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被動(dòng)均衡

  • 如果車(chē)不動(dòng),請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)算法:按馬走日的方法但又不能被車(chē)吃掉,用回溯法設(shè)計(jì)馬的走法,並打印出路程.可以做為軟體設(shè)計(jì)的參考

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    標(biāo)簽: 算法 回溯法 打印

    上傳時(shí)間: 2014-01-06

    上傳用戶(hù):exxxds

  • 原子叢林 用程式製作變動(dòng)影片是經(jīng)常被使用到的技巧,用for迴圈搭配attachmovie指令製作出色彩鮮豔且不段潘滾的立體動(dòng)畫(huà),造出神奇的視覺(jué)效果

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    標(biāo)簽: attachmovie for 程式 指令

    上傳時(shí)間: 2016-01-10

    上傳用戶(hù):chenbhdt

  • MIMO系統(tǒng)均衡技術(shù)的研究現(xiàn)狀

      通信中的各種均衡技術(shù)已經(jīng)比較成熟,在各個(gè)領(lǐng)域都得到了應(yīng)用。這幾年來(lái)陣列天線被推廣應(yīng)用,提出了多輸入多輸出(MIMO)的概念。將傳統(tǒng)均衡技術(shù)引用到MIMO 中,不僅面對(duì)運(yùn)算復(fù)雜和收斂速度慢的問(wèn)題,還面對(duì)MIMO 特有的傳輸矩陣為矮矩陣、信道階數(shù)模糊的問(wèn)題。因此,應(yīng)用于MIMO 系統(tǒng)的均衡技術(shù)需要做專(zhuān)門(mén)研究。論文分別就當(dāng)前MIMO 系統(tǒng)中基于訓(xùn)練序列、盲均衡和半盲均衡發(fā)展的主要問(wèn)題進(jìn)行評(píng)述,最后展望了MIMO 均衡技術(shù)的未來(lái)發(fā)展。

    標(biāo)簽: MIMO 均衡技術(shù) 研究現(xiàn)狀

    上傳時(shí)間: 2013-11-17

    上傳用戶(hù):lo25643

  • GenDriver即簡(jiǎn)單的資料流驅(qū)動(dòng)程式

    GenDriver即簡(jiǎn)單的資料流驅(qū)動(dòng)程式,雖未跟硬體溝通,但匯出10個(gè)進(jìn)入點(diǎn),可被任何Windows CE系統(tǒng)所載入。為讓系統(tǒng)載入GenDriver可在系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí),加入任何[HKEY_LOCAL_MACHINE]\Drivers\Builtin下的項(xiàng)目,讓驅(qū)動(dòng)程式載入,或撰寫(xiě)一個(gè)應(yīng)用程式,在別處建立驅(qū)動(dòng)程式機(jī)碥並呼叫ActivateDevice

    標(biāo)簽: GenDriver 驅(qū)動(dòng) 程式

    上傳時(shí)間: 2016-06-24

    上傳用戶(hù):離殤

  • 被導(dǎo)電磁波原理 pdf版

    被導(dǎo)電磁波原理 pdf版

    標(biāo)簽: 導(dǎo)電 磁波

    上傳時(shí)間: 2013-06-01

    上傳用戶(hù):eeworm

  • 新型智慧驅(qū)動(dòng)器可簡(jiǎn)化開(kāi)關(guān)電源隔離拓樸結(jié)構(gòu)中同步整流器

    新型智慧驅(qū)動(dòng)器可簡(jiǎn)化開(kāi)關(guān)電源隔離拓樸結(jié)構(gòu)中同步整流器

    標(biāo)簽: 驅(qū)動(dòng) 開(kāi)關(guān)電源 同步整流器

    上傳時(shí)間: 2013-06-05

    上傳用戶(hù):eeworm

  • 被導(dǎo)電磁波原理-599頁(yè)-8.8M-pdf版.pdf

    專(zhuān)輯類(lèi)-微波相關(guān)專(zhuān)輯-共31冊(cè)-341M 被導(dǎo)電磁波原理-599頁(yè)-8.8M-pdf版.pdf

