R2=0時(shí)電動(dòng)及回饋制動(dòng)狀態(tài)下的機(jī)械特性 1、改變他勵(lì)直流電動(dòng)機(jī)機(jī)械特性有哪些方法? 2、他勵(lì)直流電動(dòng)機(jī)在什么情況下,從電動(dòng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)入回饋制動(dòng)狀態(tài)?他勵(lì)直流電動(dòng)機(jī)回饋制動(dòng)時(shí),能量傳遞關(guān)系,電動(dòng)勢(shì)平衡方程式及機(jī)械特性又是什么情況? 重點(diǎn) 掌握直流電機(jī)的電動(dòng)和回饋制動(dòng)特性 難點(diǎn) 調(diào)節(jié)直流電動(dòng)機(jī)M的額定值(三個(gè)條件互相制約,同時(shí)滿足。) 1、額定電流IN 2、額定勵(lì)磁電流IfN 3、額定轉(zhuǎn)速nN 了解和測(cè)定他勵(lì)直流電動(dòng)機(jī)在R2=0時(shí)電動(dòng)及回饋制動(dòng)狀態(tài)下的機(jī)械特性 直流他勵(lì)電動(dòng)機(jī)機(jī)械特性測(cè)定的實(shí)驗(yàn)原理圖
標(biāo)簽: 直流 電動(dòng)機(jī) 機(jī)械特性
上傳時(shí)間: 2013-10-12
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提出了一種基于微控制器(MCU)的實(shí)時(shí)音樂(lè)節(jié)奏提取系統(tǒng)。該系統(tǒng)能夠準(zhǔn)確地提取節(jié)奏感較強(qiáng)的樂(lè)曲節(jié)奏,并按照設(shè)定的增益要求控制音頻放大系統(tǒng)的增益。經(jīng)處理得到的輸出音樂(lè)節(jié)奏和音頻能量作為控制信號(hào)調(diào)節(jié)音樂(lè)噴泉的花型變換節(jié)奏以及水柱高度。
標(biāo)簽: MCU 硬件 音樂(lè)節(jié)奏
上傳時(shí)間: 2014-12-30
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注:為了使波導(dǎo)內(nèi)的能量不從縫隙外泄,饋源到第一個(gè)縫隙的距離,以及縫隙間隔需要通過(guò)計(jì)算得出,本例的目的在于說(shuō)明模型建立的方法,具體波導(dǎo)設(shè)計(jì)的參數(shù),參看相關(guān)書籍。
上傳時(shí)間: 2014-12-30
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RFID系統(tǒng)工作頻率不高時(shí),多用環(huán)天線。大部分能量以交變磁場(chǎng)的形式耦合。常用的有四種微型化設(shè)計(jì)方案:空心線圈、磁芯線圈、薄膜天線和集成天線
標(biāo)簽: 2.4 印制 仿真 天線設(shè)計(jì)
上傳時(shí)間: 2014-01-11
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【摘要】設(shè)計(jì)了基于15693協(xié)議的射頻識(shí)別讀卡器系統(tǒng)。該系統(tǒng)以RC--632芯片為主控芯片。標(biāo)簽天線將磁場(chǎng)能量轉(zhuǎn)換成電流,激活射頻芯片并維持工作,然后接收讀寫器發(fā)出的命令,射頻天線芯片作出應(yīng)答。標(biāo)簽天線通過(guò)其本身負(fù)載的變化將標(biāo)簽信息反向調(diào)制在讀卡器的天線上,經(jīng)讀寫器天線傳送到讀寫器,讀寫器對(duì)接收的信號(hào)進(jìn)行解調(diào)和解碼,最終將解碼后的信息送到上位機(jī)系統(tǒng)。上位機(jī)處理器根據(jù)邏輯運(yùn)算判斷該卡的合法性,針對(duì)不同的設(shè)定作出相應(yīng)的處理和控制,發(fā)出指令信號(hào)控制執(zhí)行機(jī)關(guān)動(dòng)作,從而實(shí)現(xiàn)讀卡的功能。
標(biāo)簽: 15693 協(xié)議 射頻識(shí)別 讀卡器
上傳時(shí)間: 2013-11-02
