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高壓逆變電路

  • 1.本文對一種高效的升壓式PWM 變換電路作了分析研究 對開關(guān)狀態(tài)的切換效率高 采用雙零軟開關(guān)工作

    1.本文對一種高效的升壓式PWM 變換電路作了分析研究 對開關(guān)狀態(tài)的切換效率高 采用雙零軟開關(guān)工作,大大降低了開關(guān)損耗, 提 高了電路的轉(zhuǎn)換效率. 2.該電路在高頻的開關(guān)電源、逆變器等電力電子電路上有很大的實(shí)用價值, 可以提高電路的轉(zhuǎn)換效率.

    標(biāo)簽: PWM 升壓 變換電路

    上傳時間: 2014-01-25

    上傳用戶:qiao8960

  • 無線網(wǎng)狀網(wǎng)是一種高速率、高容量的多點(diǎn)對多點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)

    無線網(wǎng)狀網(wǎng)是一種高速率、高容量的多點(diǎn)對多點(diǎn)網(wǎng)絡(luò),可把它看成是Ad Hoc網(wǎng)絡(luò)的簡化版本。正如Ad Ho。網(wǎng)絡(luò)一樣,無線網(wǎng)狀網(wǎng)中的路由是它的一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)。基于此,本論文對無線網(wǎng)狀網(wǎng)的路由協(xié)議進(jìn)行研究。 文中首先介紹了無線網(wǎng)狀網(wǎng)的結(jié)構(gòu),特點(diǎn)以及其發(fā)展與現(xiàn)狀 其次,分析了Ad hoc網(wǎng)絡(luò)中各種路由協(xié)議的優(yōu)劣 再次,重點(diǎn)研究了其中的一種動態(tài)源路由協(xié)議(DSR)的具體實(shí)現(xiàn)過程 在DSR的基礎(chǔ)上,對其進(jìn)行改進(jìn),提出了一種均衡流量動態(tài)源路由協(xié)議,對它進(jìn)行性能分析和仿真。

    標(biāo)簽: 多點(diǎn) 無線網(wǎng)狀網(wǎng) 高速率 高容

    上傳時間: 2016-11-07

    上傳用戶:waizhang

  • 現(xiàn)代雷達(dá)普遍采用相參信號處理,而如何獲得高精度基帶數(shù)字正交( I , Q) 信號是整個系統(tǒng)信號處理成敗的關(guān)鍵,以前通常的做法是采用模擬相位檢波器得到I、Q信號,其正交性能一般為:幅度平衡在2 % 左右

    現(xiàn)代雷達(dá)普遍采用相參信號處理,而如何獲得高精度基帶數(shù)字正交( I , Q) 信號是整個系統(tǒng)信號處理成敗的關(guān)鍵,以前通常的做法是采用模擬相位檢波器得到I、Q信號,其正交性能一般為:幅度平衡在2 % 左右, 相位正交誤差在2°左右,即幅相誤差引入的鏡像功率在- 34dB 左右。這限制了信號處理器性能的提高, 為此, 近年來提出了對低中頻直接采樣恢復(fù)I、Q 信號的數(shù)字相位檢波器。隨著高位、高速A/ D 的研制成功和普遍應(yīng)用,使得數(shù)字相位檢波方法的實(shí)現(xiàn)成為可能。 對信號進(jìn)行中頻直接采樣和數(shù)字正交處理后,產(chǎn)生的I 支路和Q 支路信號序列在時間上會錯開一個采樣間隔,需要進(jìn)行定序處理,恢復(fù)成同步輸出的I、Q 兩路信號序列。

    標(biāo)簽: 信號處理 信號 現(xiàn)代雷達(dá) 基帶

    上傳時間: 2016-12-27

    上傳用戶:yxgi5

  • 中頻驗(yàn)波是對信號進(jìn)行中頻直接采樣和數(shù)字正交處理后,產(chǎn)生的I 支路和Q 支路信號序列在時間上會錯開一個采樣間隔,需要進(jìn)行定序處理,恢復(fù)成同步輸出的I、Q 兩路信號序列?,F(xiàn)代雷達(dá)普遍采用相參信號處理,而如

    中頻驗(yàn)波是對信號進(jìn)行中頻直接采樣和數(shù)字正交處理后,產(chǎn)生的I 支路和Q 支路信號序列在時間上會錯開一個采樣間隔,需要進(jìn)行定序處理,恢復(fù)成同步輸出的I、Q 兩路信號序列。現(xiàn)代雷達(dá)普遍采用相參信號處理,而如何獲得高精度基帶數(shù)字正交( I , Q) 信號是整個系統(tǒng)信號處理成敗的關(guān)鍵,以前通常的做法是采用模擬相位檢波器得到I、Q信號,其正交性能一般為:幅度平衡在2 % 左右, 相位正交誤差在2°左右,即幅相誤差引入的鏡像功率在- 34dB 左右。這限制了信號處理器性能的提高, 為此, 近年來提出了對低中頻直接采樣恢復(fù)I、Q 信號的數(shù)字相位檢波器。隨著高位、高速A/ D 的研制成功和普遍應(yīng)用,使得數(shù)字相位檢波方法的實(shí)現(xiàn)成為可能。

