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細(xì)分驅(qū)動(dòng)器

  • 基于FPGA的I2C總線控制器的設計

    本文利用Verilog HDL語言在FPGA上實現IC總線的規范,又簡要介紹了Quartus Ⅱ設計環境和設計方法,以及FPGA的設計流程。在此基礎上,重點介紹了I

    標簽: FPGA I2C 總線控制器

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:ajaxmoon

  • 檢測技術及儀表的地位與作用

    檢測技術及儀表的地位與作用1.1. 1檢測儀表的地位與作用一、 檢測儀表  檢測――對研究對象進行測量和試驗,取得定量信息和定性信息的過程。檢測儀表――專門用于“測試”或“檢測”的儀表。二、 地位與作用:1、 科學研究的手段 諾貝爾物理和化學獎中有1/4是屬于測試方法和儀器創新。2、 促進生產的主流環節3、 國民經濟的“倍增器”4、 軍事上的戰斗力5、 現代生活的好幫手6、 信息產業的源頭1.1.2 檢測技術是儀器儀表的技術基礎一、非電量的電測法――把非電量轉換為電量來測量  優越性:1)便于擴展測量的幅值范圍(量程)      2)便于擴寬的測量的頻率范圍(頻帶)      3)便于實現遠距離的自動測量            4) 便于與計算機技術相結合, 實現測量的智能化和網絡化二、現代檢測技術的組成: 電量測量技術、傳感器技術非電量電測技術。三、儀器儀表的理論基礎和技術基礎――實質就是“檢測技術”。 “檢測技術”+ “應用要求”=儀器儀表 1.2 傳感器概述1.2. 1傳感器的基本概念一、 傳感器的定義國家標準定義――“能感受(或響應)規定的被測量并按照一定規律轉換成可用信號輸出的器件或裝置。”(當今電信號最易于處理和便于傳輸)  通常定義――“能把外界非電信息轉換成電信號輸出的器件或裝置”或“能把非電量轉換成電量的器件或裝置”。二、 敏感器的定義――把被測非電量轉換為可用非電量的器件或裝置1、當 即被測非電量X正是傳感器所能接受和轉換的非電量(即可用非電量)Z時,可直接用傳感器將被測非電量X轉換成電量Y。 2、當 即被測非電量X不是傳感器所能接受和轉換的非電量(即可用非電量)Z時,就需要在傳感器前面增加一個敏感器,把被測非電量X轉換為該傳感器能夠接受和轉換的非電量(即可用非電量)Z。

    標簽: 檢測技術 儀表

    上傳時間: 2013-10-08

    上傳用戶:2728460838

  • JAVA小程序

    JAVA小程序,分別是建立文本編輯器,EDIT的顯示輸入和非顯示輸入,設置字體及顏色,菜單設計,建立象限小程序,在小程序中引入多媒體,建立電話號碼簿編輯器,建立時鐘應用程序,編寫自己的軟件包,建立控制臺應用程序,建立調色板應用程序,建立數據庫應用程序,建立霓虹燈動畫小程序。

    標簽: JAVA 程序

    上傳時間: 2015-04-29

    上傳用戶:大融融rr

  • 自行implement的k-mean(含fuzzy c mean)

    自行implement的k-mean(含fuzzy c mean),可以直接於vc++針對大量數據進行分群的動作

    標簽: implement k-mean fuzzy mean

    上傳時間: 2017-02-04

    上傳用戶:woshini123456

  • 一個模擬的心電信號的matlab程序

    一個模擬的心電信號的matlab程序,其中一共包含了一個主程序和6個小程序,小程序分別是q波,s波,u波,p波,t波以及QRS波的模擬,運行的時候直接運行主程序complete.m 文件即可,運行良好,可以出波形

    標簽: matlab 模擬 心電信號 程序

    上傳時間: 2017-08-01

    上傳用戶:chenxichenyue

  • 基于8051單片機c語言設計的數字時鐘

    基于proteus 51系列單片機仿真 1時間計數電路采用24進制,從00開始到23后再回到00。用數碼管顯示時分秒! 2具有報時功能,當時間達到整點時前x秒報時,蜂鳴器1秒響1秒停地響5次。加指示燈! 3為保證計時穩定,須由晶體振蕩器提供時間基準信號! 4由一個數碼管顯示星期,星期計數采用7進制!

