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

霍爾元件

霍爾元件是一種半導體磁電器件,它是利用霍爾效應來進行工作的。
  • 上海上斯電子貼片元件樣本-3.8M-PDF.zip

    專輯類-元器件樣本專輯-116冊-3.03G 上海上斯電子貼片元件樣本-3.8M-PDF.zip

    標簽: M-PDF 3.8 zip

    上傳時間: 2013-05-16

    上傳用戶:1406054127

  • 汽車電腦控制元件測試儀表應用技術手冊-297頁-10.2M.pdf

    專輯類-測試技術專輯-134冊-1.93G 汽車電腦控制元件測試儀表應用技術手冊-297頁-10.2M.pdf

    標簽: 10.2 297 汽車

    上傳時間: 2013-06-23

    上傳用戶:lili1990

  • Motorola-集成電路應用技術叢書-半導體開關元件原理及應用-263頁-6.9M.pdf

    專輯類-單片機專輯-258冊-4.20G Motorola-集成電路應用技術叢書-半導體開關元件原理及應用-263頁-6.9M.pdf

    標簽: Motorola 263 6.9

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:gpyz253344

  • protel常用元件封裝.rar

    總結的protel常用元件封裝,對初次接觸protel的有很大幫助

    標簽: protel 元件封裝

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:agent

  • 變壓器繞組參數辨識研究.rar

    電力變壓器是電力系統中及其重要的電氣設備,它的安全運行直接關系到電力系統的穩定。變壓器長期在電網中運行會發生各種故障和事故,一旦遭到破壞,損失巨大。通過預防性試驗和油中溶解氣體的氣相色譜分析結果判斷變壓器的絕緣狀況,對防止事故的發生有很大作用,但定期的預防性試驗可能出現過多的維修和不必要的停機,又不能及時發現故障;而變壓器在線監測可以及早發現變壓器故障,避免事故的發生,而且可以降低維護成本。 變壓器中最常發生故障的部位是繞組,它的損壞率約占整個變壓器故障的60%~70%。診斷繞組變形的方法中,頻率響應法、阻抗分析法、低壓脈沖法雖然有可取之處,但是都屬于離線方法,不能及時發現變壓器的故障,不適于在線測量;通過實時計算變壓器繞組短路電抗來在線診斷變壓器故障是一種有效的在線監測方法。 本文根據變壓器繞組的短路電抗在正常運行時不發生變化,而在變壓器內部故障時要發生變化的特性,應用辯識理論,利用變壓器三相電壓、電流的測量值來辨識繞組的短路電抗。把辨識結果對比正常時的三相繞組的短路電抗,可以發現繞組是否異常及故障發生的部位,保證變壓器元件得到及時更換,防止變壓器非正常退出運行。 本文采用傅立葉算法來計算變壓器三相電壓、電流采樣信號的基波分量的幅值與相角,實現變壓器繞組的參數辨識,此時并沒有考慮衰減直流分量。經過分析,當采樣信號中存在衰減直流分量時傅立葉算法就會產生誤差,而遞推最小二乘法和卡爾曼濾波效果很好。 最后本文介紹了變壓器繞組參數辨識的實際應用與誤差分析,分析了系統中軟件、硬件方面的問題對測量短路電抗造成的影響;以及參數辨識的軟件設計和運行試驗,驗證了方案的可行性。

