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淺談逆TDNN模型線(xiàn)性化功率放大器

  • 本文在抽頭延時(shí)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )(TDNN)的基礎上,提出了一種可用于高功率放大器的數據捕獲、分析、建模和線(xiàn)性化的有效數字預畸變過(guò)程。利用基帶信號分析,對大功率RF放大器的記憶效應進(jìn)行了識別與建模。

    當前研究工作越來(lái)
  • 關(guān)鍵字: TDNN  模型  功率放大器  線(xiàn)性    

基于μC/OSⅡ的實(shí)時(shí)任務(wù)模型設計

  • 基于μC/OSⅡ的實(shí)時(shí)任務(wù)模型設計,本文通過(guò)研究實(shí)時(shí)操作系統內核及應用技術(shù),分析實(shí)時(shí)操作系統性能指標;基于實(shí)時(shí)操作系統mu;C/OS Ⅱ內核接口和任務(wù)運行原理,提取實(shí)時(shí)任務(wù)的構成要素,構建實(shí)時(shí)任務(wù)模型。運用任務(wù)模型進(jìn)行實(shí)時(shí)任務(wù)、實(shí)時(shí)應用程序的設
  • 關(guān)鍵字: 模型  設計  任務(wù)  實(shí)時(shí)  C/OS  基于  

電容的簡(jiǎn)化模型及其阻抗曲線(xiàn)

  • 為了分析方便,在實(shí)際的分析應該中經(jīng)常使用由串聯(lián)等效電阻ESR、串聯(lián)等效電感ESL、電容組成的
    RLC模型。因為對電容的高頻特性影響最大的則是ESR和ESL,我們通常采用下圖中簡(jiǎn)化的實(shí)際模型進(jìn)行分析:上式就是電容的容抗
  • 關(guān)鍵字: 電容  模型  阻抗曲線(xiàn)    

開(kāi)關(guān)電源的小信號模型和環(huán)路原理

  • 摘要:建立了Buck電路在連續電流模式下的小信號數學(xué)模型,并根據穩定性原則分析了電壓模式和電流模式控制下的環(huán)路設計問(wèn)題。
  • 關(guān)鍵字: 原理  環(huán)路  模型  信號  開(kāi)關(guān)電源  

基于模型的嵌入式C代碼的實(shí)現與驗證

  • 基于模型的嵌入式C代碼的實(shí)現與驗證,摘要:以51芯片為例,講述了模型的建立、調試與驗證,以及基于模型的嵌入式C代碼的自動(dòng)生成及軟硬件在環(huán)測試。實(shí)踐表明,該基于模型的設計方法可顯著(zhù)提高工作效率、縮短研發(fā)周期、降低開(kāi)發(fā)成本,并且增加了代碼的安全
  • 關(guān)鍵字: 實(shí)現  驗證  代碼  嵌入式  模型  基于  

基于視頻采集系統的肢體運動(dòng)模型

  • 摘要 為滿(mǎn)足人體關(guān)節運動(dòng)模型研究的需要,設計了一種基于機器視覺(jué)的肢體運動(dòng)模式采集系統,系統由PCI-1411視頻采集卡和LabVIEW數字圖像處理平臺構成。通過(guò)對采集到的肢體運動(dòng)狀態(tài)視頻分幀進(jìn)行處理,建立了肢體關(guān)節運
  • 關(guān)鍵字: 運動(dòng)  模型  肢體  系統  視頻  采集  基于  

基于模型識別技術(shù)的高溫微型壓力傳感器的應用

  • 0  引 言  壓力傳感器是使用最為廣泛的一種傳感器。傳統的壓力傳感器以機械結構型的器件為主,以彈性元件的形變指示壓力,但這種結構尺寸大、質(zhì)量輕,不能提供電學(xué)輸出。隨著(zhù)半導體技術(shù)的發(fā)展,半導體壓力傳感器
  • 關(guān)鍵字: 壓力  傳感器  應用  微型  高溫  模型  識別  技術(shù)  基于  

擊落模型定位器電路

  • If you know people who fly slope gliders frequently, you probably know someone who has lost a glider in the weeds or bushes. Here is a circuit Ive shamelessly swiped from George Steiners book A to
  • 關(guān)鍵字: 電路  定位器  模型  擊落  

