- 摘 要伴隨著(zhù)通訊與信息科技的迅猛發(fā)展,數據壓縮技術(shù)己經(jīng)成為信息時(shí)代人們工作與科研的有力工具。數據壓縮技術(shù),作為信息論研究中的一個(gè)重要課題,一直受到人們的廣泛關(guān)注。矢量量化技術(shù)作為數據壓縮領(lǐng)域里的一個(gè)重要
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算法 研究 實(shí)現 壓縮 數據 矢量 量化 編碼 基于
- 摘要:本文介紹永磁同步電機矢量控制原理和基于STM32矢量控制在變頻空調永磁同步風(fēng)機中的應用解決方案,該方案采用單電阻電流采樣及無(wú)位置傳感器的速度檢測和轉子位置檢測的系統結構。
通過(guò)加入噪音消除、電機缺相
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變頻 空調 風(fēng)機 運用 方案 控制 同步 電機 矢量 永磁 PMSM
- 結合空間電壓矢量脈寬調制(SVPWM)原理提出基于PIC單片機控制輸出脈寬調制信號的方法。根據磁鏈跟蹤控制的要求,詳細敘述了SVPWM的原理,分析了PIC24FJ64GA的特點(diǎn),對系統設計、硬件電路結構進(jìn)行了說(shuō)明。仿真結果表明,SVPWM電壓利用率高,相電流正弦度好,減少了逆變器輸出的電壓電流諧波,改善了系統的動(dòng)態(tài)特性。
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PWM 控制 方法研究 矢量 電壓 PIC 單片機 空間 基于
- 0 引言 隨著(zhù)可控交流電氣傳動(dòng)的發(fā)展,PWM變頻器的應用為自動(dòng)化和節能贏(yíng)得了可觀(guān)的效益,同時(shí)也帶來(lái)了諧波污染、低功率因數、直流濾波電容壽命有限等負面影響。而“綠色”變頻器應具備輸入和輸出電流
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矩陣式 變換器 三相 調制 空間 矢量 基于
- 摘要:簡(jiǎn)單介紹了整流器空間矢量PWM(SVPWM)控制的原理,就幾種SVPWM波的諧波含量、開(kāi)關(guān)損耗進(jìn)行了比較,同時(shí)給出了集成DSP電機控制器TMS320F240實(shí)時(shí)產(chǎn)生SVPWM的實(shí)現算法。關(guān)鍵詞:空間矢量脈寬調制;數字信號處理器
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比較 研究 算法 調制 空間 矢量 整流器
- 本文研究了電場(chǎng)積分方程(EFIE)中被積函數奇異性的處理方法,特別是三維矢量散射分析中出現的高階奇異性,給出了兩種解決積分方程奇異性的數值方法.一種方法是計算O(1/R)階奇異積分的奇異轉移法[1].另一種方法是為解
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異性 分析 方程 積分 矢量 散射 三維
- 采用空間矢量脈寬調制技術(shù)(SVPWM)算法,在MATLAB/SIMLINK軟件環(huán)境下,構建了永磁同步電機(PMSM)矢量控制系統轉速以及電流雙閉環(huán)PI調節的仿真模型,從而實(shí)現了對電機的動(dòng)、靜態(tài)控制。仿真結果表明,本系統具有轉矩脈動(dòng)小,輸出電流波形好,系統響應快等優(yōu)點(diǎn)。
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矢量 控制系統 設計 電機 同步 SVPWM 永磁 PMSM
- 隨著(zhù)目前線(xiàn)路板密度不斷增高以及封裝不斷縮小,過(guò)去的檢測方法已不能滿(mǎn)足高速生產(chǎn)的要求,一種新的矢量檢測法應運而生。在PCB裝配過(guò)程中采用矢量成像技術(shù)來(lái)識別和放置組件,可以提高檢測的精密度、速度和可靠性。 PC
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PCB 矢量 成像技術(shù) 過(guò)程
- 傳統的變壓整流器和非線(xiàn)性負載的大量使用使電網(wǎng)中電流諧波含量較高,對飛機供電系統和供電質(zhì)量造成很大影響。消除電網(wǎng)諧波污染、提高整流器的功率因數是電力電子領(lǐng)域研究的熱點(diǎn)??臻g矢量PWM(SVPWM)控制具有直流
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三相 電壓 整流器 設計 技術(shù) SVPWM 空間 矢量 控制 基于
- 根據模型參考自適應方法對異步電機轉子轉速進(jìn)行辨識,結合應用SVPWM技術(shù),構建了無(wú)速度傳感器矢量控制系統。利用Matlab/Si-mulink對該系統進(jìn)行了計算機仿真,仿真結果表明其對異步電機轉子速度的估算具有較高的準確性,所設計的控制系統具有良好的動(dòng)態(tài)性能。
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控制系統 研究 矢量 傳感器 電機 速度 異步 編解碼器
- 具有硬件矢量浮點(diǎn)運算單元的微控制器在醫療電子中的應用,摘 要: 恩智浦微控制器非常適用于需要高性能和低功耗的嵌入式應用。LPC3000系列ARM9微控制器具有片上的矢量浮點(diǎn)運算單元,使其在需要較多的算法處理特別是單精度及雙精度浮點(diǎn)運算的應用中具有性能上的優(yōu)勢。以該產(chǎn)
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硬件 矢量 浮點(diǎn)運算 微控制器
- MATLAB DSP在無(wú)傳感器矢量控制中的應用,1.引言 Matlab是一個(gè)強大的分析、計算和可視化工具,特別適用于控制系統的分析和模擬,但由于其依賴(lài)的平臺是計算機及其 CPU,因而由于 CPU系統功耗的原因,使得 MATLAB程序的執行速度相對于高速信號的輸入/輸出顯
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控制 應用 矢量 傳感器 DSP MATLAB
- 本文介紹了一種采用 MATLAB及 CCS對異步電機無(wú)速度傳感器交流調速系統進(jìn)行調試的方法。應用 MATLAB語(yǔ)言強大的分析能力和繪圖功能,與 DSP高速運算的優(yōu)勢相結合,在自行搭建的無(wú)傳感器矢量控制系統平臺進(jìn)行了調速實(shí)驗,實(shí)驗結果表明,采用 Matlab調試及直接目標代碼生成的方法能避免傳統計算機模擬的復雜編程過(guò)程,減少了工作量,有助于提高系統的綜合效率, 且能夠保持系統良好的動(dòng)靜態(tài)調速控制性能。
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應用 控制 矢量 傳感器 MATLAB-DSP 交換
- 近年來(lái),電機的空間矢量理論被引入到逆變器及其控制中,形成和發(fā)展了空間矢量PWM(SVPWM)控制思想。其原理就是利用逆變器各橋臂開(kāi)關(guān)控制信號的不同組合,使逆變器輸出電壓空間矢量的運行軌跡盡可能接近圓形???/li>
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Matlab 電壓空間 矢量 仿真
- 基于DSP的異步電機矢量控制系統設計,0 引言
隨著(zhù)現代控制理論、微處理技術(shù)和電力電子技術(shù)的不斷發(fā)展,基于矢量控制的高性能交流傳動(dòng)系統得到廣泛的應用。異步電機是一個(gè)多變量、強耦合、非線(xiàn)性的時(shí)變參數系統,若以轉子磁通這一旋轉的空間矢量為
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控制系統 設計 矢量 電機 DSP 異步 基于 DSP
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