    標(biāo)簽: 信號 中頻 支路 序列

    上傳時間: 2016-12-27

    上傳用戶:kr770906

  • vc++實(shí)現(xiàn)線性方程組求解 1全選主元高斯消元法 2全選主元高斯-約當(dāng)消元法 3三對角方程組的追趕法 4一般帶型方程組求解 5對稱方程組的分解法 6對稱正定方程組的平方根法

    vc++實(shí)現(xiàn)線性方程組求解 1全選主元高斯消元法 2全選主元高斯-約當(dāng)消元法 3三對角方程組的追趕法 4一般帶型方程組求解 5對稱方程組的分解法 6對稱正定方程組的平方根法 7大型稀疏方程組全選主元高斯-約當(dāng)法 8托伯利茲方程組的列文遜法 9高斯-賽德爾迭代法 10對稱正定方程組的共軛梯度法 11線性最小二乘問題的豪斯荷爾德變換法 12線性最小二乘問題的廣義逆法 13病態(tài)方程組求解 最后注意,在VC++ 6.0中設(shè)置好路徑,特別是include目錄(文件夾)的路徑,否則在編譯時會出現(xiàn)找不到頭文 件的錯誤,使編譯無法正常進(jìn)行。

    標(biāo)簽: 方程 對稱 高斯 vc

    上傳時間: 2014-01-17

    上傳用戶:Zxcvbnm

  • 項(xiàng)目的研究內(nèi)容是對硅微諧振式加速度計的數(shù)據(jù)采集電路開展研究工作。硅微諧振式加速度計敏感結(jié)構(gòu)輸出的是兩路差分的頻率信號

    項(xiàng)目的研究內(nèi)容是對硅微諧振式加速度計的數(shù)據(jù)采集電路開展研究工作。硅微諧振式加速度計敏感結(jié)構(gòu)輸出的是兩路差分的頻率信號,因此硅微諧振式加速度計數(shù)據(jù)采集電路完成的主要任務(wù)是測出兩路頻率信號的差值。測量要求是:實(shí)現(xiàn)10ms內(nèi)對中心諧振頻率為20kHz、標(biāo)度因數(shù)為100Hz/g、量程為±50g、分辨率為1mg的硅微諧振式加速度計輸出的頻率信號的測量,等效測量誤差為±1mg。電路的控制核心為單片機(jī),具有串行接口以便將測量結(jié)果傳送給PC機(jī)從而分析、保存測量結(jié)果。 按研究內(nèi)容設(shè)計了軟硬件。軟件采用多周期同步法實(shí)現(xiàn)高精度,快速度的頻率測量方案,并使用CPLD編程實(shí)現(xiàn),這也是最難的地方。硬件采用現(xiàn)在流行的3.3V供電系統(tǒng),選用EPM240T100C5N和較為實(shí)用的AVR單片機(jī)芯片Atmega64L,對應(yīng)3.3V供電系統(tǒng),串行接口使用MAX3232。 最后完成了PCB板的制作,經(jīng)反復(fù)調(diào)試后得到了非常好的效果。采集的數(shù)據(jù)滿足項(xiàng)目研究內(nèi)容中的要求,當(dāng)提高有源晶振的頻率時,精度有大大提高了,此時已遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足了項(xiàng)目中高精度,快速度測量的要求。另外,采用MFC編程編寫了上位機(jī)的數(shù)據(jù)接收和數(shù)據(jù)處理專用軟件,集數(shù)據(jù)采集,運(yùn)算,作圖,保存功能于一體。 此為CPLD語言部分

    標(biāo)簽: 硅微 加速度計 諧振式 項(xiàng)目

    上傳時間: 2013-12-09

    上傳用戶:奇奇奔奔

  • 項(xiàng)目的研究內(nèi)容是對硅微諧振式加速度計的數(shù)據(jù)采集電路開展研究工作。硅微諧振式加速度計敏感結(jié)構(gòu)輸出的是兩路差分的頻率信號