    標簽: 變壓器繞組 參數辨識

    上傳時間: 2013-07-29

    上傳用戶:xyipie

  • “擴展卡爾曼濾波法”無位置傳感器無刷直流電機控制系統研究和實現.rar

    無刷直流電機,是隨著電力電子技術的發展和新型永磁材料的出現而迅速成熟起來的一種機電一體化電機.隨著無刷直流電機在各個領域的廣泛應用,其常用的帶位置傳感器控制方法暴露出了越來越多的局限性.同時,隨著計算機技術和電子技術的不斷發展,基于高性能數字信號處理器的"狀態觀測器"法無位置傳感器控制則漸漸成為研究的熱點.論文在詳細介紹了"擴展卡爾曼濾波法"無位置傳感器無刷直流電機控制原理的基礎上,建立了基于"擴展卡爾曼濾波法"無位置傳感器無刷直流電機控制系統模型,對模型中誤差造成的原因作出了定性和定量的分析,給出了解決的辦法.另外,論文以Texas Instrument公司的TMS320LF2407A數字信號處理器為核心,設計了一套基于"擴展卡爾曼濾波法"的無位置傳感器無刷直流電機控制系統,并給出了各模塊的設計電路.文中介紹了系統的各個組成部分,并給出了系統的抗干擾措施."三段式"起動技術是無傳感器無刷直流電機控制中的常用起動方法,也是"擴展卡爾曼濾波法"控制中的一個重要環節.文中對"三段式"起動技術中轉子定位、外同步加速和外同步到自同步的切換三部分進行了詳細的分析和討論,指出了各部分的難點,給出了相應的解決方法.基于"擴展卡爾曼濾波法"的控制系統中包含了大量的運算和多路的AD采集,因此不可避免存在系統和測量誤差以及干擾噪聲,論文著重對系統誤差、量測誤差和干擾噪聲三個方面作了詳細的分析,并提出了解決的方法.對于噪聲信號的數字化處理,論文探討了常用的幾種數字濾波算法并給出了仿真波形.在前面所設計的控制系統的基礎上,論文介紹了"擴展卡爾曼濾波法"無位置傳感器無刷直流電機控制系統的運行調試過程,分析了調試中出現的問題并提出了解決的方法.最后,文中給出了系統調試中的電壓、反電勢以及相電流等信號的實測波形,并與仿真結果作了比較分析.

    標簽: 擴展 卡爾曼濾波 無位置傳感器

    上傳時間: 2013-07-30

    上傳用戶:gongxinshiwo@163.com

  • protel元件庫大全海量數據.rar

    protel元件庫大全海量數據,相當的好。

    標簽: protel 元件庫 海量

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:zhuoying119

  • 元件庫.rar

    protel99se元件庫,我搜集來的,很實用。

    標簽: 元件庫

    上傳時間: 2013-06-06

    上傳用戶:LouieWu

  • 基于卡爾曼濾波算法的永磁同步電機無速度傳感器控制研究.rar

    永磁同步電機是同步電機的一個重要類型,其轉子一般采用稀土永磁材料做激磁磁極,與傳統同步電機相比,體積和重量大為減小,而且結構簡單,運行可靠,維護更方便。現代電氣傳動控制的發展趨勢之一是開發新的交流調速與伺服系統。無論在矢量控制還是標量控制中,轉速與位置的閉環控制都需要在電機軸上安裝一個速度傳感器,但是由于速度傳感器的引進不僅增加了成本,降低了系統可靠性,還存在安裝問題,效果并不十分理想。因此高性能無速度傳感器控制成為近年來電機研究的熱點。 本文在系統介紹卡爾曼濾波器的基礎上,將其引入到永磁同步電機無速度傳感器狀態觀測中。由于永磁同步電機是一個強耦合的多階非線性系統,本文采用了工程實際中普遍采用的泰勒展開式截斷的方法,對電機方程線性化處理,將卡爾曼濾波算法推廣至非線性系統,并加入了反映電機系統模型誤差和環境干擾的系統噪聲和測量噪聲模型,形成擴展卡爾曼濾波算法。擴展卡爾曼濾波器將電機轉子位置與轉速作為系統狀態變量進行實時估算,并將所得信息反饋到永磁同步電機控制系統中。通過仿真,與電機實際運行狀態進行比較,證明了擴展卡爾曼濾波具有良好的動態跟蹤能力和抗噪聲能力。 針對擴展卡爾曼濾波算法在無速度傳感器控制中存在的不足,本文給出了降階線性卡爾曼濾波算法。降階線性卡爾曼濾波算法重新選擇了系統狀態變量,建立新的完全線性化的系統方程,并且卡爾曼濾波算法中的系統協方差矩陣成為時不變序列,因此可以直接應用線性卡爾曼濾波算法。仿真結果證明,與擴展卡爾曼濾波算法相比,新的算法更加簡單,減輕了繁重的參數調節任務,易于數字化實現,不僅具備擴展卡爾曼濾波算法的優勢,而且在某些性能方面超越了擴展卡爾曼濾波算法。 通過分析得知,由于將系統模型不確定性與測量噪聲體現在系統方程中,因此卡爾曼濾波算法在狀態估算方面具有良好的性能。本文以降階線性卡爾曼濾波 算法為理論基礎,以永磁同步電機為對象,以數字信號處理器(DSP)為核心,設計了電機狀態觀測系統的設計方案。整個方案在不增加成本的基礎上,充分利用數字信號處理器(DSP)豐富的資源和強大的運算能力,通過檢測電機相電流,實時估算出電機轉子位置與轉速。本系統可以代替傳統速度傳感器,為電機控制系統提供轉子位置和轉速反饋信息。本文的下一步主要工作便是將此系統付諸實踐,應用于實際工程中,對卡爾曼濾波算法在永磁同步電機無速度傳感器控制方面的性能進行進一步研究。關鍵詞:永磁同步電機;無速度傳感器;卡爾曼濾波

