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內(nèi)(nèi)容分析

  • 講述ARM下的字符數(shù)據(jù)對齊方式的內(nèi)容

    講述ARM下的字符數(shù)據(jù)對齊方式的內(nèi)容,以及采用字節(jié)對齊方式的原理及需要對齊的原因和考慮硬件內(nèi)存情況下不需要對齊的方法。

    標(biāo)簽: ARM 字符 方式

    上傳時間: 2014-01-12

    上傳用戶:zgu489

  • Samsung 6410系統(tǒng)設(shè)計時的重要參考文件.內(nèi)容有600多頁.

    Samsung 6410系統(tǒng)設(shè)計時的重要參考文件.內(nèi)容有600多頁.

    標(biāo)簽: Samsung 6410 600 系統(tǒng)

    上傳時間: 2014-01-23

    上傳用戶:s363994250

  • 介紹ofdm通道估測的書籍內(nèi)容很完整

    介紹ofdm通道估測的書籍內(nèi)容很完整,可以對於OFDM實作有深刻了解

    標(biāo)簽: ofdm

    上傳時間: 2014-01-01

    上傳用戶:13517191407

  • PIC16F87X中文資料.pdf-開發(fā)PIC的好資料內(nèi)容

    PIC16F87X中文資料.pdf-開發(fā)PIC的好資料內(nèi)容

    標(biāo)簽: PIC 16F F87 87X

    上傳時間: 2014-12-03

    上傳用戶:tuilp1a

  • Smarty 入門 不過因為有針對舊有的內(nèi)容做一些小調(diào)整

    Smarty 入門 不過因為有針對舊有的內(nèi)容做一些小調(diào)整,所以這次把它放回到自己的 Blog 裡。 序言 剛開始接觸樣版引擎的 PHP 設(shè)計師,聽到 Smarty 時,都會覺得很難。其實筆者也不例外,碰都不敢碰一下。但是後來在剖析 XOOPS 的程式架構(gòu)時,開始發(fā)現(xiàn) Smarty 其實並不難。只要將 Smarty 基礎(chǔ)功練好,在一般應(yīng)用上就已經(jīng)相當(dāng)足夠了。當(dāng)然基礎(chǔ)能打好,後面的進(jìn)階應(yīng)用也就不用怕了。 這次的更新,主要加上了一些概念性的東西,當(dāng)然也有一些進(jìn)階的技巧。不過這些也許早已深入大家的程式之中,如果有更好的觀點(diǎn),也歡迎大家能夠回饋。

    標(biāo)簽: Smarty

    上傳時間: 2014-12-01

    上傳用戶:鳳臨西北

  • 基于虛擬儀器技術(shù),采用NI公司PCI-4472采集卡及LabVIEW7. 1開發(fā)柴油機(jī)缸蓋振動信號采集分析系統(tǒng)。

    基于虛擬儀器技術(shù),采用NI公司PCI-4472采集卡及LabVIEW7. 1開發(fā)柴油機(jī)缸蓋振動信號采集分析系統(tǒng)。

    標(biāo)簽: LabVIEW 4472 PCI 虛擬儀器技術(shù)

    上傳時間: 2017-09-01

    上傳用戶:水口鴻勝電器

  • Java算法大全(近100種算法打包),內(nèi)容詳實,很好的學(xué)習(xí)資料.

    Java算法大全(近100種算法打包),內(nèi)容詳實,很好的學(xué)習(xí)資料.

    標(biāo)簽: Java 100 算法

    上傳時間: 2017-09-03

    上傳用戶:koulian

  • JAVA網(wǎng)絡(luò)抓包程序及畢業(yè)論文,內(nèi)容詳細(xì)豐富實用,是初學(xué)者的好幫手

    JAVA網(wǎng)絡(luò)抓包程序及畢業(yè)論文,內(nèi)容詳細(xì)豐富實用,是初學(xué)者的好幫手

    標(biāo)簽: JAVA 網(wǎng)絡(luò) 程序 畢業(yè)論文

    上傳時間: 2017-09-03

    上傳用戶:Amygdala

  • 小型DC/DC開關(guān)電源容性負(fù)載的研究.rar

    在DC/DC開關(guān)電源的應(yīng)用中,輸出負(fù)載端外接電容能起到濾波、抑制干擾的作用,在某些大容性負(fù)載動態(tài)跳變的設(shè)備中,要求電源輸出端有快速響應(yīng),這就要求開關(guān)電源有較強(qiáng)的帶容性負(fù)載的能力,并且有好的穩(wěn)定性能。在開關(guān)電源的設(shè)計過程中,要充分理解并實現(xiàn)客戶負(fù)載使用的特殊要求,必須分析開關(guān)電源容性負(fù)載能力的兩種不同狀態(tài)要求。