    標(biāo)簽: M-pdf 599 8.8

    上傳時(shí)間: 2013-04-24

    上傳用戶(hù):tgeyangjh

  • 超級(jí)電容器儲(chǔ)能系統(tǒng)電壓均衡的研究.rar

    超級(jí)電容器是一種具有高能量密度的新型儲(chǔ)能元器件,它可提供超大功率并具有超長(zhǎng)的壽命,是一種兼?zhèn)潆娙莺碗姵靥匦缘男滦驮?,在混合?dòng)力電動(dòng)車(chē)、脈沖電源系統(tǒng)和應(yīng)急電源等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。對(duì)于大功率儲(chǔ)能系統(tǒng)來(lái)說(shuō),為了滿(mǎn)足容量和電壓等級(jí)的需要,一般是由多個(gè)超級(jí)電容器串聯(lián)和并聯(lián)的組合方式構(gòu)成。然而超級(jí)電容器在串并聯(lián)使用時(shí),單體電容器參數(shù)的分散性是制約其壽命和可靠性的主要因素。因此,為了提高儲(chǔ)能效率,對(duì)超級(jí)電容器組合進(jìn)行電壓均衡管理具有十分重要的意義。 本文針對(duì)超級(jí)電容器串聯(lián)使用時(shí)充電電壓的均衡問(wèn)題,對(duì)超級(jí)電容器組充放電均衡技術(shù)進(jìn)行了研究,通過(guò)對(duì)現(xiàn)有均衡技術(shù)的分析和討論,確定采用單電容均壓方案,并利用DSP控制技術(shù),設(shè)計(jì)了一個(gè)基于DSP控制的超級(jí)電容組電壓均衡系統(tǒng),解決超級(jí)電容器串聯(lián)電壓均衡問(wèn)題。該系統(tǒng)主要由參數(shù)采集、PWM信號(hào)輸出、開(kāi)關(guān)網(wǎng)絡(luò)控制等部分組成。系統(tǒng)以DSP為控制核心,采用了一只電解電容器作為中間電容傳遞能量,通過(guò)實(shí)時(shí)電壓、電流及溫度監(jiān)測(cè)將采集到的信號(hào),經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換器后,送入DSP處理,系統(tǒng)根據(jù)得到的電壓、電流信息判斷電容的充放電狀態(tài),控制PWM信號(hào)的輸出,進(jìn)而驅(qū)動(dòng)開(kāi)關(guān)網(wǎng)絡(luò)的切換,使能量在單體電容器之間快速傳遞,從而實(shí)現(xiàn)均壓控制。最后,對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行了仿真和實(shí)驗(yàn)研究,通過(guò)對(duì)上述數(shù)據(jù)的分析比較可以看出,采用此種方案進(jìn)行均衡后,超級(jí)電容組單體的電壓在充電過(guò)程中達(dá)到了較好的一致性。 本文設(shè)計(jì)的超級(jí)電容組電壓均衡系統(tǒng)用于串聯(lián)超級(jí)電容組的充放電均衡控制,既可實(shí)現(xiàn)靜態(tài)均衡也可實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)均衡。與其他均衡方案相比,該系統(tǒng)具有電壓均衡速度快,均衡效果好的優(yōu)點(diǎn)。

