討論了交-交變頻調(diào)速系統(tǒng)故障診斷的重要性,針對目前變頻系統(tǒng)輸出電流諧波比較大,用常規(guī)方法不易判斷的問題,提出了用新型小波包頻帶能量法提取電機斷條故障信號的特征量,并運用該算法對變頻調(diào)速系統(tǒng)電機斷條時和正常時輸出電流波形特征量進行分析。仿真結(jié)果表明,新型小波包頻帶能量特征法與常規(guī)診斷方法相比,具有準確度高、診斷速度快等優(yōu)點。
上傳時間: 2015-01-02
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特點 精確度0.05%滿刻度 可顯示與產(chǎn)生精密直流毫安電流,直流電壓,頻率(脈波) 可模擬90度相位差脈波輸出功能 高解析度類比輸出功能(15bit DAC) 類比輸出范圍0至20.000毫安培(0至10.000伏特) 寬范圍頻率輸出功能10Hz至4KHz 寬范圍脈波輸出功能1至10000個 尺寸小,穩(wěn)定性高
上傳時間: 2013-11-03
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小波變換在電力系統(tǒng)諧波中的應用,與諧波本身的特性是直接相關(guān)的,要得到實時性和精確性都較高的檢測效果就需要對電力系統(tǒng)的諧波特點,小波在這方面的應用原理有深刻的理解。文中對此在作了深入分析的基礎上,還重點研究了采用小波變換研究諧波檢測的主要因素,用仿真驗證其影響效果。最后針對目前的研究成果論述小波在諧波檢測應用中的發(fā)展,為小波變換在分析有效、精確、可靠的電力諧波檢測方法提供研究思路。
標簽: 小波變換 電力系統(tǒng) 諧波檢測
上傳時間: 2013-11-21
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提出了一種基于9/7小波的二維小波變換器的硬件設計方案.通過優(yōu)化算法以及采用行列變換并行處理的方式,提高了變換器的數(shù)據(jù)吞吐量.該方案采用了流水線技術(shù),較大地提高了硬件效率.綜合結(jié)果表明,該方案的系統(tǒng)時鐘可達到110 MHz,且具有高速、高吞吐量、片內(nèi)存儲器小等優(yōu)點.
上傳時間: 2015-01-03
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HAL581高靈敏度霍爾開關(guān)傳感器 SOT-23封裝 TO-92UA直插高溫霍爾傳感器 HAL581單極性霍爾開關(guān)是HALLWEE出品,由霍爾微電子提供。HAL581單極性霍爾開關(guān)是一款基于混合信號COMS技術(shù)的單極霍爾效應傳感器IC。這款IC采用了先進的斬波穩(wěn)定技術(shù),因而能夠提供準確而穩(wěn)定的磁開關(guān)點。但從它的設計、規(guī)格和性能來看,HAL58單極性霍爾開關(guān)特別適合應用于固態(tài)開關(guān)。0755-25910727 HAL58霍爾開關(guān)的工作電壓:2.5V-24V 工作環(huán)境溫度:-65-150度[霍爾微電子] 消耗電流3MA
上傳時間: 2013-11-04
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注:1.這篇文章斷斷續(xù)續(xù)寫了很久,畫圖技術(shù)也不精,難免錯漏,大家湊合看.有問題可以留言. 2.論壇排版把我的代碼縮進全弄沒了,大家將代碼粘貼到arduino編譯器,然后按ctrl+T重新格式化代碼格式即可看的舒服. 一、什么是PWM PWM 即Pulse Wavelength Modulation 脈寬調(diào)制波,通過調(diào)整輸出信號占空比,從而達到改 變輸出平均電壓的目的。相信Arduino 的PWM 大家都不陌生,在Arduino Duemilanove 2009 中,有6 個8 位精度PWM 引腳,分別是3, 5, 6, 9, 10, 11 腳。我們可以使用analogWrite()控 制PWM 腳輸出頻率大概在500Hz 的左右的PWM 調(diào)制波。分辨率8 位即2 的8 次方等于 256 級精度。但是有時候我們會覺得6 個PWM 引腳不夠用。比如我們做一個10 路燈調(diào)光, 就需要有10 個PWM 腳。Arduino Duemilanove 2009 有13 個數(shù)字輸出腳,如果它們都可以 PWM 的話,就能滿足條件了。于是本文介紹用軟件模擬PWM。 二、Arduino 軟件模擬PWM Arduino PWM 調(diào)壓原理:PWM 有好幾種方法。而Arduino 因為電源和實現(xiàn)難度限制,一般 使用周期恒定,占空比變化的單極性PWM。 通過調(diào)整一個周期里面輸出腳高/低電平的時間比(即是占空比)去獲得給一個用電器不同 的平均功率。 如圖所示,假設PWM 波形周期1ms(即1kHz),分辨率1000 級。那么需要一個信號時間 精度1ms/1000=1us 的信號源,即1MHz。所以說,PWM 的實現(xiàn)難點在于需要使用很高頻的 信號源,才能獲得快速與高精度。下面先由一個簡單的PWM 程序開始: const int PWMPin = 13; int bright = 0; void setup() { pinMode(PWMPin, OUTPUT); } void loop() { if((bright++) == 255) bright = 0; for(int i = 0; i < 255; i++) { if(i < bright) { digitalWrite(PWMPin, HIGH); delayMicroseconds(30); } else { digitalWrite(PWMPin, LOW); delayMicroseconds(30); } } } 這是一個軟件PWM 控制Arduino D13 引腳的例子。只需要一塊Arduino 即可測試此代碼。 程序解析:由for 循環(huán)可以看出,完成一個PWM 周期,共循環(huán)255 次。 假設bright=100 時候,在第0~100 次循環(huán)中,i 等于1 到99 均小于bright,于是輸出PWMPin 高電平; 然后第100 到255 次循環(huán)里面,i 等于100~255 大于bright,于是輸出PWMPin 低電平。