    標簽: 8051 單片機c語言 數字時鐘

    上傳時間: 2016-05-03

    上傳用戶:楊少少少

  • 數據結構實驗

    #include <iostream> #include <stdio.head> #include <stdlib.head> #include <string.head> #define ElemType int #define max 100 using namespace std; typedef struct node1 { ElemType data; struct node1 *next; }Node1,*LinkList;//鏈棧 typedef struct { ElemType *base; int top; }SqStack;//順序棧 typedef struct node2 { ElemType data; struct node2 *next; }Node2,*LinkQueue; typedef struct node22 { LinkQueue front; LinkQueue rear; }*LinkList;//鏈隊列 typedef struct { ElemType *base; int front,rear; }SqQueue;//順序隊列 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 //1.采用鏈式存儲實現棧的初始化、入棧、出棧操作。 LinkList CreateStack()//創建棧 { LinkList top; top=NULL; return top; } bool StackEmpty(LinkList s)//判斷棧是否為空,0代表空 { if(s==NULL) return 0; else return 1; } LinkList Pushead(LinkList s,int x)//入棧 { LinkList q,top=s; q=(LinkList)malloc(sizeof(Node1)); q->data=x; q->next=top; top=q; return top; } LinkList Pop(LinkList s,int &e)//出棧 { if(!StackEmpty(s)) { printf("棧為空。"); } else { e=s->data; LinkList p=s; s=s->next; free(p); } return s; } void DisplayStack(LinkList s)//遍歷輸出棧中元素 { if(!StackEmpty(s)) printf("棧為空。"); else { wheadile(s!=NULL) { cout<<s->data<<" "; s=s->next; } cout<<endl; } } 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 //2.采用順序存儲實現棧的初始化、入棧、出棧操作。 int StackEmpty(int t)//判斷棧S是否為空 { SqStack.top=t; if (SqStack.top==0) return 0; else return 1; } int InitStack() { SqStack.top=0; return SqStack.top; } int pushead(int t,int e) { SqStack.top=t; SqStack.base[++SqStack.top]=e; return SqStack.top; } int pop(int t,int *e)//出棧 { SqStack.top=t; if(!StackEmpty(SqStack.top)) { printf("棧為空."); return SqStack.top; } *e=SqStack.base[s.top]; SqStack.top--; return SqStack.top; } 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 //3.采用鏈式存儲實現隊列的初始化、入隊、出隊操作。 LinkList InitQueue()//創建 { LinkList head; head->rear=(LinkQueue)malloc(sizeof(Node)); head->front=head->rear; head->front->next=NULL; return head; } void deleteEle(LinkList head,int &e)//出隊 { LinkQueue p; p=head->front->next; e=p->data; head->front->next=p->next; if(head->rear==p) head->rear=head->front; free(p); } void EnQueue(LinkList head,int e)//入隊 { LinkQueue p=(LinkQueue)malloc(sizeof(Node)); p->data=e; p->next=NULL; head->rear->next=p; head->rear=p; } 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 //4.采用順序存儲實現循環隊列的初始化、入隊、出隊操作。 bool InitQueue(SqQueue &head)//創建隊列 { head.data=(int *)malloc(sizeof(int)); head.front=head.rear=0; return 1; } bool EnQueue(SqQueue &head,int e)//入隊 { if((head.rear+1)%MAXQSIZE==head.front) { printf("隊列已滿\n"); return 0; } head.data[head.rear]=e; head.rear=(head.rear+1)%MAXQSIZE; return 1; } int QueueLengthead(SqQueue &head)//返回隊列長度 { return (head.rear-head.front+MAXQSIZE)%MAXQSIZE; } bool deleteEle(SqQueue &head,int &e)//出隊 { if(head.front==head.rear) { cout<<"隊列為空!"<<endl; return 0; } e=head.data[head.front]; head.front=(head.front+1)%MAXQSIZE; return 1; } int gethead(SqQueue head)//得到隊列頭元素 { return head.data[head.front]; } int QueueEmpty(SqQueue head)//判斷隊列是否為空 { if (head.front==head.rear) return 1; else return 0; } void travelQueue(SqQueue head)//遍歷輸出 { wheadile(head.front!=head.rear) { printf("%d ",head.data[head.front]); head.front=(head.front+1)%MAXQSIZE; } cout<<endl; } 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 //5.在主函數中設計一個簡單的菜單,分別測試上述算法。 int main() { LinkList top=CreateStack(); int x; wheadile(scanf("%d",&x)!=-1) { top=Pushead(top,x); } int e; wheadile(StackEmpty(top)) { top=Pop(top,e); printf("%d ",e); }//以上是鏈棧的測試 int top=InitStack(); int x; wheadile(cin>>x) top=pushead(top,x); int e; wheadile(StackEmpty(top)) { top=pop(top,&e); printf("%d ",e); }//以上是順序棧的測試 LinkList Q; Q=InitQueue(); int x; wheadile(scanf("%d",&x)!=-1) { EnQueue(Q,x); } int e; wheadile(Q) { deleteEle(Q,e); printf("%d ",e); }//以上是鏈隊列的測試 SqQueue Q1; InitQueue(Q1); int x; wheadile(scanf("%d",&x)!=-1) { EnQueue(Q1,x); } int e; wheadile(QueueEmpty(Q1)) { deleteEle(Q1,e); printf("%d ",e); } return 0; }

