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        EEPW首頁 >> 主題列表 >> 同步

        采用TMS320F2812DSP的交流永磁同步直線電機控制系統(tǒng)的設(shè)計

        •  制造業(yè)中需要的線形驅(qū)動力,傳統(tǒng)的方法是用旋轉(zhuǎn)電機加滾珠絲杠的方式提供。實踐證明,在許多高精密、高速度場合,這種驅(qū)動已經(jīng)顯露出不足。在這種情況下直線電機應(yīng)運而生。直線電機直接產(chǎn)生直線運動,沒有中間轉(zhuǎn)換
        • 關(guān)鍵字: 電機  控制系統(tǒng)  設(shè)計  直線  同步  TMS320F2812DSP  交流  永磁  

        基于F2808的永磁同步電機伺服系統(tǒng)設(shè)計

        • 摘要:設(shè)計了一種基于DSF F2808的永磁同步電機(PMSM)伺服控制系統(tǒng),系統(tǒng)基于轉(zhuǎn)子磁場定向矢量控制方法,結(jié)合工程實際,采用了直流母線電壓紋波補償、遇限削弱積分PI控制算法、防振蕩處理等控制策略,實現(xiàn)PMSM伺服控制
        • 關(guān)鍵字: 伺服系統(tǒng)  設(shè)計  電機  同步  F2808  永磁  PMSM  

        基于電力載波通信的新型同步電子鐘設(shè)計

        • 摘要:為了解決當前一些重大考試需要懸掛時鐘的問題,設(shè)計一種新型同步數(shù)字電子時鐘系統(tǒng)。應(yīng)用電力載波技術(shù)實現(xiàn)了電子鐘的遠程同步控制。介紹了系統(tǒng)的組成及工作原理,為系統(tǒng)的設(shè)計提供了一種簡單、實用、低成本的同
        • 關(guān)鍵字: 同步  電子鐘  設(shè)計  新型  通信  電力  載波  基于  

        基于ARM+FPGA的高速同步數(shù)據(jù)采集方案

        • 標簽:ARM+FPGA 數(shù)據(jù)采集大多數(shù)的勘探、觀測工作都是在嚴苛的環(huán)境中進行的,對數(shù)據(jù)的準確性、實時性都有著較高的要求,并且大多情況下要求多參數(shù)同步測量。北京恒頤針對勘探、測控等行業(yè)的特點,推出了基于ARM+FPGA
        • 關(guān)鍵字: 數(shù)據(jù)采集  方案  同步  高速  ARM  FPGA  基于  

        通信網(wǎng)中的時間同步問題介紹

        • 1、問題的描述和分析

          目前通信網(wǎng)中的各種設(shè)備之間的時間誤差非常大。通信網(wǎng)的計費,運營管理,事件記錄和故障判別需要統(tǒng)一的時間標準。

          現(xiàn)代通信網(wǎng)設(shè)備日益采用計算機平臺,日益IP化。采用軟交換技術(shù),時間同
        • 關(guān)鍵字: 介紹  問題  同步  時間  通信網(wǎng)  

        如何讓同步整流器達到高效率標準

        • 標簽:電源 DC/DC 同步整流器為了達到ClimateSaversCompuTIng及80PLUSPlatinum高效率標準,電源供應(yīng)設(shè)計人員已經(jīng)在電源系統(tǒng)中將相移全橋式DC/DC搭配使用同步整流器(FET)(圖1)。對于這些高效率應(yīng)用而言,相移全橋式
        • 關(guān)鍵字: 高效率  標準  達到  整流器  同步  如何  

        一種同步補償器直流側(cè)儲能電容值選取方法的改進

        • 標簽:逆變器 級聯(lián)逆變器 從型逆變器1 引言1981年,日本的Nabae等人提出了多電平變換器的思想,近年來成為了高壓大功率變頻領(lǐng)域的一個研究熱點。多電平逆變器輸出電壓階梯多,從而可以使輸出的電壓波形具有較小的諧波
        • 關(guān)鍵字: 選取  方法  改進  電容  儲能  補償  直流  同步  

        提升電源轉(zhuǎn)換效率的自定時電壓檢測同步MOSFET控制方案

        • 標簽:電源 諧振轉(zhuǎn)換器 高壓電源 直流電源 MOSFET現(xiàn)代電子設(shè)備功能越來越多,設(shè)備功能的高功耗對環(huán)境的影響也越來越大。提高電源效率是降低功耗的方法之一。諧振拓撲具有較高效率,很多大功率消費電子產(chǎn)品和計算機
        • 關(guān)鍵字: 同步  MOSFET  控制  方案  檢測  電壓  電源  轉(zhuǎn)換  效率  定時  

