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運算器

  • verilog除頻器可用於編碼段運用可以穩定電路設計

    verilog除頻器可用於編碼段運用可以穩定電路設計

    標簽: verilog

    上傳時間: 2013-12-26

    上傳用戶:372825274

  • 用Delphi編寫的算號器的生成程序

    用Delphi編寫的算號器的生成程序,取的是硬盤的序列號

    標簽: Delphi 編寫 算號器 程序

    上傳時間: 2017-06-26

    上傳用戶:gaojiao1999

  • 實現算符優先器

    實現算符優先器,對各語法單位進行語法檢查,若發現單詞的組成有錯誤,輸出有關的出錯信息

    標簽:

    上傳時間: 2013-12-24

    上傳用戶:zhangyi99104144

  • LABVIEW 注冊機 算號器.EXE

    labview 注冊機 算號器.exe

    標簽: 傳感器 樣本

    上傳時間: 2013-06-25

    上傳用戶:eeworm

  • Forward變換器的精確線性化控制

    為了提高Forward變換器非線性系統的控制性能,采用了精確線性化控制方法。首先采用開關函數和開關周期平均算子建立適合微分幾何方法的仿射非線性系統模型。從理論上證明了該模型滿足系統精確線性化的條件。對非線性坐標變換后得到的線性系統,利用二次型最優控制策略推導出非線性狀態反饋控制律。實驗結果表明,系統具有良好的靜態和動態性能,驗證了該控制方法的有效性和正確性。

    標簽: Forward 變換器 線性 控制

    上傳時間: 2013-11-10

    上傳用戶:xywhw1

  • 單相光伏并網逆變器固定滯環的電流控制

    并網型逆變器是太陽能光伏并網發電的關鍵部件,以Matlab/Simulink 為仿真平臺,建立光伏模塊和最大功率跟蹤控制器的數學模型和仿真模塊,分析光伏模塊的電氣特性,實現最大功率點的動態跟蹤,提出集成式光伏模塊和最大功率跟蹤控制的并網逆變器系統模型和電流滯環跟蹤控制的數學模型和控制策略,仿真結果驗證光伏模塊數學模型和最大功率跟蹤算法的有效性,對光伏并網逆變器受外界環境變化影響的動態響應進行了仿真,表明電流滯環跟蹤控制應用于光伏并網逆變器能改善注入電網電流的品質,使電網功率因數為1。

    標簽: 單相 光伏并網 逆變器 電流控制

    上傳時間: 2014-12-24

    上傳用戶:Aidane

  • 基于UC3844的變頻器IGBT驅動電源設計

    利用電流型PWM控制器UC3844設計單端反激式IGBT驅動電源。介紹了電壓型PWM控制器和電流型PWM控制器的區別并詳細說明電流型PWM控制器UC3844的工作原理,給出了單端反激式驅動電源的拓撲結構, 并詳細介紹外圍電路的搭建和器件選取數值計算過程。最后給出樣機實驗波形, 該驅動電源經長時間運行, 各項技術指標符合變頻器IGBT驅動的要求, 表明該設計方案正確、可靠, 在工程應用中具有一定的參考價值。

    標簽: 3844 IGBT UC 變頻器

    上傳時間: 2013-10-14

    上傳用戶:wangzeng

  • 基于增量式光電編碼器位移傳感器研究

    為了實現對位移測量的需求,提出了一種基于增量式光電編碼器的位移傳感器的設計方案,并完成系統的軟硬件設計。傳感器硬件部分主要包括增量式光電編碼器、信號的傳輸處理和測量結果的顯示。軟件部分采用匯編語言設計,實時解算測量結果并驅動顯示屏顯示。實際應用表明,該系統具有操作簡便、測試準確的特點,達到了設計要求。

    標簽: 增量式 光電編碼器 位移傳感器

    上傳時間: 2014-12-29

    上傳用戶:13686209316

  • 很多初學者在用Java布局器自動布局畫界面時

    很多初學者在用Java布局器自動布局畫界面時,經常遇見不知道如何定義區域大小或按鈕之間的距離等問題。我寫過一篇《實現JAVA手動布局中各個組件能隨窗口變化的方法》的文章,有讀者反映算坐標不好算,問能不能用布局器實現文章中的界面。其實自動布局也可以解決定義區域大小或按鈕之間的距離等問題,只是沒有手動布局那么靈活。下面我就舉一個例子。

    標簽: Java 初學者 布局 自動布局

    上傳時間: 2013-12-18

    上傳用戶:xwd2010

  • 一.高精度延時, 是 CPU 測速的基礎 Windows 內部有一個精度非常高的定時器, 精度在微秒級, 但不同的系統這個定時器的頻率不同, 這個頻率與硬件和操作系統都可能有關。 利用 API

    一.高精度延時, 是 CPU 測速的基礎 Windows 內部有一個精度非常高的定時器, 精度在微秒級, 但不同的系統這個定時器的頻率不同, 這個頻率與硬件和操作系統都可能有關。 利用 API 函數 QueryPerformanceFrequency 可以得到這個定時器的頻率。 利用 API 函數 QueryPerformanceCounter 可以得到定時器的當前值。 根據要延時的時間和定時器的頻率, 可以算出要延時的時間定時器經過的周期數。 在循環里用 QueryPerformanceCounter 不停的讀出定時器值, 一直到經過了指定周期數再結束循環, 就達到了高精度延時的目的。 高精度延時的程序, 參數: 微秒 二.測速程序 利用 rdtsc 匯編指令可以得到 CPU 內部定時器的值, 每經過一個 CPU 周期, 這個定時器就加一。 如果在一段時間內數得 CPU 的周期數, CPU工作頻率 = 周期數 / 時間 為了不讓其他進程和線程打擾, 必需要設置最高的優先級 以下函數設置當前進程和線程到最高的優先級。 SetPriorityClass(GetCurrentProcess(), REALTIME_PRIORITY_CLASS) SetThreadPriority(GetCurrentThread(), THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL) CPU 測速程序的源代碼, 這個程序通過 CPU 在 1/16 秒的時間內經過的周期數計算出工作頻率, 單位 MHz:

    標簽: Windows CPU API 定時器

    上傳時間: 2015-04-29

    上傳用戶:iswlkje

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