無 論輸出高低電平都保持30us。 那么說,如果bright=100 的話,就有100 次循環(huán)是高電平,155 次循環(huán)是低電平。 如果忽略指令執(zhí)行時間的話,這次的PWM 波形占空比為100/255,如果調(diào)整bright 的值, 就能改變接在D13 的LED 的亮度。 這里設置了每次for 循環(huán)之后,將bright 加一,并且當bright 加到255 時歸0。所以,我們 看到的最終效果就是LED 慢慢變亮,到頂之后然后突然暗回去重新變亮。 這是最基本的PWM 方法,也應該是大家想的比較多的想法。 然后介紹一個簡單一點的。思維風格完全不同。不過對于驅(qū)動一個LED 來說,效果與上面 的程序一樣。 const int PWMPin = 13; int bright = 0; void setup() { pinMode(PWMPin, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(PWMPin, HIGH); delayMicroseconds(bright*30); digitalWrite(PWMPin, LOW); delayMicroseconds((255 - bright)*30); if((bright++) == 255) bright = 0; } 可以看出,這段代碼少了一個For 循環(huán)。它先輸出一個高電平,然后維持(bright*30)us。然 后輸出一個低電平,維持時間((255-bright)*30)us。這樣兩次高低就能完成一個PWM 周期。 分辨率也是255。 三、多引腳PWM Arduino 本身已有PWM 引腳并且運行起來不占CPU 時間,所以軟件模擬一個引腳的PWM 完全沒有實用意義。我們軟件模擬的價值在于:他能將任意的數(shù)字IO 口變成PWM 引腳。 當一片Arduino 要同時控制多個PWM,并且沒有其他重任務的時候,就要用軟件PWM 了。 多引腳PWM 有一種下面的方式: int brights[14] = {0}; //定義14個引腳的初始亮度,可以隨意設置 int StartPWMPin = 0, EndPWMPin = 13; //設置D0~D13為PWM 引腳 int PWMResolution = 255; //設置PWM 占空比分辨率 void setup() { //定義所有IO 端輸出 for(int i = StartPWMPin; i <= EndPWMPin; i++) { pinMode(i, OUTPUT); //隨便定義個初始亮度,便于觀察 brights[ i ] = random(0, 255); } } void loop() { //這for 循環(huán)是為14盞燈做漸亮的。每次Arduino loop()循環(huán), //brights 自增一次。直到brights=255時候,將brights 置零重新計數(shù)。 for(int i = StartPWMPin; i <= EndPWMPin; i++) { if((brights[i]++) == PWMResolution) brights[i] = 0; } for(int i = 0; i <= PWMResolution; i++) //i 是計數(shù)一個PWM 周期 { for(int j = StartPWMPin; j <= EndPWMPin; j++) //每個PWM 周期均遍歷所有引腳 { if(i < brights[j])\ 所以我們要更改PWM 周期的話,我們將精度(代碼里面的變量:PWMResolution)降低就行,比如一般調(diào)整LED 亮度的話,我們用64 級精度就行。這樣速度就是2x32x64=4ms。就不會閃了。
上傳時間: 2013-10-23
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我選擇約瑟夫問題(附帶一個合數(shù)段的問題這是我們第一次的考試題)做我最后一個上傳的代碼。因為這是我付出最多的一個,我的第一個程序,當時全班就我一個弄了出來現(xiàn)在想起來都十分高興。一年以來還做了其他很多小東西,因為太簡陋就步多傳了,這些足夠代表我大一這年的旅程了。希望你們能給我提供一個更大的學習的機會。不久的將來我就會有質(zhì)量更高的代碼上傳了。謝謝先
上傳時間: 2013-12-19
上傳用戶:Breathe0125
HugeCalc 是一款高精度算法庫,適合于大規(guī)??茖W計算,尤其適用于數(shù)論、密碼學等領域研究,其核心算法耗費作者十余年的心血。具有占用資源少、效率高、使用便捷、易二次開發(fā)、可移植性強、可擴展性好等特點。
上傳時間: 2015-03-25
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提出并研制了一種新型電力系統(tǒng)暫態(tài)故障模擬再現(xiàn)系統(tǒng)。該系統(tǒng)通過將系統(tǒng)發(fā)生故障時故障錄波器錄下的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為符合IEEE的COMTRADE格式文件,經(jīng)數(shù)據(jù)處理軟件進行分析后由電腦并口送入多功能繼電保護測試儀,最終由測試儀還原成故障時的PT、CT二次側(cè)電壓、電流信號。該系統(tǒng)對繼電保護裝置參數(shù)整定、事故原因查找及分析等有輔助作用。
標簽: COMTRADE IEEE 電力系統(tǒng)
上傳時間: 2015-04-16
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SP430C語言程序: 11-1的功能為利用MSP430的ADC12進行單通道單次轉(zhuǎn)換,使用內(nèi)部熱敏二極管測量溫度。 11-2的功能為利用ADC12進行多通道單次轉(zhuǎn)換,測量溫度和(AVcc-AVss)/2。 11-3的功能為利用MSP430F15/16x系列的DA轉(zhuǎn)換模塊,從DAC通道0(P6.6)輸出鋸齒波,從DAC通道1(P6.7)輸出正弦 波。 12-1功能為使用斜邊AD轉(zhuǎn)換方法測量外部輸入電壓。 12-2功能為測量電阻的阻值。
上傳時間: 2015-04-30
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