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

電磁鐵控制

  • 微信、紅外遙控、門磁智能控制開關門設計(程序源碼、設計講解、PCB等).

    微信、紅外遙控、門磁智能控制開關門設計(程序源碼、設計講解、PCB等).

    標簽: 紅外遙控

    上傳時間: 2022-06-21

    上傳用戶:

  • 基于DSP的300MW同步發電機勵磁系統研究.rar

    勵磁系統是電力系統控制的重要組成部分,它直接影響著發電機的運行可靠性、經濟性和電力系統運行的穩定性。勵磁系統性能的優化與控制策略的研究,對發電機乃至整個電力系統的安全運行具有決定性的意義。 本文針對300MW同步發電機的技術特點,全面論述了勵磁系統主電路拓撲及輔助電路的工作原理。為提高勵磁系統的控制精度與實時性,本文以16位DSP為控制核心,對勵磁調節單元軟硬件的實現進行研究,以滿足發電機在不同運行工況下對勵磁系統控制性能的要求。 其次,本文在詳細闡述PID+PSS控制和線性最優勵磁控制理論的基礎上,客觀分析了兩種控制方式的優點與不足,綜合二者的優點引出了綜合勵磁控制的研究方法并在微機上成功實現。通過實驗發現,綜合勵磁控制器的性能更優越,其提高了勵磁系統的控制精度,改善了機組運行的穩定性。同時針對單參量PSS存在反調的不足,進行了算法改進,給出了加速功率型PSS的數學推理與軟件實現;根據機組的運行結果可知,該算法的改進不僅解決了傳統PSS的反調問題,而且優化了PSS抑制低頻振蕩的性能。 最后,本文利用發電機park微分方程,推導了發電機起勵與滅磁的數學方程。在Matlab/Simulink仿真環境下,建立了起勵與滅磁的仿真模型。給出了發電機自并起勵、他勵起勵和故障滅磁的仿真結果,并對結果進行客觀地分析,得出了有用的結論。

    標簽: DSP 300 MW

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:SimonQQ

  • 動態匹配換能器的超聲波電源控制策略.rar

    超聲波電源廣泛應用于超聲波加工、診斷、清洗等領域,其負載超聲波換能器是一種將超音頻的電能轉變為機械振動的器件。由于超聲換能器是一種容性負載,因此換能器與發生器之間需要進行阻抗匹配才能工作在最佳狀態。串聯匹配能夠有效濾除開關型電源輸出方波存在的高次諧波成分,因此應用較為廣泛。但是環境溫度或元件老化等原因會導致換能器的諧振頻率發生漂移,使諧振系統失諧。傳統的解決辦法就是頻率跟蹤,但是頻率跟蹤只能保證系統整體電壓電流同頻同相,由于工作頻率改變了而匹配電感不變,此時換能器內部動態支路工作在非諧振狀態,導致換能器功率損耗和發熱,致使輸出能量大幅度下降甚至停振,在實際應用中受到限制。所以,在跟蹤諧振點調節逆變器開關頻率的同時應改變匹配電感才能使諧振系統工作在最高效能狀態。針對按固定諧振點匹配超聲波換能器電感參數存在的缺點,本文應用耦合振蕩法對換能器的匹配電感和耦合頻率之間的關系建立數學模型,證實了匹配電感隨諧振頻率變化的規律。給出利用這一模型與耦合工作頻率之間的關系動態選擇換能器匹配電感的方法。經過分析比較,選擇了基于磁通控制原理的可控電抗器作為匹配電感,通過改變電抗控制度調節電抗值。并給出了實現這一方案的電路原理和控制方法。最后本文以DSP TMS320F2812為核心設計出實現這一原理的超聲波逆變電源。實驗結果表明基于磁通控制的可控電抗器可以實現電抗值隨電抗控制度線性無級可調,由于該電抗器輸出正弦波,理論上沒有諧波污染。具體采用復合控制策略,穩態時,換能器工作在DPLL鎖定頻率上;動態時,逐步修改匹配電抗大小,搜索輸出電流的最大值,再結合DPLL鎖定該頻率。配合PS-PWM可實現功率連續可調。該超聲波換能系統能夠有效的跟隨最大電流輸出頻率,即使頻率發生漂移系統仍能保持工作在最佳狀態,具有實際應用價值。

