5,核對變比、極性正確;6kV電流互感器為LAJ-10 300/5,差動接在D級繞組上,核對變比、極性正確。 4、對差動保護按定值單傳動,各繼電器動作正確。 以上各項目正常,說明一、二次設備無缺陷,二次接線無錯誤,便恢復主變送電,送電后進行差動保護向量和差壓檢測正常

    標簽: 主變壓器 差動保護 動作

    上傳時間: 2013-10-08

    上傳用戶:小碼農lz

  • IO口模擬I2C(主 從)

    IO口模擬I2C(主 從)

    標簽: I2C IO口 模擬

    上傳時間: 2013-11-18

    上傳用戶:ynsnjs

  • 硬件電路設計之主芯片選型

    硬件電路設計之主芯片選型 平臺的選擇很多時候和系統選擇的算法是相關的,所以如果要提高架構,平臺的設計能力,得不斷提高自身的算法設計,復雜度評估能力,帶寬分析能力。 常用的主處理器芯片有:單片機,ASIC,RISC(DEC Alpha、ARC、ARM、MIPS、PowerPC、SPARC和SuperH ),DSP和FPGA等,這些處理器的比較在網上有很多的文章,在這里不老生常談了,這里只提1個典型的主處理器選型案例

    標簽: 硬件電路設計 芯片選型

    上傳時間: 2013-11-05

    上傳用戶:HGH77P99

  • CANopen主節點的設計方案

    CANopen主節點除具備CANopen設備的基本條件外,還需具備NMTMaster的功能,即對CANopen網絡進行管理。對CANopen主節點的實現提出三種方案:方案1:在CANopen-Chip基礎上開發CANopen主站。方案2:通過對CANopen協議棧源代碼的二次開發在單片機上實現嵌入式CANopen主站。方案3:利用CANopenMasterAPI在PC機上實現CANopen主節點。

    標簽: CANopen 主節點 設計方案

    上傳時間: 2013-11-02

    上傳用戶:luke5347

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