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網絡拓樸

  • 一種配電網拓撲跟蹤方法及其應用

    為了滿足實時跟蹤的需求,在分析了3種配電網拓撲跟蹤算法的基礎上,提出了一種電網全局以母線為節點遍歷和設備單元局部更新相結合的新型實時跟蹤算法。為了便于說明算法的應用,文中還對電網拓撲變化和跟蹤算法進行了闡述。最后在一個大型鋼鐵企業的配電網仿真系統中進行了實際的應用,該仿真說明了該跟蹤算法是有效的。

    標簽: 配電網 拓撲

    上傳時間: 2013-11-06

    上傳用戶:zhuce80001

  • YJ 電源拓撲結構詳述

    YJ 電源拓撲結構詳述

    標簽: YJ 電源 拓撲結構

    上傳時間: 2013-10-09

    上傳用戶:頂得柱

  • 5種經典開關電源拓撲結構

    開關電源 拓撲結構

    標簽: 開關電源 拓撲結構

    上傳時間: 2014-12-24

    上傳用戶:JIEWENYU

  • 開關電源電路拓撲結構的選擇

    開關電源(直流變換器)的類型很多,從輸入輸出有無隔離角度,開關電源主回路可以分為隔離式與非隔離式兩大類型。這兩種類型中又各自包含有不同的電路拓撲種類。每種結構都有各自的特點,適用于不同的應用場合,下邊將對各種開關電源拓撲結構簡要敘述和比較。

    標簽: 開關電源電路 拓撲結構

    上傳時間: 2013-11-20

    上傳用戶:cjh1129

  • 5種經典開關電源拓撲結構

      v開關電源拓撲結構綜述   v開關電源分類   v非隔離式拓撲舉例   BUCK   BOOST   BUCK-BOOST   v隔離式拓撲舉例   正激式   反激式

    標簽: 開關電源 拓撲結構

    上傳時間: 2013-10-12

    上傳用戶:manlian

  • 常見正反激開關電源拓撲結構

    常見DC/DC電源變換器的拓撲類型見表1~表3所列。表中給出不同的電路結構,同時也給出相應的電壓及電流波形(設相關的電感電流為連續工作方式)。PWM表示脈寬調制波形,U1為直流輸入電壓,UDS為功率丌關管S1(MOSFFT)的漏一源極電壓。ID1為S1的漏極電流。IF1為D1的工作電流,U0為輸出電壓,IL為負載電流。T為周期,t為UO呈高電平(或低電平)的時問及開關導通時間,D為占空比,有關系式:D=t/T。C1、C2均為輸入端濾波電容,CO為輸出端濾波電容,L1、L2為電感。 1、常見單管DC/DC電源變換器

    標簽: 反激開關電源 拓撲結構

    上傳時間: 2013-10-19

    上傳用戶:1966640071

  • 非結構型點對點網絡下的拓撲調整算法研究

    在非結構型點對點網絡中增加節點時,造成的拓撲失衡問題會導致信息發送延遲時間和跳躍次數的增加。提出了面向分布式的拓樸改進方法,闡述了關鍵技術部分。通過模擬實驗表明,該方法可以有效降低網絡的跳躍次數與網絡等待時間,滿足了實際環境中實時處理的需要。

    標簽: 點對點網絡 拓撲 算法研究

    上傳時間: 2013-11-04

    上傳用戶:哈哈hah

  • 基于負載均衡和流量優先級的網絡拓撲設計

    交換式以太網網絡的拓撲結構設計是一個帶約束的優化問題,需要同時考慮多種約束條件。本文中定義了兩個主要的準則:交換機負載均衡和流量最短路徑。根據設計目標而衡量每條準則的權重,對拓撲進行評分而進行網絡的拓撲結構設計。該方法以終端節點間網絡流量需求矩陣和終端設備間流量優先級矩陣為輸入,利用遺傳算法從所有的拓撲結構中找出最優拓撲,決定交換機生成樹拓撲和終端節點的分布位置。通過網絡仿真,可以證明此方法的有效性。

    標簽: 負載均衡 流量 優先級 網絡拓撲

    上傳時間: 2013-10-18

    上傳用戶:stewart·

  • 充分利用IP以及拓撲規劃提高PCB設計效率

    本文探討的重點是PCB設計人員利用IP,并進一步采用拓撲規劃和布線工具來支持IP,快速完成整個PCB設計。從圖1可以看出,設計工程師的職責是通過布局少量必要元件、并在這些元件之間規劃關鍵互連路徑來獲取IP。一旦獲取到了IP,就可將這些IP信息提供給PCB設計人員,由他們完成剩余的設計。 圖1:設計工程師獲取IP,PCB設計人員進一步采用拓撲規劃和布線工具支持IP,快速完成整個PCB設計。現在無需再通過設計工程師和PCB設計人員之間的交互和反復過程來獲取正確的設計意圖,設計工程師已經獲取這些信息,并且結果相當精確,這對PCB設計人員來說幫助很大。在很多設計中,設計工程師和PCB設計人員要進行交互式布局和布線,這會消耗雙方許多寶貴的時間。從以往的經歷來看交互操作是必要的,但很耗時間,且效率低下。設計工程師提供的最初規劃可能只是一個手工繪圖,沒有適當比例的元件、總線寬度或引腳輸出提示。隨著PCB設計人員參與到設計中來,雖然采用拓撲規劃技術的工程師可以獲取某些元件的布局和互連,不過,這個設計可能還需要布局其它元件、獲取其它IO及總線結構和所有互連才能完成。PCB設計人員需要采用拓撲規劃,并與經過布局的和尚未布局的元件進行交互,這樣做可以形成最佳的布局和交互規劃,從而提高PCB設計效率。隨著關鍵區域和高密區域布局完成及拓撲規劃被獲取,布局可能先于最終拓撲規劃完成。因此,一些拓撲路徑可能必須與現有布局一起工作。雖然它們的優先級較低,但仍需要進行連接。因而一部分規劃圍繞布局后的元件產生了。此外,這一級規劃可能需要更多細節來為其它信號提供必要的優先級。

    標簽: PCB 利用IP 拓撲規劃

    上傳時間: 2014-01-14

    上傳用戶:lz4v4

  • 地理信息系統源代碼(拓撲操作)

    地理信息系統源代碼(拓撲操作)

    標簽: 地理信息系統 源代碼 拓撲 操作

    上傳時間: 2013-12-24

    上傳用戶:kikye

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