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慢波結(jié)構(gòu)是微波管重要的部件,它是電子注與高頻場(chǎng)相互作用進(jìn)行能量交換以實(shí)現(xiàn)微波振蕩或放大的場(chǎng)所。隨著對(duì)微波管性能越來(lái)越高的要求,微波管慢波結(jié)構(gòu)的效率和性能要求也隨之提高。文中首先分析了如何求解微波管慢波結(jié)構(gòu)的高頻特性,并在此基礎(chǔ)上使用了HFSS以及CST MWS等軟件對(duì)兩種新型微波管慢波結(jié)構(gòu)(環(huán)桿慢波結(jié)構(gòu)、折疊波導(dǎo)慢波結(jié)構(gòu))的高頻特性(色散特性、耦合阻抗)進(jìn)行了初步的仿真研究,并通過(guò)對(duì)結(jié)果的分析比較了兩個(gè)結(jié)構(gòu)的特性。
上傳時(shí)間: 2013-10-15
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本技術(shù)文章將介紹如何運(yùn)用 NI LabVIEW FPGA 來(lái)設(shè)計(jì)並客製化個(gè)人的 RF 儀器,同時(shí)探索軟體設(shè)計(jì)儀器可為測(cè)試系統(tǒng)所提供的優(yōu)勢(shì)。
上傳時(shí)間: 2013-11-24
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系統(tǒng)發(fā)射部分由Lorenz混沌電路和調(diào)頻電路產(chǎn)生混沌調(diào)頻載波信號(hào),經(jīng)采樣后在FPGA中實(shí)現(xiàn)差分延時(shí)和調(diào)制;接收部分基于非相干相關(guān)法,位同步模塊采用相關(guān)值與能量比值作為定時(shí)測(cè)度,通過(guò)設(shè)置門限和滑動(dòng)搜索窗口尋找初始同步,而后引入數(shù)字鎖相環(huán)進(jìn)行相關(guān)峰值跟蹤和位同步調(diào)整。
標(biāo)簽: FM-DCSK 混沌 原型設(shè)計(jì) 通信系統(tǒng)
上傳時(shí)間: 2013-10-27
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針對(duì)能量受限的無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò),該文綜合考慮了協(xié)作節(jié)點(diǎn)數(shù)量和調(diào)制方式對(duì)系統(tǒng)能量有效性的影響,提出一種能量最優(yōu)的綜合優(yōu)化方法。文中首先給出了在Rayleigh 衰落信道環(huán)境下,協(xié)作通信系統(tǒng)采用二相相移鍵控(BPSK)和M 進(jìn)制正交幅度調(diào)制(MQAM)時(shí)誤碼率的閉式表達(dá),同時(shí)對(duì)協(xié)作通信的系統(tǒng)能耗進(jìn)行了分析。在此基礎(chǔ)上,根據(jù)能耗最小化原則對(duì)協(xié)作節(jié)點(diǎn)數(shù)量和調(diào)制方式進(jìn)行了聯(lián)合優(yōu)化。仿真結(jié)果表明,與調(diào)制方式固定或協(xié)作節(jié)點(diǎn)數(shù)固定的系統(tǒng)相比,該方案能進(jìn)一步降低協(xié)作通信的系統(tǒng)能耗。
標(biāo)簽: 無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò) 協(xié)作通信 能耗
上傳時(shí)間: 2013-11-21
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提出一種復(fù)合式雷達(dá)信號(hào),其兼有跳頻和極化編碼信號(hào)的特點(diǎn).并從信號(hào)形式和信號(hào)輻射能量方面分析了極化編碼跳頻信號(hào)的低截獲性能。
標(biāo)簽: 極化 中的應(yīng)用 編碼 跳頻信號(hào)
上傳時(shí)間: 2014-08-13
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