        GPON和EPON的時間同步技術(shù)介紹

        • 1 引言  無線業(yè)務(wù)對于回傳網(wǎng)絡(luò)(Wireless Backhaul,基站和無線交換設(shè)備之間的鏈路)的帶寬需求,隨著無線業(yè)務(wù)的飛速發(fā)展而快速增加。過去,由于無線語音和低速無線數(shù)據(jù)是無線的主要業(yè)務(wù),無線基站對帶寬需求較小,
        • 關(guān)鍵字: 技術(shù)  介紹  同步  時間  EPON  GPON  

        永磁同步調(diào)速系統(tǒng)自整定PI速度控制器設(shè)計

        • 摘要:針對不同的速度給定,采用了一種增益自整定PI速度控制器。傳統(tǒng)的PI控制器在參數(shù)不準確的情況下控制效果不理想,尤其是在速度給定頻繁變化的情況下,控制效果不能很好地滿足要求。此處采用的控制器克服了傳統(tǒng)控
        • 關(guān)鍵字: 速度  控制器  設(shè)計  PI  系統(tǒng)  同步  調(diào)速  永磁  

        三元件串聯(lián)LLC諧振變流器同步整流策略

        • 摘 要:本文在歸納總結(jié)LLC諧振變流器現(xiàn)有同步整流技術(shù)的基礎(chǔ)上對各技術(shù)的優(yōu)缺點進行了詳細的分析和比較,并提出了新型的一次側(cè)電流采樣方案以及一種應(yīng)用于倍壓整流結(jié)構(gòu)的新型電流型同步整流技術(shù)。除此之外,本文還從
        • 關(guān)鍵字: 同步  整流  策略  變流器  諧振  串聯(lián)  LLC  三元件  

        一種突發(fā)直擴接收機的快速載波同步方案

        • 摘要:在突發(fā)直接序列擴頻接收機中,當捕獲信號后,需要在較短的導(dǎo)頻符號長度內(nèi)快速實現(xiàn)載波同步,結(jié)合所涉及的項目,為了達到這一目的,采用了一種FFT校頻+鎖頻環(huán)+數(shù)字Costas環(huán)的快速載波同步方法;并在項目指標所要
        • 關(guān)鍵字: 同步  方案  載波  快速  接收機  突發(fā)  

        一種改進的B3G MIMO-OFDM系統(tǒng)的幀同步方法

        • 標簽:MIMO-OFDM系統(tǒng) 幀同步0 引言正交頻分復(fù)用(OFDM)是一種多載波傳輸方案,它的特點是各子載波相互正交,擴頻調(diào)制后頻譜可以相互重疊,不但減小了子載波間的相互干擾,還大大提高了頻譜利用率。OFDM系統(tǒng)能夠很好地
        • 關(guān)鍵字: 同步  方法  系統(tǒng)  MIMO-OFDM  B3G  改進  

        基于DDS的高速定時同步方法

        • 摘要:定時同步是高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)年P(guān)鍵技術(shù)也是難點問題。在對鎖相環(huán)數(shù)字化設(shè)計、DDS原理結(jié)構(gòu)和參數(shù)設(shè)計進行研究的基礎(chǔ)上,提出了一種基于DDS的高速定時同步方法,對該定時同步方法的原理結(jié)構(gòu)框圖進行了詳細的論述,對
        • 關(guān)鍵字: 同步  方法  定時  高速  DDS  基于  

        交流永磁同步直線電機介紹及其控制系統(tǒng)設(shè)計

        •  制造業(yè)中需要的線形驅(qū)動力,傳統(tǒng)的方法是用旋轉(zhuǎn)電機加滾珠絲杠的方式提供。實踐證明,在許多高精密、高速度場合,這種驅(qū)動已經(jīng)顯露出不足。在這種情況下直線電機應(yīng)運而生。直線電機直接產(chǎn)生直線運動,沒有中間轉(zhuǎn)換
        • 關(guān)鍵字: 及其  控制系統(tǒng)  設(shè)計  介紹  電機  永磁  同步  直線  交流  
        共253條 3/17 « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » ›|

        同步介紹

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