亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频

蟲蟲首頁| 資源下載| 資源專輯| 精品軟件
登錄| 注冊

紅外探測器

  • 51編程器制作資料-1.6M.zip

    專輯類-單片機專輯-258冊-4.20G 51編程器制作資料-1.6M.zip

    標簽: 1.6 zip 51編程器 制作資料

    上傳時間: 2013-07-14

    上傳用戶:fallen_leaves

  • GB-16409-1996-板式換熱器.pdf

    專輯類-國標類相關專輯-313冊-701M GB-16409-1996-板式換熱器.pdf

    標簽: 16409 1996 GB

    上傳時間: 2013-07-03

    上傳用戶:zq70996813

  • GB-11919《工業用插頭插座和耦合器插銷和插套尺寸互換性的要求》.pdf

    專輯類-國標類相關專輯-313冊-701M GB-11919《工業用插頭插座和耦合器插銷和插套尺寸互換性的要求》.pdf

    標簽: 11919 GB 工業

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:fnhhs

  • 51單片機音樂播放器.rar

    51單片機音樂播放器,包含完整的程序和仿真

    標簽: 51單片機 音樂播放器

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:集美慧

  • 無線通信中射頻功率放大器預失真技術研究.rar

    正交頻分復用(OFDM)技術由于具有頻譜利用率高、抗多徑能力強等突出優點,因此在高速無線通信領域得到了廣泛的應用。但是,OFDM信號具有較高的峰平比(PAPR),受功率放大器(簡稱功放)非線性效應的影響,產生信號帶內失真和帶外頻譜擴展,從而導致系統性能下降。因此,功放線性化技術,對于無線通信技術的發展具有重要的意義。其中,數字預失真技術以其準確性、復雜度、自適應性等方面良好的綜合性能,已經成為最具發展潛力的功放線性化技術。本文深入研究了適用于無線通信OFDM系統的數字預失真技術,研究內容主要涉及:功率放大器預失真模型構造、預失真模型參數辨識、OFDM系統預失真方案設計等方面。 本文主要研究工作與創新點總結如下: 1.針對現有無記憶多項式預失真器在輸出回退(OBO)減小時的性能受限問題,基于分段非線性補償的思想,提出了一種動態系數多項式預失真方法。動態系數多項式具有多組系數,隨著輸入信號幅度的變化,多項式選取不同的系數組合,從而降低非線性補償的誤差;文中討論了動態系數多項式模型的構造方法,并且給出了基于直接學習結構的簡化遞歸系數估計算法。

    標簽: 無線通信 射頻功率放大器 技術研究

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:sa123456

  • 變頻器供電異步電動機的性能分析與設計.rar

    該文詳細分析了諧波對導步電動機的影響:利用分層法對變頻器供電下異步電動機轉子導條的擠流效應進行了精確計算,用MATLAB仿真了脈動轉矩;推導出時間諧波存在時電磁力波的計算化工.該文重點討論了變頻器供電下異步電動機諧波損耗的計算方法:對鐵芯損耗提出了利用鐵耗模型計算的新方法,為鐵耗的計算提出了新的思路,對雜散損耗采用了考慮雜耗時的諧波等效電路的方法,進一步完善了計算雜耗的諧波等效電路.該文全面分析了不同因素對變戚器供電下異步電動機的電磁設計的影響,提出了電磁參數計算方法,編制了電磁計算程序,并利用電磁計算程序對轉子槽形進行了優化設計,制作了樣機,最后進行了實驗分析,對計算方法及理論進行驗證,并得出有益結論.