    標簽: 卡爾曼 濾波算法 永磁同步電機

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:lifangyuan12

  • 射頻與微波功率放大器設計.rar

    本書主要闡述設計射頻與微波功率放大器所需的理論、方法、設計技巧,以及將分析計算與計算機輔助設計相結合的優化設計方法。這些方法提高了設計效率,縮短了設計周期。本書內容覆蓋非線性電路設計方法、非線性主動設備建模、阻抗匹配、功率合成器、阻抗變換器、定向耦合器、高效率的功率放大器設計、寬帶功率放大器及通信系統中的功率放大器設計。  本書適合從事射頻與微波動功率放大器設計的工程師、研究人員及高校相關專業的師生閱讀。 作者簡介 Andrei Grebennikov是M/A—COM TYCO電子部門首席理論設計工程師,他曾經任教于澳大利亞Linz大學、新加坡微電子學院、莫斯科通信和信息技術大學。他目前正在講授研究班課程,在該班上,本書作為國際微波年會論文集。 目錄 第1章 雙口網絡參數  1.1 傳統的網絡參數  1.2 散射參數  1.3 雙口網絡參數間轉換  1.4 雙口網絡的互相連接  1.5 實際的雙口電路   1.5.1 單元件網絡   1.5.2 π形和T形網絡  1.6 具有公共端口的三口網絡  1.7 傳輸線  參考文獻 第2章 非線性電路設計方法  2.1 頻域分析   2.1.1 三角恒等式法   2.1.2 分段線性近似法   2.1.3 貝塞爾函數法  2.2 時域分析  2.3 NewtOn.Raphscm算法  2.4 準線性法  2.5 諧波平衡法  參考文獻 第3章 非線性有源器件模型  3.1 功率MOSFET管   3.1.1 小信號等效電路   3.1.2 等效電路元件的確定   3.1.3 非線性I—V模型   3.1.4 非線性C.V模型   3.1.5 電荷守恒   3.1.6 柵一源電阻   3.1.7 溫度依賴性  3.2 GaAs MESFET和HEMT管   3.2.1 小信號等效電路   3.2.2 等效電路元件的確定   3.2.3 CIJrtice平方非線性模型   3.2.4 Curtice.Ettenberg立方非線性模型   3.2.5 Materka—Kacprzak非線性模型   3.2.6 Raytheon(Statz等)非線性模型   3.2.7 rrriQuint非線性模型   3.2.8 Chalmers(Angek)v)非線性模型   3.2.9 IAF(Bemth)非線性模型   3.2.10 模型選擇  3.3 BJT和HBT汀管   3.3.1 小信號等效電路   3.3.2 等效電路中元件的確定   3.3.3 本征z形電路與T形電路拓撲之間的等效互換   3.3.4 非線性雙極器件模型  參考文獻 第4章 阻抗匹配  4.1 主要原理  4.2 Smith圓圖  4.3 集中參數的匹配   4.3.1 雙極UHF功率放大器   4.3.2 M0SFET VHF高功率放大器  4.4 使用傳輸線匹配   4.4.1 窄帶功率放大器設計   4.4.2 寬帶高功率放大器設計  4.5 傳輸線類型   4.5.1 同軸線   4.5.2 帶狀線   4.5.3 微帶線   4.5.4 槽線   4.5.5 共面波導  參考文獻 第5章 功率合成器、阻抗變換器和定向耦合器  5.1 基本特性  5.2 三口網絡  5.3 四口網絡  5.4 同軸電纜變換器和合成器  5.5 wilkinson功率分配器  5.6 微波混合橋  5.7 耦合線定向耦合器  參考文獻 第6章 功率放大器設計基礎  6.1 主要特性  6.2 增益和穩定性  6.3 穩定電路技術   6.3.1 BJT潛在不穩定的頻域   6.3.2 MOSFET潛在不穩定的頻域   6.3.3 一些穩定電路的例子  6.4 線性度  6.5 基本的工作類別:A、AB、B和C類  6.6 直流偏置  6.7 推挽放大器  6.8 RF和微波功率放大器的實際外形  參考文獻 第7章 高效率功率放大器設計  7.1 B類過激勵  7.2 F類電路設計  7.3 逆F類  7.4 具有并聯電容的E類  7.5 具有并聯電路的E類  7.6 具有傳輸線的E類  7.7 寬帶E類電路設計  7.8 實際的高效率RF和微波功率放大器  參考文獻 第8章 寬帶功率放大器  8.1 Bode—Fan0準則  8.2 具有集中元件的匹配網絡  8.3 使用混合集中和分布元件的匹配網絡  8.4 具有傳輸線的匹配網絡    8.5 有耗匹配網絡  8.6 實際設計一瞥  參考文獻 第9章 通信系統中的功率放大器設計  9.1 Kahn包絡分離和恢復技術  9.2 包絡跟蹤  9.3 異相功率放大器  9.4 Doherty功率放大器方案  9.5 開關模式和雙途徑功率放大器  9.6 前饋線性化技術  9.7 預失真線性化技術  9.8 手持機應用的單片cMOS和HBT功率放大器  參考文獻

