- 針對目前獨立運行風力發電系統通過“交流-直流-交流”的轉換方式供電時。存在能量利用率偏低,且往往達不到負載需求電能的缺點,采用了DC/DC升壓及DC/AC逆變技術在風力發電能量轉換體系中,設計了一種新型的能量供應體系及其控制策略,并在此基礎上應用Ma-tlab/Simulink搭建了仿真程序。通過仿真,得到了用戶需要的穩定交流電能,驗證了控制策略的正確性及控制方案的可行性,具有很好的推廣應用價值和進一步的研究價值。
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變換 裝置 研究 電能 系統 風力 發電 基于
- 本文主要通過對Droop法DC/DC變換器并聯均流技術的研究,設計了一種基于反激式電路拓撲的兩個DC/DC變換器并聯輸出的均流變換器。 單端反激電路的電路拓撲及工作原理 電路拓撲
圖1 反激式變換器
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流變 變換 設計 輸出 變換器 電路 拓撲 DC/DC 基于
- 超聲診斷儀對分辨率和實時性的較高要求,使得采用DSP算法成為提高儀器整體性能的關鍵。結合超聲診斷儀圖像形成原理,研究實現了圖像幾何變換的多種算法,并通過搭建DSP模型進行仿真,對運算量等可行性指標開展比對分析。優選出R-Theta算法,使圖像實時性和分辨率得到有效的保證。
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DSP 圖像 幾何 變換
- 摘要:針對一些電流型負載驅動需要一定的電流,同時還需要有較快的響應速度的問題。文中通過PSPICE并采用實際的器件模型仿真了一種電壓轉電流電路,該電路可增大驅動電流,并可實現電流的快速動態響應(時間為百ns級)
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實現 電路 變換 響應 快速 仿真 電流
- 利用飛速發展的FPGA技術,在圖像采集前端實現Bayer插值變換。比較了常用的3種插值方法,選用計算復雜度較高但圖像質量最佳的Optimal Recovery方法。采用Lattice的FPGA芯片LFECP2-M50,實現1 208×1 024圖像,12 f/s,實時Bayer轉換。給出了實時采集圖像結果,顯示了插值變換前的原始圖像,計算了變換后圖像的峰值信噪比PSNR。
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Bayer FPGA 彩色圖像 變換
- MAX19994A是雙路RF下變換器,RF范圍從1200MHz到2000MHz,LO范圍從1450MHz 到 2050MHz,IF范圍從50MHz到500MHz,典型的轉換增益為8.4dB,典型的噪音為9.8dB,輸入IP3典型值為+25dBm,輸入1dB壓縮點為+14dBm,單電源5.0V 或3.3
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變換 方案 RF 雙路 MAX19994A 設計 基于
- DBM電路的設計 DBM電路的構造簡單,在設計時要注意以下幾點: ▲各輸入出端子的阻抗要取得匹配 在此,使各輸入出端子的阻抗設計為50Ω。如果沒有取得匹配,發生反射波,會使DBM電路的平衡遭受破壞,且產生不必要的輻
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電路 制作 變換 頻率 DBM 設計 使用
- 以下所舉的試作例子為在最高頻率為50MHz的標準信號產生器(Standard Signal Generator,簡稱為SSG)上,加上頻率變換器,使其頻率可以提高至80MHz的例子。在乘算電路中使用DBM
頻率變換的心臟部為乘算電路,在此使用雙
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電路 制作 第一部分 變換 頻率 DBM 設計 使用
- 如果沒有50MHz頻帶的接收機,而要使用10MHz頻帶的短波收音機時,其改造處有以下二點。
▲局部振蕩電路的變更
將調整T5可以使頻率成為2倍的情況改為可以成3倍。如此,fosc成為12MHz×3×3=108MHz。變更后Air Band雖
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10M 20MHz 成為 變換 輸出 頻率 如何
- DSP和小波變換在配電網接地選線中的應用, 摘要:本文應用小波包良好的頻域分頻特性,以適當頻率帶寬對配電網發生單相接地故障后暫態電氣量進行分解,得到其在不同頻段下的輸出。對于中性點接地方式不同的配電網,按照能量的觀點,選擇不同的頻段,利用波形
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接地 應用 電網 變換 小波 DSP
- 針對傳統小波計算量大、實時性差的缺點,使用提升格式的小波進行圖像融合,計算量明顯減少,實時性也明顯提高。在分析比較幾種小波的基礎上,選出一種更適合于圖像分解的小波基。同時,針對低頻和高頻系數不同的情況選擇不同的融合規則。從融合效果可以看出,采用該算法得到的模糊圖像融合效果較好.
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提升小波 變換 模糊 算法研究
- 1 引言
網絡技術的迅速發展使多媒體數據的傳輸更加容易,信息隱藏和版權保護成為迫切需要解決的問題,數字水印技術是保護數據的有效途徑。不可見性和魯棒性是數字水印系統兩個最重要的特性。水印被嵌入在圖像的
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DWT-DCT 變換 魯棒性 數字水印算法
- 在開關變換電源電路中,將諧振型變換開關元件的勵振、驅動方法定義為兩類,即把設置有專用的勵振和驅動電路方式叫作它激勵振、驅動;把利用變壓器反饋電路實現的勵振、驅動方式叫作自激勵振、驅動。這里闡述利
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開關 變換 電源技術 VRC 方式 PRT 激勵 解析 AC-DC
- 電壓凹陷是嚴重的動態電能質量問題之一,補償電壓凹陷能帶來巨大的經濟效益。而實現電壓凹陷特征量的快速、準確檢測是電壓凹陷補償的前提,因此電壓凹陷特征量的檢測方法及補償指令的產生成為目前對DVR研究的一個熱點。采用Hilbert變換與后差分相結合的檢測方法,首先利用Hilbert變換可對凹陷電壓信號的幅值進行檢測,然后采用后差分得到電壓凹陷的起止時刻,不但提高了檢測精度,還能實時產生電壓補償指令信號。通過Matlab對其進行仿真,仿真結果表明了該檢測方法簡單、快速、準確的優點。
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Hilbert 變換 電壓 檢測方法
- 摘 要:H.264作為最新的視頻編碼標準具有很高的壓縮性能,對它的研究具有重要的意義。根據H.264的變換量化算法設計一種基于FPGA的高性能變換量化處理結構,該結構采用流水線操作和分時復用技術。結果顯示,該設計
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FPGA 264 性能 變換
變換介紹
模擬和數字信號間的變換:
AD:模數轉換,將模擬信號變成數字信號,便于數字設備處理。
DA:數模轉換,將數字信號轉換為模擬信號與外部世界接口。
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