    標簽: 變頻器 供電 異步電動機

    上傳時間: 2013-06-22

    上傳用戶:zhang469965156

  • DSP控制SPWM逆變器死區問題的研究.rar

    隨著科學技術的發展,交流調速系統的應用越來越普遍。為了保護逆變器直流側電源,在其開關器件的驅動信號中需加入死區時間,死區時間的加入對交流調速系統的實際運行產生了許多負面影響,因此,死區時間的補償隨之而成為交流調速系統研究的熱點和難點問題之一。 本課題研究交流調速系統中DSP控制的電壓型逆變器死區問題,簡介了三相SPWM逆變器原理后,引出了逆變器死區問題,對死區效應產生的機理及死區存在后引起逆變器輸出電壓的誤差波形進行了分析,揭示了因死區時間的加入所產生的誤差波形與逆變器相關參數的關系。 在上述研究的基礎上,本文對基于DSP控制器的逆變器死區問題展開研究,首先對DSP控制器PWM波產生的原理及死區加入的方法進行了闡述,然后對因死區時間的加入可能引起的波形失真情況進行了分析。在綜述了目前常用的死區補償方法的基礎上,針對基于DSP控制的逆變器死區問題提出了兩種比較實用的死區補償方法:一種是基于無效器件原理的死區補償方法,另一種是基于無效器件原理和電流反饋相結合的死區補償方法。系統仿真實驗表明:采用這兩種方法對死區時間補償后的電機定子電流波形與未補償前的相比,其畸變得到了明顯改善。為了進一步驗證這兩種補償方法的實際補償效果,本文還為驗證實驗做了一些前期的準備工作。

    標簽: SPWM DSP 控制

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:cmc_68289287

  • 一種新型通用變頻調速器的設計.rar

    隨著工業技術的發展,變頻調速器的應用越來越廣泛,它的顯著的節能效果和靈活多變的運行方式,給人們留下了深刻印象.但是由于變頻器價格昂貴,影響了它的普及及推廣應用.如何在提高變頻器的性能的同時盡量降低其價格,是一個非常值得研究的問題.該文針對這一情況,并順應當前變頻器集成化、高頻化的發展趨勢,決定采用性能價格比很高的專用集成電路FSA4828和智能功率模塊(IPM)開發一臺低價格、高性能、具有實用價值的通用變頻調速器.它采用V/F控制方式,有多種控制運行功能和完善的保護措施,從而使其既有較好的運行性能,又有安全穩定的運行狀態,不會因各種故障而輕易損壞.同時,先進的人機接口使得參數的輸入和變頻器運行方式的改變極為方便,新型集成元件的采用也使得它的開發周期短,整機結構簡潔,成本較低.該文詳細的分析、設計了該通用變頻器的硬件電路及控制程序,介紹了兩種最主要的集成元件:SA4828和IPM模塊PM25RSB120,以及它們在設計中的應用.最后,該文還分析了硬件電路產生的干擾問題,并分別從硬件、軟件兩方面提出相應的抗干擾措施.

    標簽: 變頻調速器

    上傳時間: 2013-05-23

    上傳用戶:diertiantang

  • PWM逆變器中滯環電流控制策略的研究.rar

    由于目前尚未有文獻對以上三類控制器進行詳細的研究比較,因此該文利用MATLAB中Simulink的模塊函數建立了以上三類滯環電流控制器的仿真模型,對以上三類控制器進行詳細的仿真研究,探討其各方面性能的優劣. 通過對基于空間矢量調制的三相滯環電流控制器(SVMHCC)的仿真研究表明,當其外滯環寬度太小時,三相電流容易產生畸變,三相總開關次數反而較小;當其外滯環寬度太大時,三相電流能夠得到有效控制,但是最大電流誤差和三相總開關次數增加,因此選擇外滯環寬度時需要綜合考慮控制器的控制性能、最大電流誤差和三相總開關次數等因素.但是由于需要考慮的因素大多而且它們相互制約,因此如何選擇合適的外滯環寬度就成為SVMHCC中難以解決的問題. 在仿真研究的基礎上,該文提出了改進方案.仿真和實驗結果均表明,改進的滯環電流控制器綜合了以上幾種控制器的優點,具有三相總開關次數低、開關頻率變化規則、三相控制對稱和能有效控制三相最大電流誤差等優點.