    標簽: 動態 換能器 超聲波電源

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:lacsx

  • 超聲波電機之設計及分析

    1-1前言一般人所能夠感受到聲音的頻率約介於5H2-20KHz,超音波(Ultrasonic wave)即爲頻率超過20KHz以上的音波或機械振動,因此超音波馬達就是利用超音波的彈性振動頻率所構成的制動力。超音波馬達的內部主要是以壓電陶瓷材料作爲激發源,其成份是由鉛(Pb)、結(Zr)及鈦(Ti)的氧化物皓鈦酸鉛(Lead zirconate titanate,PZT)製成的。將歷電材料上下方各黏接彈性體,如銅或不銹鋼,並施以交流電壓於壓電陶瓷材料作爲驅動源,以激振彈性體,稱此結構爲定子(Stator),將其用彈簧與轉子Rotor)接觸,將所産生摩擦力來驅使轉子轉動,由於壓電材料的驅動能量很大,並足以抗衡轉子與定子間的正向力,雖然伸縮振幅大小僅有數徵米(um)的程度,但因每秒之伸縮達數十萬次,所以相較於同型的電磁式馬達的驅動能量要大的許多。超音波馬達的優點爲:1,轉子慣性小、響應時間短、速度範圍大。2,低轉速可產生高轉矩及高轉換效率。3,不受磁場作用的影響。4,構造簡單,體積大小可控制。5,不須經過齒輸作減速機構,故較爲安靜。實際應用上,超音波馬達具有不同於傳統電磁式馬達的特性,因此在不適合應用傳統馬達的場合,例如:間歇性運動的裝置、空間或形狀受到限制的場所;另外包括一些高磁場的場合,如核磁共振裝置、斷層掃描儀器等。所以未來在自動化設備、視聽音響、照相機及光學儀器等皆可應用超音波馬達來取代。

    標簽: 超聲波電機

    上傳時間: 2022-06-17

    上傳用戶:

  • 動態匹配換能器的超聲波電源控制策略.

    超聲波電源廣泛應用于超聲波加工、診斷、清洗等領域,其負載超聲波換能器是一種將超音頻的電能轉變為機械振動的器件。由于超聲換能器是一種容性負載,因此換能器與發生器之間需要進行阻抗匹配才能工作在最佳狀態。串聯匹配能夠有效濾除開關型電源輸出方波存在的高次諧波成分,因此應用較為廣泛。但是環境溫度或元件老化等原因會導致換能器的諧振頻率發生漂移,使諧振系統失諧。傳統的解決辦法就是頻率跟蹤,但是頻率跟蹤只能保證系統整體電壓電流同頻同相,由于工作頻率改變了而匹配電感不變,此時換能器內部動態支路工作在非諧振狀態,導致換能器功率損耗和發熱,致使輸出能量大幅度下降甚至停振,在實際應用中受到限制。所以,在跟蹤諧振點調節逆變器開關頻率的同時應改變匹配電感才能使諧振系統工作在最高效能狀態。針對按固定諧振點匹配超聲波換能器電感參數存在的缺點,本文應用耦合振蕩法對換能器的匹配電感和耦合頻率之間的關系建立數學模型,證實了匹配電感隨諧振頻率變化的規律。給出利用這一模型與耦合工作頻率之間的關系動態選擇換能器匹配電感的方法。經過分析比較,選擇了基于磁通控制原理的可控電抗器作為匹配電感,通過改變電抗控制度調節電抗值。并給出了實現這一方案的電路原理和控制方法。最后本文以DSPTMS320F2812為核心設計出實現這一原理的超聲波逆變電源。實驗結果表明基于磁通控制的可控電抗器可以實現電抗值隨電抗控制度線性無級可調,由于該電抗器輸出正弦波,理論上沒有諧波污染。具體采用復合控制策略,穩態時,換能器工作在DPLL鎖定頻率上;動態時,逐步修改匹配電抗大小,搜索輸出電流的最大值,再結合DPLL鎖定該頻率。配合PS-PWM可實現功率連續可調。該超聲波換能系統能夠有效的跟隨最大電流輸出頻率,即使頻率發生漂移系統仍能保持工作在最佳狀態,具有實際應用價值。

    標簽: 動態匹配換能器 超聲波電源

    上傳時間: 2022-06-18

    上傳用戶:

