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服務器性能

  • J J Y Y 即 時 通 信 軟 件

    J J Y Y 即 時 通 信 軟 件 , 包 含 服 務 器測。

    標簽:

    上傳時間: 2017-04-18

    上傳用戶:zhuyibin

  • 演算法是指利用電腦解決問題所需要的具體方法和步驟。本書介紹電腦科學中重要的演算法及其分析與設計技術

    演算法是指利用電腦解決問題所需要的具體方法和步驟。本書介紹電腦科學中重要的演算法及其分析與設計技術,熟知這些演算法,才能有效的使役電腦為我們服務。

    標簽: 算法

    上傳時間: 2017-06-09

    上傳用戶:爺的氣質

  • Socket聊天程序(一個服務端,多個客戶端)

    檔案內為Socket建立的聊天程序的範例,內有Client與Server的溝通 程式建立於Microsoft Visual Studio 2010的範例程序

    標簽: Socket Client Server

    上傳時間: 2015-06-17

    上傳用戶:hehe6688

  • 驅動電路(1).pdf

    驅動電路性能對變換器性能的影響:1.系統可靠性2.變換效率(開關器件損耗)3.開關器件應力(開/關過程中)

    標簽: 驅動電路

    上傳時間: 2021-11-24

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  • 開關電源開發人員工程手冊

    因電子技術、自動化技術、IC技術等等的迅速發展,導致了多種多樣的電子設備;如:計算機、電視機、通信設備、工業控制設備、手機數碼相機、DVD、服務器、路由器、電機驅動、醫療儀器……;z 電子設備內部的各種IC、電子電路、執行裝置所需的電源,多為直流電和交流電;z 從電網所得的交流電或由電池所得的直流電是隨環境、時間和負載所變化的,它們不能直接成為電子設備所需的內部電源;z 電子設備由于要完成許多高級的功能、對其供電電源的精度、隨環境的變化、動態響應能力、還有很多其它的指標都有非常高的要求。將電網或電池的一次電能,轉換為符合電子設備要求的二次電能,這樣的變換設備便是電源。電源是一切電子設備的心臟,沒有電源,電子設備就不可能工作。

    標簽: 開關電源

    上傳時間: 2022-01-25

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  • 微波直接射頻調制技術研究

    直接調制將基帶信號直接轉換為射頻信號,不需要二次頻率變換,與上變頻方式相比系統結構簡單,降低了對濾波器的要求,具有體積小,重量輕,成本低等明顯的優點.1/Q正交調制的關鍵指標是誤差矢量(EVM:Error Vector Magnitude).本文研究的是微波波段的直接調制技術。利用基帶對L波段和s波段幾個不同的載波進行直接調制。首先,在闡述1/Q正交調制基本原理的基礎上,通過對誤差矢量和鄰近信道功率泄漏的詳細分析,定性、定量地討論了各種非理想電路因素(如相位不平衡、幅度不平衡、直流偏差等)對調制器性能的影響;其次,介紹了鎖相環的工作原理和基本組成部分,包括鎖相環的設計和環路濾波器的設計,特別詳述了電荷泵鎖相頻率源;第三,介紹了采用直接調制技術模擬衛星信號的射頻前端的設計;最后,對整個直接射頻調制系統進行測試,結果基本上達到了課題要求。關鍵詞:微波鎖相環,相位噪聲,直接調制

    標簽: 射頻調制

    上傳時間: 2022-06-20

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  • 主站M-BUS接口電路搭建

    隨著智能表越來越多的使用, 各種類型的抄表器(既M-BUA主站)需求也隨之增加。M-BUS接口電路作為抄表器的一個主要模塊, 決定了抄表器性能的好壞, 也較為影響抄表器的成本高低。現今大多數抄表器都是延用TI 推薦的M-BUS接口電路方案(或是做了一些小的修改) ,該方案電路復雜,成本也較高,并不太適合大眾化抄表器的使用。筆者根據M-BUS的工作原理,結合自身多年的電路開發經驗,設計出一款簡單實用、穩定可靠、成本低廉的主站M-BUS接口電路。這款接口電路經電路模擬仿真以及實際抄表測試,性能良好,工作可靠,完全可以替代TI 的M-BUS接口電路方案。電路原理根據主站M-BUS的工作原理:發送:傳號電壓: 24V~36V ( CJ-T188-2004 :20.8V~42V )空號電壓:傳號電壓- 12V ( CJ-T188-2004 :傳號電壓- 10V )接收:傳號電流:≤ 1.5mA空號電流: 11~20mA1. 發送電路發送電路的設計主要需要考慮的問題有:發送傳、空號電壓的變化量要大于等于12V(10V);電路的驅動能力,幾十上百個智能表不能影響發送電壓低于12V。用一個直流穩壓器應該可以滿足這些要求。圖1 是發送電路框圖。