浮點(diǎn)模型的定點(diǎn)化到產(chǎn)品級代碼的生成

  • 浮點(diǎn)模型的定點(diǎn)化到產(chǎn)品級代碼的生成,浮點(diǎn)轉換為定點(diǎn)是嵌入式軟件開(kāi)發(fā)中的一個(gè)重要步驟,這項工作非常繁瑣,需要大量人力并且容易產(chǎn)生錯誤。用浮點(diǎn)數學(xué)設計的算法表示理想的算法行為,經(jīng)常必須轉換為定點(diǎn)數學(xué),才能用于更加經(jīng)濟的、只支持整數的大規模生
  • 關(guān)鍵字: 代碼  生成  產(chǎn)品  定點(diǎn)  模型  浮點(diǎn)  

實(shí)現全新存儲器使用模型的新型存儲器--相變存儲器

  • 實(shí)現全新存儲器使用模型的新型存儲器--相變存儲器,從下面的幾個(gè)重要特性看,相變存儲器(PCM)技術(shù)均符合當前電子系統對存儲器子系統的需求:容量
    ndash; 因為消費電子、計算機、通信三合一的應用趨勢,所有電子系統的代碼量都以?xún)缰笖档乃俾试鲩L(cháng),數據增長(cháng)速率甚
  • 關(guān)鍵字: 存儲器  新型  相變  模型  使用  全新  實(shí)現  

利用S參數對RF開(kāi)關(guān)模型進(jìn)行高頻驗證

  • S參數簡(jiǎn)介S(散射)參數用于表征使用匹配阻抗的電氣網(wǎng)絡(luò )。這里的散射是電流或電壓在傳輸線(xiàn)路中斷情況下所受影響的方式。利用S參數可以將一個(gè)器件看作一個(gè)具有輸入和相應輸出的“黑匣子”,這樣就可以進(jìn)行系
  • 關(guān)鍵字: 進(jìn)行  高頻  驗證  模型  開(kāi)關(guān)  參數  RF  利用  

電動(dòng)車(chē)無(wú)刷電機控制器短路的工作模型

  • 議題內容:電動(dòng)車(chē)無(wú)刷電機控制器短路的工作模型
    控制器在短路時(shí)MOSFET的工作狀態(tài)
    計算MOSFET瞬態(tài)溫升的計算公式
    設定短路保護時(shí)間的原則
    解決方案:溫升公式:Tj = Tc + P times; Rth(jc)
    根據單脈沖的熱
  • 關(guān)鍵字: 工作  模型  短路  控制器  電機  電動(dòng)車(chē)  

系統的數學(xué)模型―微分方程與傳輸算子

  • 不涉及任何數學(xué)變換,而直接在時(shí)間變量域內對系統進(jìn)行分析,稱(chēng)為系統的時(shí)域分析。其方法有兩種:時(shí)域經(jīng)典法與時(shí)域卷積法。 時(shí)域經(jīng)典法就是直接求解系統微分方程的方
  • 關(guān)鍵字: 傳輸  算子  微分方程  模型  數學(xué)  系統  

實(shí)時(shí)嵌入式系統模型校驗技術(shù)

  • 實(shí)時(shí)嵌入式系統模型校驗技術(shù),模型校驗是最成功的需求驗證工具。模型校驗的基本原理如圖1所示。模型校驗工具的輸入是系統需求或設計(稱(chēng)為模型)以及最終系統期望實(shí)現的特性(稱(chēng)為“規 范”)。如果給定的模型滿(mǎn)足給定的規范,那么工具將輸
  • 關(guān)鍵字: 校驗  技術(shù)  模型  系統  嵌入式  實(shí)時(shí)  

數據獨立技術(shù)在CSP協(xié)議模型中的設計

  • 1996年,Lowe首先使用通信順序進(jìn)程CSP和模型檢測技術(shù)分析NSPK(Needham-Schroeder Public Key)協(xié)議,并成功發(fā)現了協(xié)議中的一個(gè)中間人攻擊行為。隨后,Roscoe對CSP和FDR(Fallures-Divergence Refinenent)的組合做了進(jìn)一
  • 關(guān)鍵字: 模型  設計  協(xié)議  CSP  獨立  技術(shù)  數據  
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