    標(biāo)簽: 開關(guān)電源 容性負(fù)載

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:branblackson

  • 磁芯電感器的諧波失真分析

    磁芯電感器的諧波失真分析 摘  要:簡述了改進(jìn)鐵氧體軟磁材料比損耗系數(shù)和磁滯常數(shù)ηB,從而降低總諧波失真THD的歷史過程,分析了諸多因數(shù)對諧波測量的影響,提出了磁心性能的調(diào)控方向。 關(guān)鍵詞:比損耗系數(shù), 磁滯常數(shù)ηB ,直流偏置特性DC-Bias,總諧波失真THD  Analysis on THD of the fer rite co res u se d i n i nductancShi Yan Nanjing Finemag Technology Co. Ltd., Nanjing 210033   Abstract:    Histrory of decreasing THD by improving the ratio loss coefficient and hysteresis constant of soft magnetic ferrite is briefly narrated. The effect of many factors which affect the harmonic wave testing is analysed. The way of improving the performance of ferrite cores is put forward.  Key words: ratio loss coefficient,hysteresis constant,DC-Bias,THD  近年來,變壓器生產(chǎn)廠家和軟磁鐵氧體生產(chǎn)廠家,在電感器和變壓器產(chǎn)品的總諧波失真指標(biāo)控制上,進(jìn)行了深入的探討和廣泛的合作,逐步弄清了一些似是而非的問題。從工藝技術(shù)上采取了不少有效措施,促進(jìn)了質(zhì)量問題的迅速解決。本文將就此熱門話題作一些粗淺探討。  一、 歷史回顧 總諧波失真(Total harmonic distortion) ,簡稱THD,并不是什么新的概念,早在幾十年前的載波通信技術(shù)中就已有嚴(yán)格要求<1>。1978年郵電部公布的標(biāo)準(zhǔn)YD/Z17-78“載波用鐵氧體罐形磁心”中,規(guī)定了高μQ材料制作的無中心柱配對罐形磁心詳細(xì)的測試電路和方法。如圖一電路所示,利用LC組成的150KHz低通濾波器在高電平輸入的情況下測量磁心產(chǎn)生的非線性失真。這種相對比較的實用方法,專用于無中心柱配對罐形磁心的諧波衰耗測試。 這種磁心主要用于載波電報、電話設(shè)備的遙測振蕩器和線路放大器系統(tǒng),其非線性失真有很嚴(yán)格的要求。  圖中  ZD   —— QF867 型阻容式載頻振蕩器,輸出阻抗 150Ω, Ld47 —— 47KHz 低通濾波器,阻抗 150Ω,阻帶衰耗大于61dB,       Lg88 ——并聯(lián)高低通濾波器,阻抗 150Ω,三次諧波衰耗大于61dB Ld88 ——并聯(lián)高低通濾波器,阻抗 150Ω,三次諧波衰耗大于61dB FD   —— 30~50KHz 放大器, 阻抗 150Ω, 增益不小于 43 dB,三次諧波衰耗b3(0)≥91 dB, DP  —— Qp373 選頻電平表,輸入高阻抗, L ——被測無心罐形磁心及線圈, C  ——聚苯乙烯薄膜電容器CMO-100V-707APF±0.5%,二只。 測量時,所配用線圈應(yīng)用絲包銅電磁線SQJ9×0.12(JB661-75)在直徑為16.1mm的線架上繞制 120 匝, (線架為一格) , 其空心電感值為 318μH(誤差1%) 被測磁心配對安裝好后,先調(diào)節(jié)振蕩器頻率為 36.6~40KHz,  使輸出電平值為+17.4 dB, 即選頻表在 22′端子測得的主波電平 (P2)為+17.4 dB,然后在33′端子處測得輸出的三次諧波電平(P3), 則三次諧波衰耗值為:b3(+2)= P2+S+ P3 式中:S 為放大器增益dB 從以往的資料引證, 就可以發(fā)現(xiàn)諧波失真的測量是一項很精細(xì)的工作,其中測量系統(tǒng)的高、低通濾波器,信號源和放大器本身的三次諧波衰耗控制很嚴(yán),阻抗必須匹配,薄膜電容器的非線性也有相應(yīng)要求。濾波器的電感全由不帶任何磁介質(zhì)的大空心線圈繞成,以保證本身的“潔凈” ,不至于造成對磁心分選的誤判。 為了滿足多路通信整機(jī)的小型化和穩(wěn)定性要求, 必須生產(chǎn)低損耗高穩(wěn)定磁心。上世紀(jì) 70 年代初,1409 所和四機(jī)部、郵電部各廠,從工藝上改變了推板空氣窯燒結(jié),出窯后經(jīng)真空罐冷卻的落后方式,改用真空爐,并控制燒結(jié)、冷卻氣氛。技術(shù)上采用共沉淀法攻關(guān)試制出了μQ乘積 60 萬和 100 萬的低損耗高穩(wěn)定材料,在此基礎(chǔ)上,還實現(xiàn)了高μ7000~10000材料的突破,從而大大縮短了與國外企業(yè)的技術(shù)差異。當(dāng)時正處于通信技術(shù)由FDM(頻率劃分調(diào)制)向PCM(脈沖編碼調(diào)制) 轉(zhuǎn)換時期, 日本人明石雅夫發(fā)表了μQ乘積125 萬為 0.8×10 ,100KHz)的超優(yōu)鐵氧體材料<3>,其磁滯系數(shù)降為優(yōu)鐵

    標(biāo)簽: 磁芯 電感器 諧波失真

    上傳時間: 2014-12-24

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