    標簽: M-BUS 接口

    上傳時間: 2022-06-22

    上傳用戶:XuVshu

  • ATCA標準整機結構設計要求

    1.1.概述Advanced TCA(Advanced Telecom Computing Architecture,簡稱ATCA)標準是由Compact PCI標準進一步發展而來,由于在高性能和高穩定性上有了很大的提升,因此,可以滿足未來幾年電信領域技術發展的需求。目前,ATCA標準已在公司某些產品線提出需求和引用,為配合硬件平臺和產品線即將對ATCA標準展開的全面的產品研發,結構系統部提出對ATCA標準的結構提前預研設計,避免發生類似前期產品設計中在新標準的引用上時間緊、對標準理解不透、產品缺乏實際應用檢驗就批量生產等現象而導致的一系列問題。ATCA標準中對機械結構部分的相關接口、尺寸和形式等作了詳細描述。由于本項目為結構預研項目,所以本方案僅涉及插箱部分關鍵結構形式方面的內容描述,不對實際產品應用中的結構形式作分析。1.2.目標1、對目前市場上的ATCA類產品的結構性能做對比分析;2、插箱總體結構上體現整機結構功能模塊的布局和性能實現,單板結構方面重點對起拔器性能做分析;3、滿足ATCA際準對設備散熱能力的要求;4、滿足設備在EMCESD方面的性能要求;5、體現局部功能單元的方案實現細節。

    標簽: ATCA標準

    上傳時間: 2022-07-04

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  • 76個Lavbiew 入門初級例程整理

    最大最小值比較模式.vi 12KB2020-03-03 16:44 最大最小值.vi 18KB2020-03-03 16:44 字符判斷.vi 22KB2020-03-03 16:44 整數轉換成布爾數組和邏輯左移.vi 14KB2020-03-03 16:44 元素比較與集合比較.vi 17KB2020-03-03 16:44 一維數組移位練習.vi 16KB2020-03-03 16:44 一維數組插入.vi 30KB2020-03-03 16:44 選擇.vi 18KB2020-03-03 16:44 消除浮點數比較錯誤.vi 9KB2020-03-03 16:44 位運算.vi 10KB2020-03-03 16:44 未命名 1.vi 7KB2020-03-03 16:44 通用關系運算.vi 12KB2020-03-03 16:44 索引與簇捆綁.vi 10KB2020-03-03 16:44 數組最大最小.vi 15KB2020-03-03 16:44 數組子集.vi 12KB2020-03-03 16:44 數組轉置.vi 6KB2020-03-03 16:44 數組重排例子.vi 11KB2020-03-03 16:44 數組至矩陣轉換.vi 20KB2020-03-03 16:44 數組與數組大小不同.vi 19KB2020-03-03 16:44 數組與數組.vi 19KB2020-03-03 16:44 數組移位.vi 9KB2020-03-03 16:44 數組索引.vi 23KB2020-03-03 16:44 數組搜索.vi 11KB2020-03-03 16:44 數組闕值.vi 7KB2020-03-03 16:44 數組排序例子.vi 11KB2020-03-03 16:44 數組交織.vi 7KB2020-03-03 16:44 數組大小舉例.vi 22KB2020-03-03 16:44 數組創建.vi 22KB2020-03-03 16:44 數組初始化.vi 19KB2020-03-03 16:44 數組拆分.vi 9KB2020-03-03 16:44 數組插值.vi 7KB2020-03-03 16:44 數值控件.vi 7KB2020-03-03 16:44 判斷空字符串.vi 22KB2020-03-03 16:44 判斷空數組.vi 19KB2020-03-03 16:44 判斷范圍強制類型轉換.vi 22KB2020-03-03 16:44 模擬138譯碼器性能.vi 14KB2020-03-03 16:44 模擬138譯碼器.vi 9KB2020-03-03 16:44 控件 2.ctl 4KB2020-03-03 16:44 控件 1.ctl 4KB2020-03-03 16:44 矩陣至數組轉換.vi 15KB2020-03-03 16:44 基本信息.ctl 6KB2020-03-03 16:44 獲取排序后索引.vi 14KB2020-03-03 16:44 關系運算.vi 14KB2020-03-03 16:44 關系0運算.vi 11KB2020-03-03 16:44 雇員信息.ctl 11KB2020-03-03 16:44 個人信息.ctl 7KB2020-03-03 16:44 復合運算字符串加密.vi 9KB2020-03-03 16:44 復合運算符用法舉例.vi 10KB2020-03-03 16:44 浮點數精度.vi 32KB2020-03-03 16:44 浮點數比較錯誤.vi 8KB2020-03-03 16:44 非法數字路徑飲用.vi 22KB2020-03-03 16:44 二維數組替換子集.vi 30KB2020-03-03 16:44 二維數組刪除.vi 22KB2020-03-03 16:44 二維數組插入.vi 18KB2020-03-03 16:44 二次函數.vi 41KB2020-03-03 16:44 多態VI.vi 10KB2020-03-03 16:44 單選按鈕.vi 21KB2020-03-03 16:44 簇至數組轉換.vi 13KB2020-03-03 16:44 簇與簇.vi 16KB2020-03-03 16:44 簇捆綁.vi 41KB2020-03-03 16:44 簇解除捆綁.vi 15KB2020-03-03 16:44 簇按名稱捆綁顯示簇.vi 16KB2020-03-03 16:44 簇按名稱捆綁.vi 18KB2020-03-03 16:44 簇按名稱解除捆綁.vi 15KB2020-03-03 16:44 抽取數組.vi 11KB2020-03-03 16:44 布爾運算.vi 10KB2020-03-03 16:44 布爾.vi 11KB2020-03-03 16:44 表達式節點.vi 23KB2020-03-03 16:44 標簽.vi 8KB2020-03-03 16:44 標量與數組.vi 17KB2020-03-03 16:44 標量與簇.vi …………