    標簽: 射頻 微波功率 放大器設計

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:W51631

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
国产精品大全| 一本久久青青| 久久中文精品| 久久综合福利| 国产精品高潮呻吟久久av黑人| 欧美精品免费在线| 国产精品剧情在线亚洲| 伊人狠狠色丁香综合尤物| 欧美一级理论性理论a| 久久精品视频在线观看| 欧美寡妇偷汉性猛交| 国产精品久久久对白| 国产一区二区三区自拍| 亚洲精选视频免费看| 亚洲欧美在线看| 免费成人在线观看视频| 国产精品久久久久久久久久三级| 午夜精品久久久久久久99黑人| 一区二区三区在线不卡| 久久蜜桃资源一区二区老牛| 欧美激情一区二区三区不卡| 这里只有精品丝袜| 国产精品视频yy9299一区| 亚洲视频日本| 国产一区二区三区在线观看精品| 国产精品一区一区三区| 精品成人一区| 亚洲电影视频在线| 韩国亚洲精品| 先锋影音国产精品| 欧美日韩国产成人高清视频| 国产主播一区二区| 久久国产精品亚洲va麻豆| 国产精品九九久久久久久久| 亚洲国产精品一区二区www| 久久午夜视频| 在线观看一区欧美| 国产免费观看久久黄| 日韩网站在线| 韩国精品在线观看| 午夜精品www| 国产乱子伦一区二区三区国色天香| 一区二区三区产品免费精品久久75 | 亚洲一区二区免费视频| 欧美日韩国产首页在线观看| 99热这里只有精品8| 国产女主播一区| 久久免费少妇高潮久久精品99| 在线观看视频免费一区二区三区| 久久影视三级福利片| 亚洲小说春色综合另类电影| 国内揄拍国内精品久久| 欧美日韩一区在线视频| 久久精品国产一区二区三 | 国内成人精品2018免费看| 久久精品网址| 亚洲黄色天堂| 国产主播在线一区| 国产精品久久久久婷婷| 美女视频黄 久久| 午夜视黄欧洲亚洲| 日韩视频专区| 亚洲欧洲日本在线| 极品尤物久久久av免费看| 国产精品乱人伦中文| 欧美日韩蜜桃| 欧美电影在线| 欧美一区二区在线免费观看| 亚洲视频久久| 亚洲国产成人在线视频| 国产视频一区三区| 国产精品日日做人人爱| 国产精品福利在线观看网址| 欧美噜噜久久久xxx| 欧美v国产在线一区二区三区| 亚洲女同在线| 欧美一级二区| 久久精品一二三| 欧美综合第一页| 久热综合在线亚洲精品| 久久免费视频一区| 欧美精品久久99久久在免费线| 久久成人一区| 欧美国产日韩二区| 欧美日韩国产成人在线免费| 欧美日韩国产黄| 国产欧美日韩精品专区| 国产亚洲精品美女| 国产欧美亚洲一区| 国产丝袜美腿一区二区三区| 国产欧美日韩精品专区| 亚洲第一福利社区| 一本色道久久88综合亚洲精品ⅰ| 亚洲制服丝袜在线| 