    標簽: PWM 逆變器 環電

    上傳時間: 2013-06-07

    上傳用戶:小碼農lz

  • 能量變換器小值振蕩與穩定性的基礎研究.rar

    能量變換器是一種新型高壓發電機,采用高壓交聯聚乙烯(XLPE)電纜作為定子繞組,這種革新結構使其能夠輸出高電壓,從而可以直接并網。因此,對能量變換器的運行進行系統地研究是極為必要的。本文針對能量變換器小值振蕩和穩定性進行了深入地研究。 本文首先介紹了能量變換器的發展背景和國內外的研究現狀,詳盡分析了研究大型同步發電機和能量變換器穩定性的意義。 然后,本文對能量變換器靜態穩定運行進行了分析,建立了能量變換器靜態穩定運行時的數學模型,推導出了能量變換器靜態穩定功率特性和靜態穩定功率極限的表達式。并分析了勵磁調節對能量變換器靜態功率特性的影響,應用對比研究的方法,證明了能量變換器的靜態穩定儲備系數和靜態穩定功率極限都比傳統同步發電機高。 本文同時結合能量變換器樣機參數,系統分析了其穩態小值振蕩的物理過程,推導了能量變換器小值振蕩時的整步轉矩系數、阻尼轉矩系數和電流、轉矩、電磁功率各微變量的表達式,并通過仿真分析,歸納出了不計定子電阻和線路阻抗時能量變換器相應微變量的變化規律。此外,本文對考慮勵磁調節作用時小值振蕩各微變量的變化進行了仿真研究,給出了此狀態下相應微變量的變化規律。 最后,本文對能量變換器系統在線路發生單相短路、相間短路和兩相接地短路故障時的物理過程進行了分析,繪制了能量變換器正常運行和故障運行時的電氣圖與等值電路,結合等值電路推導了能量變換器相應故障狀態下的功率表達式,并通過仿真分析與對比研究,給出了能量變換器系統在線路發生單相短路、相間短路和兩相接地短路故障時的極限切除時間,得到了能量變換器的動態穩定極限。 本文所得結論對能量變換器合理可靠的設計及運行提供了依據,具有一定的理論意義和實用價值。