    標簽: CAD 模具

    上傳時間: 2013-04-15

    上傳用戶:eeworm

  • SVPWM逆變器過調制策略對交流電機動態性能影響的研究.rar

    隨著電力電子技術、微處理器技術以及控制技術的發展,基于轉子磁鏈定向的交流電機矢量控制系統以其優良的性能受到了廣泛應用。采用SVPWM逆變器的異步電動機矢量控制系統在轉速參考值變化或者負載轉矩參考值變化的動態情況下,參考電壓矢量可能會超出基本空間矢量構成的正六邊形,此時便出現動態過調制,需要用過調制策略將超出的電壓矢量重新限定在正六邊形邊界內。不同的過調制策略會給整個系統帶來不同的動態性能,本文在對過調制策略進行完善的基礎上,針對三種過調制策略對交流電動機動態性能的影響進行了研究,并對其機理進行了理論分析與探討。 @@ 本文首先以三相異步電動機在兩相靜止坐標系下的動態方程為基礎,按照轉子磁鏈定向,設計了轉子磁鏈觀測器,完成了勵磁電流分量和轉矩電流分量的解耦,并構建了基于SVPWM的異步電動機矢量控制系統的MATLAB仿真模型。在矢量控制中,電流控制對系統性能具有重要影響。為了改善系統性能,所設計的矢量控制系統采用了同步電流控制,并對反電勢進行了前饋補償。 @@ 在分析了現有的三種過調制策略之后,對過調制策略進行了完善,并構建了異步電動機矢量控制系統的過調制仿真模型。過調制中,當原參考電壓矢量位于正六邊形中任意兩個扇區交界附近時,過調制策略2和3所得到的新電壓矢量仍會超出正六邊形邊界,過調制算法不再適用于此區域。針對以上不足,本文對過調制策略2和3進行了完善,使過調制算法適用于所有區域。采用完善后的過調制策略對轉速參考值變化和負載轉矩參考值變化的異步電動機矢量控制系統進行仿真,發現在加速與加載的條件下,過調制策略2的動態性能好于過調制策略1,而過調制策略3的動態性能最佳,具有最小的動態響應時間,暫態性能優良;在減載的條件下,過調制策略1和2能夠很快的進入穩定狀態,但是過調制策略3卻出現問題,動態響應時間很長,說明此策略具有一定的局限性。 @@ 本文深入探討了三種過調制策略導致不同動態性能的內在機理,通過對三種過調制策略中電壓矢量的幅值和相位進行分析,理論上解釋了出現不同動態響應時間的原因。出現過調制時,過調制策略2中新電壓矢量的幅值總是大于過調制策略1中新電壓矢量的幅值,所以動態性能更好。在加速和加 載條件下,過調制策略3中新電壓矢量的相位總是超前于過調制策略1和2中新電壓矢量的相位,因此可以獲得更快的動態響應,暫態性能更佳。但是在減載條件下,過調制策略3中新電壓矢量與原電壓矢量間的相位關系處于無規律的超前滯后狀態,導致過調制策略3出現問題,動態響應時間很長,說明此過調制策略有其不足之處,有待于改進。@@關鍵詞:SVPWM;矢量控制;過調制;動態性能

    標簽: SVPWM 逆變器 過調制

    上傳時間: 2013-06-27

    上傳用戶:nunnzhy

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