  • 基于單片機的嵌入式智能洗衣機系統設計

    摘要:本文主要介紹了用51單片機設計控制洗衣機系統方案、原理和功能實現。這樣一臺洗衣機,允許用戶可自行設置洗衣模式,可以選擇泡衣(步進電機)、洗衣(直流電機)、甩衣(直流電機);每種洗衣模式下,用戶可自由設定洗衣狀態,即電機轉速、電機轉向、洗衣時間;每種選擇在LED均有顯示,用戶可以清楚的了解每種狀態的選擇;在洗衣過程中,LED數碼管會顯示洗衣模式,LED點陣顯示倒計時;每個洗衣模式結束,蜂鳴器會發聲。 該系統融合了查詢鍵盤、PWM、LED數碼管顯示、LED點陣顯示、定時器、蜂鳴器、勵磁信號控制步進電機等原理和技術,使洗衣系統人性化、智能化,最大限度的滿足用戶的需求。

    標簽: 單片機 嵌入式 洗衣機 系統設計

    上傳時間: 2013-11-05

    上傳用戶:macarco

  • 感生電動勢、動生電動勢

    感生電動勢、動生電動勢 物理電磁學相關整理

    標簽: 感生電動勢、動生電動勢

    上傳時間: 2016-01-04

    上傳用戶:1032298562

  • 高速電路設計 詳細基礎理論知識

    設計高速電路必須考慮高速訊 號所引發的電磁干擾、阻抗匹配及串音等效應,所以訊號完整性 (signal  integrity)將是考量設計電路優劣的一項重要指標,電路日異複雜必須仰賴可 靠的軟體來幫忙分析這些複雜的效應,才比較可能獲得高品質且可靠的設計, 因此熟悉軟體的使用也將是重要的研究項目之一。另外了解高速訊號所引發之 各種效應(反射、振鈴、干擾、地彈及串音等)及其克服方法也是研究高速電路 設計的重點之一。目前高速示波器的功能越來越多,使用上很複雜,必須事先 進修學習,否則無法全盤了解儀器之功能,因而無法有效發揮儀器的量測功能。 其次就是高速訊號量測與介面的一些測試規範也必須熟悉,像眼圖分析,探針 效應,抖動(jitter)測量規範及高速串列介面量測規範等實務技術,必須充分 了解研究學習,進而才可設計出優良之教學教材及教具。