    項(xiàng)目的研究內(nèi)容是對硅微諧振式加速度計的數(shù)據(jù)采集電路開展研究工作。硅微諧振式加速度計敏感結(jié)構(gòu)輸出的是兩路差分的頻率信號,因此硅微諧振式加速度計數(shù)據(jù)采集電路完成的主要任務(wù)是測出兩路頻率信號的差值。測量要求是:實(shí)現(xiàn)10ms內(nèi)對中心諧振頻率為20kHz、標(biāo)度因數(shù)為100Hz/g、量程為±50g、分辨率為1mg的硅微諧振式加速度計輸出的頻率信號的測量,等效測量誤差為±1mg。電路的控制核心為單片機(jī),具有串行接口以便將測量結(jié)果傳送給PC機(jī)從而分析、保存測量結(jié)果。 按研究內(nèi)容設(shè)計了軟硬件。軟件采用多周期同步法實(shí)現(xiàn)高精度,快速度的頻率測量方案,并使用CPLD編程實(shí)現(xiàn),這也是最難的地方。硬件采用現(xiàn)在流行的3.3V供電系統(tǒng),選用EPM240T100C5N和較為實(shí)用的AVR單片機(jī)芯片Atmega64L,對應(yīng)3.3V供電系統(tǒng),串行接口使用MAX3232。 最后完成了PCB板的制作,經(jīng)反復(fù)調(diào)試后得到了非常好的效果。采集的數(shù)據(jù)滿足項(xiàng)目研究內(nèi)容中的要求,當(dāng)提高有源晶振的頻率時,精度有大大提高了,此時已遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足了項(xiàng)目中高精度,快速度測量的要求。另外,采用MFC編程編寫了上位機(jī)的數(shù)據(jù)接收和數(shù)據(jù)處理專用軟件,集數(shù)據(jù)采集,運(yùn)算,作圖,保存功能于一體。 此為上位機(jī)程序部分

    標(biāo)簽: 硅微 加速度計 諧振式 項(xiàng)目

    上傳時間: 2017-02-13

    上傳用戶:大三三

  • 在9格寬×9格高的大九宮格中有9個3格寬×3格高的小九宮格

    在9格寬×9格高的大九宮格中有9個3格寬×3格高的小九宮格,並提供一定數(shù)量的數(shù)字。根據(jù)這些數(shù)字,利用邏輯和推理,在其他的空格上填入1到9的數(shù)字。每個數(shù)字在每個小九宮格內(nèi)不能出現(xiàn)一樣的數(shù)字,每個數(shù)字在每行、每列也不能出現(xiàn)一樣的數(shù)字。 這種遊戲只需要邏輯思維能力,與數(shù)字運(yùn)算無關(guān)。雖然玩法簡單,但數(shù)字排列方式卻千變?nèi)f化,所以不少教育者認(rèn)為數(shù)獨(dú)是鍛鍊腦筋的好方法

    標(biāo)簽:

    上傳時間: 2017-03-02

    上傳用戶:cc1915

  • 程序所在目錄:ex6_AD 板上引出的兩路A/D 轉(zhuǎn)換對應(yīng)DSP 的A/D 模塊分別是通道0 和通道8

    程序所在目錄:ex6_AD 板上引出的兩路A/D 轉(zhuǎn)換對應(yīng)DSP 的A/D 模塊分別是通道0 和通道8,輸入電壓0-5V 。 本開發(fā)板使用DA 的輸出作為AD 的輸入,因此需將5J2 的1-2,3-4 分別用短路子短接。 打開CC2000,進(jìn)行如下操作: 1.Project->Open ,打開該目錄中的工程文件。 2.Project->Rebuild ALL,編譯鏈接 3.File->Load Program 4.光標(biāo)移到Que()函數(shù)的asm(" NOP ")所處的行。 5. Debug->Toggle breakpoint (快捷鍵F9) 6. Debug->Animate (快捷鍵F12) 7. View->Watch Window ,在出現(xiàn)的watch 窗體中點(diǎn)右鍵分別插入變量AD_SIG0,AD_SIG8,則可看到所采到的這兩路信號的電壓值。 如果結(jié)果稍微不精確,請不要在意,這可能是因?yàn)闆]有采用專用基準(zhǔn)源,以及信號不穩(wěn)定的緣故。另外,TMS320LF2407 的內(nèi)置A/D 的精度并不是很高。在前面兩種情況已得到保證的情況下,變化幅度仍較大。( ^_^ 呵呵,外面好一點(diǎn)的一片A/D 芯片就不低于100 塊,所以想想能湊合著用也就可以了。)

    標(biāo)簽: DSP ex AD 程序

    上傳時間: 2013-12-17

    上傳用戶:refent

  • 本文設(shè)計了基于USB 端口的多路語音信號實(shí)時采集系統(tǒng)。在詳細(xì)分析其硬件電路的功用與組成的基礎(chǔ)上,給出了軟件的流程圖及部 分關(guān)鍵程序代碼。通過在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境下的系統(tǒng)測試可以得出,該系統(tǒng)具有采集速度快、支

    本文設(shè)計了基于USB 端口的多路語音信號實(shí)時采集系統(tǒng)。在詳細(xì)分析其硬件電路的功用與組成的基礎(chǔ)上,給出了軟件的流程圖及部 分關(guān)鍵程序代碼。通過在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境下的系統(tǒng)測試可以得出,該系統(tǒng)具有采集速度快、支持熱插拔、多路同時采集與存儲、實(shí)時顯示等優(yōu)點(diǎn),可作為對輸入信號要求較高的語音信號處理系統(tǒng)輸入端

    標(biāo)簽: USB 端口

    上傳時間: 2017-07-11

    上傳用戶:GavinNeko

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