    標簽: 能量 變換器 穩定性

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:qqiang2006

亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频
欧美专区日韩专区| 亚洲第一精品在线| 免费成人高清在线视频| 亚洲国产一区二区三区高清| av成人毛片| 久久不射2019中文字幕| 久热精品视频在线观看一区| 免费h精品视频在线播放| 欧美视频一区二区| 国产精品超碰97尤物18| 国产午夜精品全部视频在线播放| 亚洲国产精品va在看黑人| 亚洲另类一区二区| 亚洲欧美综合v| 久久婷婷国产综合国色天香| 欧美日韩午夜| 激情文学一区| 亚洲图片在区色| 亚洲综合色丁香婷婷六月图片| 久久久噜噜噜久久久| 欧美性猛交99久久久久99按摩 | 欧美sm极限捆绑bd| 国产精品免费福利| 日韩一级精品| 久久亚裔精品欧美| 国产精品一区二区在线| 99国产精品国产精品久久| 久久亚洲欧美国产精品乐播| 国产精品视频免费一区| 在线视频欧美日韩| 欧美成人精品福利| 国产香蕉97碰碰久久人人| 亚洲一二三区在线观看| 欧美精选在线| 亚洲欧洲精品成人久久奇米网| 久久蜜桃资源一区二区老牛| 国产欧美精品日韩区二区麻豆天美| 一本大道久久a久久精品综合| 欧美成人一区二区三区| 亚洲国产精品黑人久久久| 久久久久久久久久久久久9999| 国产精品国码视频| 日韩一区二区免费看| 欧美成人免费va影院高清| 韩国一区二区三区在线观看| 亚洲资源av| 国产精品国产三级国产专播精品人 | 国产精品www网站| 黄色成人av网站| 久久国产精品黑丝| 国产精品久久久久aaaa| 国产精品99久久久久久久女警 | 亚洲大片精品永久免费| 亚洲免费在线电影| 欧美日韩三级电影在线| 亚洲国产精品久久久久秋霞蜜臀 | 亚洲激情视频在线播放| 欧美影院成人| 一区二区福利| 国产精品系列在线播放| 影音先锋中文字幕一区| 久久综合九色欧美综合狠狠| 噜噜噜在线观看免费视频日韩| 欧美在线不卡视频| 亚洲欧美激情视频| 激情自拍一区| 国产精品毛片| 狠狠做深爱婷婷久久综合一区| 亚洲精品人人| 亚洲欧美国产精品桃花| 欧美福利视频一区| 欧美日韩中文精品| 亚洲每日在线| 亚洲欧美在线观看| 欧美中文字幕视频在线观看| 久久综合九色综合网站| 国产免费成人| 久久av一区| 久久女同互慰一区二区三区| 国产精品国产a级| 欧美国产视频日韩| 欧美在线日韩在线| 欧美日韩国产精品| 亚洲二区视频| 久久精品久久99精品久久| 国产噜噜噜噜噜久久久久久久久| 中文国产成人精品久久一| 欧美成人按摩| 亚洲主播在线播放| 国产精品少妇自拍| 欧美亚洲自偷自偷| 国产日韩一区| 久久精品成人一区二区三区| 国产精品视频一二三| 欧美一区二区日韩| 在线观看91精品国产入口| 欧美大色视频| 亚洲一区在线播放| 国产综合网站| 欧美国产精品专区| 亚洲第一色在线| 欧美日韩亚洲视频| 亚洲欧美日韩综合国产aⅴ| 国产视频欧美视频| 美国十次成人| 国产精品99久久久久久久女警| 国产精品美女久久久浪潮软件| 欧美在线观看视频在线 | 久久综合九色综合欧美就去吻| 狠狠色狠狠色综合日日五| 欧美成年人视频网站| 亚洲午夜国产成人av电影男同| 国产亚洲欧美日韩精品| 蜜臀99久久精品久久久久久软件| 91久久久亚洲精品| 国产精品女人毛片| 美女精品自拍一二三四| 一本一本久久a久久精品综合麻豆 一本一本久久a久久精品牛牛影视 | 久久精品国产99| 亚洲国产精品精华液2区45| 欧美三日本三级少妇三99| 午夜在线成人av| 亚洲高清自拍| 国产精品视频一区二区三区 | 亚洲精品少妇30p| 国产精品久久久一区麻豆最新章节| 久久精品国产第一区二区三区最新章节| 亚洲成人在线视频播放| 欧美色网在线| 猫咪成人在线观看| 午夜精品久久久99热福利| 亚洲国产影院| 国产日韩欧美精品一区| 欧美日本久久| 亚洲国产一区二区在线| 精品成人在线| 国产美女高潮久久白浆| 欧美国产精品va在线观看| 欧美在线关看| 一本色道久久88亚洲综合88| 精品999网站| 国产精品久久久久久久9999| 免播放器亚洲| 久久不见久久见免费视频1| 亚洲高清网站| 91久久精品www人人做人人爽| 国产日韩精品在线观看| 欧美日韩综合另类| 欧美人与禽猛交乱配| 美女图片一区二区| 久久国产一区| 欧美一级黄色录像| 亚洲日本一区二区| 日韩视频免费观看| 亚洲国产另类精品专区| 国产亚洲一区在线| 国产精品美女久久久久av超清 | 99热这里只有成人精品国产| 狠狠色2019综合网| 国产欧美精品日韩| 国产精品美女www爽爽爽视频| 欧美日韩小视频| 欧美精品精品一区| 欧美日韩亚洲高清| 欧美日韩国产探花| 欧美激情一区三区| 欧美激情乱人伦| 欧美 日韩 国产一区二区在线视频| 久久国产日本精品| 久久久久免费| 日韩小视频在线观看专区| 亚洲图片你懂的| 亚洲视频在线免费观看| 亚洲一区二区三区中文字幕| 亚洲国产婷婷综合在线精品| 狠狠色丁香久久综合频道 | 99这里有精品| 亚洲性图久久| 亚洲综合色噜噜狠狠| 亚洲欧美综合| 欧美在线网址| 久久久高清一区二区三区| 可以看av的网站久久看| 欧美阿v一级看视频| 欧美精品日日鲁夜夜添| 欧美日韩亚洲成人| 国产精品a久久久久| 国产麻豆综合| 国模私拍视频一区| 亚洲激情不卡| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91| 亚洲风情亚aⅴ在线发布| 亚洲美女精品一区| av不卡在线看| 欧美亚洲系列| 夜夜嗨av一区二区三区网页| 亚洲一区bb| 久久国产精品一区二区三区| 久久美女性网| 欧美激情综合五月色丁香小说|