欧美激情综合五月色丁香小说| 国产精品亚发布| 99综合精品| 亚洲自拍偷拍福利| 老妇喷水一区二区三区| 国产精品久久久久久久免费软件 | 一个人看的www久久| 香蕉久久夜色精品| 欧美视频在线免费| 亚洲激情视频在线| 久久久久www| 国内自拍一区| 久久另类ts人妖一区二区| 欧美不卡激情三级在线观看| 午夜视频精品| 欧美激情在线播放| 亚洲精品自在久久| 欧美日韩国产成人在线观看| 亚洲国产精品va| 欧美日韩国产不卡在线看| 亚洲精品一区二区网址| 欧美精品aa| av成人免费在线| 欧美精品久久99久久在免费线| 亚洲黄色有码视频| 欧美日韩1080p| 艳女tv在线观看国产一区| 欧美日韩国产亚洲一区| 一本色道久久综合亚洲91| 欧美午夜大胆人体| 欧美综合77777色婷婷| 亚洲丰满少妇videoshd| 欧美手机在线视频| 久久中文精品| 一本色道精品久久一区二区三区| 亚洲免费观看高清在线观看 | 国产精品天天看| 亚洲伊人色欲综合网| 国产午夜精品全部视频播放 | 国产精品自拍视频| 免费在线日韩av| 亚洲欧美在线播放| 亚洲国产欧美一区二区三区同亚洲 | 国产视频观看一区| 欧美精品大片| 久久久国产精彩视频美女艺术照福利| 亚洲国产综合在线| 国产午夜精品视频免费不卡69堂| 欧美乱妇高清无乱码| 久久久999| 亚洲欧美成人网| 亚洲精品影院| 国模套图日韩精品一区二区| 欧美日韩卡一卡二| 欧美成人久久| 久久性色av| 欧美一区在线视频| 亚洲一区二区三区精品在线| 91久久精品美女高潮| 国产一区二区三区高清| 国产精品久久久久久久久久直播| 欧美成人蜜桃| 老司机午夜精品| 久久久久国产成人精品亚洲午夜| 亚洲天天影视| 99在线视频精品| 亚洲日本成人女熟在线观看| 国产视频一区二区在线观看| 国产精品久久午夜| 欧美日韩一区二| 欧美黄色一区| 欧美精品高清视频| 欧美高清视频在线| 美女黄色成人网| 久久综合国产精品| 久久这里只精品最新地址| 久久国产福利| 久久国内精品自在自线400部| 宅男在线国产精品| 一本久道久久综合中文字幕| 日韩一级精品| 99re在线精品| 亚洲美女啪啪| 99国产成+人+综合+亚洲欧美| 亚洲精品乱码久久久久久日本蜜臀| 在线成人激情视频| 在线观看国产日韩| 一区免费观看视频| 韩国精品主播一区二区在线观看| 国产在线视频欧美| 国产一区二区在线观看免费| 国产亚洲一二三区| 国产在线精品一区二区夜色| 久久成人精品电影| 久久婷婷综合激情| 欧美v国产在线一区二区三区| 免费精品视频| 欧美人与性动交cc0o| 国产精品v欧美精品v日本精品动漫 | 国产精品国产三级国产aⅴ无密码 国产精品国产三级国产aⅴ入口 | 欧美人与禽猛交乱配视频| 欧美激情无毛| 欧美日韩日本视频| 国产精品婷婷午夜在线观看| 韩国三级在线一区| 亚洲激情欧美|