    標簽: 數據結構 實驗

    上傳時間: 2018-05-09

    上傳用戶:123456..

  • 分數階干擾觀測器研究

    任何一個實際系統由于內部和外部的各種原因,它的參數和外部干擾都有很大的不確定性,這將對系統性能造成嚴重的影響,為了降低這些不確定性因素引起的控制品質嚴重下降,同時,保證系統的跟蹤性能和抗干擾性能不變,本文采用改進的魯棒二自由度控制結構一分數階干擾觀測器,來消除摩擦、模型不確定性、測量噪聲等的干擾,提高系統的抗干擾性和魯林性。本文主要工作如下:(1)較為系統地介紹和分析了分數階微積分的基本理論,對分數階微積分的各種定義及其之間的轉換進行了介紹。(2)介紹了二自由度控制結構以及傳統整數階干擾觀測器的設計方法.(3)對分數階Q濾,器的有理函數離散化、近似方法進行了詳細的分析研究,給出不同方法下的仿真比較,研究表明采用改進的AL-Alaoui+CFE法時近似效果最好;對基于Oustaloup算法的分數階Q濾波器的有理函數近似方法下,濾波器近似階次的選擇進行了詳細推導驗證。(4)選取扭矩實驗系統這一典型的工業伺服系統為實驗平臺,采用分數階干擾觀測器結構來驗證其對振動和干擾的有效抑制作用。仿真結果表明,通過與傳統的P控制器相比,分數階干擾觀測器更能滿足系統對快速性、普林穩定性和抗干擾性能的要求。總結全文,本文的創新點為:(1)對分數階Q濾波器的Oustaloup曲線擬合近似方法中濾波器近似階次的選擇進行詳細分析驗證,給出最為合適的近似階次.(2)以二慣性扭轉實驗系統為例,利用分數階微積分理論知識設計出分數階干擾觀測器,更好地解決了普捧穩定性和干擾抑制能力的綜合問題.

    標簽: 分數階微積分

    上傳時間: 2022-06-25

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  • 新型智慧驅動器可簡化開關電源隔離拓樸結構中同步整流器

    新型智慧驅動器可簡化開關電源隔離拓樸結構中同步整流器

    標簽: 驅動 開關電源 同步整流器

    上傳時間: 2013-06-05

    上傳用戶:eeworm

  • ILI9220驅動程序,請大家參考,液晶顯示器應用

    ILI9220驅動程序,請大家參考,液晶顯示器應用

    標簽: 9220 ILI 驅動 程序

    上傳時間: 2013-12-13

    上傳用戶:xc216

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