    標(biāo)簽: 超級(jí)電容器 儲(chǔ)能系統(tǒng) 電壓

    上傳時(shí)間: 2013-04-24

    上傳用戶(hù):s363994250

  • 純電動(dòng)汽車(chē)電池管理系統(tǒng)的研究.rar

    隨著社會(huì)的發(fā)展以及能源、環(huán)保等問(wèn)題的日益突出,純電動(dòng)汽車(chē)以其零排放,噪聲低等優(yōu)點(diǎn)越來(lái)越受到世界各國(guó)的重視,被稱(chēng)作綠色環(huán)保車(chē)。作為發(fā)展電動(dòng)車(chē)的關(guān)鍵技術(shù)之一的電池管理系統(tǒng)(BMS),是電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵。本課題配合“基于開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī)的電動(dòng)汽車(chē)的研制”,研制適用于純電動(dòng)汽車(chē)的電池管理系統(tǒng)。 電池管理系統(tǒng)直接檢測(cè)及管理電動(dòng)汽車(chē)的儲(chǔ)能電池運(yùn)行的全過(guò)程,包括電池基本信息測(cè)量、電量估計(jì)、單體電池間的均衡、電池故障診斷幾個(gè)方面。 本論文主要工作是研制適用于純電動(dòng)汽車(chē)的蓄電池管理系統(tǒng)。研究鉛酸蓄電池二階模型的建立與剩余容量的卡爾曼濾波估算方法。分析鉛酸蓄電池的基本工作原理和影響蓄電池組剩余容量SOC(state of charge)的主要因素。 介紹了基于DSP2407的蓄電池組控制器的硬件平臺(tái),完成DSP小系統(tǒng)、電池?cái)?shù)據(jù)采集電路、信號(hào)調(diào)理電路、CAN總線相關(guān)電路等硬件電路設(shè)計(jì)、調(diào)試、完善。獨(dú)立完成系統(tǒng)所有軟件設(shè)計(jì),包括:主程序設(shè)計(jì),電池基本信息檢測(cè)子程序設(shè)計(jì),電池剩余電量卡爾曼濾波估算程序設(shè)計(jì),電池狀態(tài)檢測(cè)子程序設(shè)計(jì),CAN收發(fā)子程序設(shè)計(jì),EEPROM讀寫(xiě)子程序設(shè)計(jì)。 最后,在電動(dòng)汽車(chē)上搭建實(shí)驗(yàn)平臺(tái),將鉛酸蓄電池組與設(shè)計(jì)的軟硬件系統(tǒng)聯(lián)合進(jìn)行調(diào)試、試驗(yàn)。測(cè)得了相關(guān)數(shù)據(jù)。試驗(yàn)結(jié)果表明,本文介紹的電池管理系統(tǒng)硬件電路可靠、經(jīng)濟(jì)、抗干擾能力強(qiáng)??梢詫?shí)現(xiàn):電池電壓、電流、溫度的模擬量采集;剩余電量的計(jì)算和電池狀態(tài)的判斷;實(shí)時(shí)顯示,故障時(shí)報(bào)警等BMS相關(guān)功能。

    標(biāo)簽: 純電動(dòng)汽車(chē) 電池管理系統(tǒng)

    上傳時(shí)間: 2013-06-11

    上傳用戶(hù):hustfanenze

  • 串聯(lián)鋰離子電池組均衡電路的研究.rar

    隨著鋰電池技術(shù)的發(fā)展和節(jié)能環(huán)保概念的普及,大容量鋰離子電池在大功率場(chǎng)合的應(yīng)用前景也越來(lái)越廣闊,比如電動(dòng)汽車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)、混合動(dòng)力汽車(chē)、太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)等新能源以及航空航天領(lǐng)域。 但是鋰離子電池組串聯(lián)使用時(shí)容量不均衡的問(wèn)題大大限制其廣泛應(yīng)用,加入均衡電路是有效的解決方法。尤其是對(duì)于大容量的鋰電池組,價(jià)格昂貴,更是需要有效可靠的均衡電路與均衡策略??梢哉f(shuō),要實(shí)現(xiàn)大容量鋰離子電池在大功率場(chǎng)合的廣泛應(yīng)用,電池單體的有效均衡是目前的技術(shù)瓶頸之一。因此深入研究鋰離子電池組均衡電路的關(guān)鍵問(wèn)題很有意義。 本文主要研究了以下幾個(gè)方面的內(nèi)容: 1.總結(jié)和比較了現(xiàn)在均衡電路的研究現(xiàn)狀,包括均衡拓?fù)浜涂刂撇呗浴?2.結(jié)合均衡電路的需要,對(duì)鋰電池的特性做了詳細(xì)的測(cè)試和深入的研究,得出了對(duì)均衡有指導(dǎo)意義的結(jié)論。 3.介紹了本課題所采用的鋰離子電池組均衡電路的工作原理和設(shè)計(jì)流程,并給出了具體電路和參數(shù)設(shè)計(jì)的結(jié)果。 4.基于鋰離子電池的特性,提出了新穎的過(guò)均衡加滯環(huán)控制的方案。最后,給出了實(shí)驗(yàn)和仿真結(jié)果,驗(yàn)證了方案的可行性。 5.基于本文的研究工作對(duì)串聯(lián)鋰離子電池的均衡做了一些總結(jié)和展望。

    標(biāo)簽: 串聯(lián) 鋰離子電池組 均衡電路

    上傳時(shí)間: 2013-06-11

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