    標簽: 高速電路

    上傳時間: 2021-11-02

    上傳用戶:jiabin

  • 開關型磁阻電動機調速控制技術

    開關型磁阻電動機調速控制技術

    標簽: 開關 磁阻 電動機調速 控制技術

    上傳時間: 2013-07-30

    上傳用戶:eeworm

  • 基于DSP的開關磁阻電機智能化控制研究.nh

    基于DSP的開關磁阻電機智能化控制研究.nh

    標簽: DSP nh 開關磁阻 電機智能化

    上傳時間: 2013-07-09

    上傳用戶:eeworm

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
韩国一区电影| 一区二区三区四区五区精品| 亚洲免费观看高清在线观看| 在线精品视频一区二区| 国产综合视频在线观看| 国模精品一区二区三区| 国内精品国产成人| 亚洲人被黑人高潮完整版| 一区二区国产日产| 亚欧成人精品| 蜜桃av一区二区在线观看| 欧美日韩成人激情| 国产一区二区三区免费不卡| 亚洲二区视频在线| 亚洲影视九九影院在线观看| 久久久一本精品99久久精品66| 免费日本视频一区| 国产精品无码永久免费888| 最近中文字幕mv在线一区二区三区四区 | 六月婷婷一区| 国产精品wwwwww| 91久久香蕉国产日韩欧美9色 | av成人老司机| 久久夜色精品国产亚洲aⅴ| 国产精品免费看| 亚洲图片激情小说| 欧美女人交a| 亚洲精品视频在线看| 久久免费视频网站| 国外成人在线视频网站| 久久黄色级2电影| 国产伪娘ts一区| 久久国产精品高清| 国产在线观看一区| 久久精品人人做人人爽电影蜜月| 国产日产欧美a一级在线| 午夜精品久久久久久久男人的天堂 | 亚洲免费av网站| 巨胸喷奶水www久久久免费动漫| 国产精品人成在线观看免费| 99这里只有精品| 小辣椒精品导航| 激情av一区二区| 久久久一区二区| 在线不卡中文字幕| 欧美色欧美亚洲高清在线视频| 亚洲国产一二三| 中文在线不卡视频| 国产欧美日韩激情| 久久精品一区二区三区不卡| 好吊日精品视频| 免费h精品视频在线播放| 久久综合一区二区| 91久久嫩草影院一区二区| 久久经典综合| 午夜精品久久久久久久男人的天堂| 久久久精品五月天| 欧美日韩91| 国产拍揄自揄精品视频麻豆| 狠狠狠色丁香婷婷综合激情| 国产日本欧美一区二区三区| 亚洲激情视频网| 亚洲国产精品电影| 久久精品一区| 99热免费精品在线观看| 在线看成人片| 国产精品伦一区| 你懂的亚洲视频| 久久久99爱| 欧美一区二区三区四区高清| 亚洲精品一区在线观看| 国产偷国产偷精品高清尤物| 欧美日韩精品免费观看视频| 欧美jizz19hd性欧美| 亚洲欧美日韩一区二区在线| 国产精品福利片| 欧美成人伊人久久综合网| 久久夜色精品国产| 亚洲精品一区二区三| 亚洲高清自拍| 1769国内精品视频在线播放| 国产精品社区| 国产欧美综合在线| 国产情侣久久| 合欧美一区二区三区| 国内精品久久久久久久果冻传媒 | 欧美午夜片在线免费观看| 久久久人成影片一区二区三区| 亚洲欧美高清| 久久人人爽人人| 亚洲色图在线视频| 久久精品国产第一区二区三区最新章节| 久久国内精品视频| 免费成人黄色片| 欧美日韩在线三级| 国产在线国偷精品产拍免费yy| 娇妻被交换粗又大又硬视频欧美| 狠狠色丁香久久婷婷综合_中| 亚洲欧洲一区二区三区| 亚洲欧美区自拍先锋| 久久色中文字幕| 国产欧美日韩在线视频| 黄色欧美成人| 国产在线精品一区二区中文| 亚洲精品在线视频观看| 欧美精品一区二区三| 久久资源av| 国产精品久久久久久久久免费| 1769国产精品| 午夜精品福利一区二区三区av | 欧美精品一区视频| 国产精品国产三级国产aⅴ9色 | 欧美一区二区三区的| 欧美精品在线免费播放| 一区在线免费| 先锋影音网一区二区| 欧美色视频一区| 亚洲国产日韩在线| 久久精品国产99国产精品澳门| 国产精品久久久久久影院8一贰佰 国产精品久久久久久影视 | 亚洲国内自拍| 久久这里只有精品视频首页| 国产人久久人人人人爽| 亚洲欧美日韩在线不卡| 国产日韩欧美麻豆| 欧美在线免费看| 国产欧美一区二区三区久久| 亚洲男人av电影| 影音欧美亚洲| 欧美色图天堂网| 欧美一区二区视频97| 在线成人亚洲| 欧美精品一区二区三| 国产精品99久久不卡二区| 国产九九视频一区二区三区| 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊 | 玖玖玖国产精品| 亚洲美女免费视频| 欧美精品www在线观看| 欧美成人一区二区三区在线观看| 国产精品午夜电影| 久久久久成人精品| 亚洲欧美日韩国产一区二区| 国内外成人在线| 国产精品久久久久77777| 久久免费精品视频| 亚洲综合99| 一区二区高清视频| 国产亚洲一区在线| 欧美性大战久久久久久久| 国产主播一区二区| 欧美日韩成人一区二区| 日韩亚洲成人av在线| 亚洲香蕉伊综合在人在线视看| 欧美性大战久久久久| 久久综合九色欧美综合狠狠| 99视频一区二区| 日韩视频在线免费| 亚洲精品在线观看视频| 亚洲精品综合精品自拍| 亚洲桃色在线一区| 中文日韩在线视频| 99国产精品自拍| 这里只有精品丝袜| 亚洲在线观看| 午夜视频一区| 久久精品国产96久久久香蕉| 正在播放欧美一区| 欧美一区在线视频| 免费永久网站黄欧美| 欧美成人a∨高清免费观看| 国产精品久久久久久久午夜| 一区二区三区日韩在线观看| 狠狠色综合日日| 亚洲男人天堂2024| 国产精品夜夜夜| 久久久www成人免费无遮挡大片| 亚洲日本va在线观看| 国产精品v片在线观看不卡| 亚洲精品在线观| 国产欧美一区二区三区沐欲| 欧美福利一区二区| 亚洲黄色免费| 欧美午夜宅男影院| 久久精品91久久香蕉加勒比| 亚洲激情欧美激情| 欧美色另类天堂2015| 久久亚洲免费| 亚洲国产精品久久久久婷婷884| 国产一区二区三区久久精品| 99re热精品| 欧美日韩免费观看一区二区三区| 在线观看国产欧美| 国产精品欧美一区二区三区奶水| 一区二区激情| 欧美网站在线| 欧美成人免费全部| 欧美国产日韩一区| 欧美午夜精品电影| 久久av二区|