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差分進化

  • 基于Python求解偏微分方程的有限差分法

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    標簽: python

    上傳時間: 2021-11-12

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  • 單片機-stm32可以使用的-差分升級-增量升級-IAP升級-OTA升級

    單片機-stm32可以使用的-差分升級-增量升級-IAP升級-OTA升級

    標簽: 單片機 stm32 ota

    上傳時間: 2021-11-12

    上傳用戶:canderile

  • 示波器差分探頭與差分探頭的詳細介紹與選擇方法.docx

    示波器差分探頭與差分探頭的詳細介紹與選擇方法.docx

    標簽: 示波器

    上傳時間: 2021-11-27

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  • 電路與模擬電子技術-功率放大電路及差分放大電路實驗報告

    該文檔為電路與模擬電子技術-功率放大電路及差分放大電路實驗報告概述文檔,是一份很不錯的參考資料,具有較高參考價值,感興趣的可以下載看看………………

    標簽: 電路 模擬電子

    上傳時間: 2021-12-26

    上傳用戶:zhanglei193

  • 功放差分電路

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    標簽: 功放 差分電路

    上傳時間: 2022-01-24

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  • 單端轉差分網口板H1102 DS26C31 DS26C32 PROTEL 原理圖+PCB+封裝庫

    網口單端轉差分板H1102 DS26C31 DS26C32 PROTEL 99SE 原理圖+PCB+封裝庫文件,Protel 99se 設計,包括原理圖及PCB印制板圖,可以用Protel或 Altium Designer(AD)軟件打開或修改,都已經制板在實際項目中使用,可作為你產品設計的參考。

    標簽: 網口 protel 原理圖 pcb 封裝

    上傳時間: 2022-05-12

    上傳用戶:wangshoupeng199

  • 通信應用中差分電路設計的相關技術

    DVI(Digital Visual Interface),是1999年由Silicon Im-age、lntel(英特爾)、Compaq(康柏)、IBM、HP(惠普)、NEC、Fujitsu(富士通)等公司共同組成的數字顯示工作組DDWG(Digital Display Working Group)推出的接口標準,其外觀是一個24針的接插件(中-1。DVI接口采用高速串行的方式傳輸數據,在正常的使用情況下,DVI傳輸從計算機引出后直接連接到顯示終蠟,中間只經過兩對匹配的連接器和長度比較短的DVI線纜,DVI信號在這種情況下的傳輸一般都不會存在什么問題。當前在工業控制等惡劣環境領域DVI接口的使用頻率也越來越頻繁,在工業控制環境下,DVI傳輸需要經過除標準傳輸線纜外的其它環境,如底板、轉接線等,傳輸線的長度也可能比較長,而且當前在工業控制領域基于DVI接口的電路基本上仍然采用原有的VGA接口電路的方式進行設計,在信號引出時仍采用傳統連接器,而不是專用的差分連接器。以上這些情況都導致在工業控制環境下DVI信號傳輸經常出現信號完整性問題]。本文針對常見的DVI信號完整性問題,提出了基于電路仿真的解決方法,并結合具體的硬件平臺詳細說明了該方法的實現過程。使用基于電路仿真的方法可以得到DVI傳輸的極限情況,合理為設計留有裕度。最后通過高速示波器對電路的測試驗證了仿真方法

    標簽: 通信 差分電路設計

    上傳時間: 2022-06-18

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  • 差分放大器的PSPICE分析

    差分放大器的PSPICE分析                   

    標簽: 放大器 pspice

    上傳時間: 2022-07-07

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  • LabVIEW四路差分AD模擬電壓采集程序

    LabVIEW四路差分AD模擬電壓采集程序,以下是軟件截圖

    標簽: labview 電壓采集 程序

    上傳時間: 2022-07-20

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  • 模塊化UPS并聯及控制技術研究.rar

    隨著用戶對供電質量要求的進一步提高,模塊化UPS 并聯系統獲得了越來越廣泛的應用。本文以模塊化UPS為研究對象,根據電路結構,將其分為直流部分模塊化和交流部分模塊化分別進行討論。整流環節對Boost-PFC 電路進行并聯控制,實現直流部分的模塊化;逆變環節在瞬時電壓PID 控制的基礎上,引入了瞬時均流的并聯控制策略,實現交流部分的模塊化。 介紹了有源功率因數校正技術的基本原理和控制思路,分析了單管雙Boost-PFC電路的工作過程,并將其簡化等效成常規的Boost 電路進行分析和控制。根據控制系統的結構,分別對電流控制環和電壓控制環進行了分析,得出了電感電流主要受電流指令的影響,而輸入輸出電壓差的影響則相對比較小;輸出電壓主要受參考給定指令電壓、緩啟給定指令電壓以及輸出電流等因素的影響。根據電流環和電壓環的解析表達式,給出了并聯控制的方法及原理。 對單相電路、三相電路以及多模塊并聯電路分別進行了仿真驗證,對多模塊的并聯系統進行了實驗驗證。建立了單相逆變器的數學模型,并加入PID 控制器,得到了輸出電壓的解析表達式,得出逆變器輸出電壓與參考給定電壓和輸出電流有關。利用極點配置的方法得到了模擬域PID 控制器參數的計算公式,并采用后向差分法,將其轉換到數字域,得到了數字PID 控制器參數與模擬域參數的換算關系。通過實驗測試和曲線擬合的辦法,得到了實際逆變器的電路參數。通過對所設計的數字PID 控制器進行仿真和實驗,驗證了理論分析和計算。建立了PID 電壓閉環的多逆變器并聯系統數學模型,分析得出并聯系統的輸出電壓主要由系統中各模塊的平均給定電壓決定,同時也受較高次的輸出諧波電流影響,受輸出基波電流影響相對較小;環流主要受模塊的給定電壓與系統平均給定電壓的偏差影響。針對環流產生的原因,提出了一種瞬時均流控制策略來減小系統環流對給定電壓偏差的增益,從而達到瞬時均流的目的。 對兩逆變模塊并聯的系統在各種工況下進行了仿真和實驗,驗證了理論分析的正確性和這種瞬時均流控制策略的可行性。

    標簽: UPS 模塊化 并聯

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:ggwz258

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