- 基于DSP的交流永磁同步直線電機矢量控制系統設計, 摘 要:在比較旋轉電機
電機 電機是利用電磁感應定律使得電能實現轉換或傳遞的一種電磁裝置。它依靠轉動來產生驅動扭矩,來作為電器及各種機械的動力源。和直線電機兩者區別的基礎上,分析了交流永磁同步直線
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電機 矢量 控制系統 設計 直線 同步 DSP 交流 永磁 基于
- 摘要:針對交流永磁同步電機(PMSM)的控制特點,分別從功率電路和控制方法兩方面進行了分析和設計。硬件方面采用先進的智能功率模塊IPM,極大地簡化了電路設計;軟件上應用以Cortex-M3為內核的STM32,其豐富的電機庫函
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電機 驅動器 設計 同步 永磁 STM32 交流 PMSM
- 摘要:時間同步是無線軀體傳感器網絡(WBSN)的一項支撐技術。文章針對WBSN能源有限的問題,提出了一種改進的時間同步算法。該算法結合基準節點單向廣播機制和成對雙向消息傳遞機制,在保證一定同步精度的前提下,減少
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時間 同步 算法 能耗 中低 軀體 傳感器 網絡 無線
- 摘要 以大推力直線電機及數控機床性能測試為背景,對雙邊型大推力永磁同步直線電機進行測試,測試中使用Turbo Pmac Clipper作為運動控制器,對直線電機進行速度測試。運用前饋+PID算法調節,盡可能得到設計的響應曲線
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電機 控制 方法 直線 同步 推力 永磁 數控機床
- 摘要:該篇應用筆記給出了多個具有多路輸入或集成內插濾波器的高速復用數模轉換器(DAC)的同步方法。這樣的DAC用于I/Q上變頻器或數字波束成形發射器中。這些DAC可提供數據時鐘輸出用于與數據源的同步。
概述在很多
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DAC 同步 復用 高速 應用 多個 發射
- 內 容1. 簡介 3
1.1 AD7606簡介 3
1.2 ADSP-21479簡介 4
2. AD7606和ADSP-21479配置與連接 5
3. 時序分析 6
4. 測試結果和結論 7
4.1測試結果 7
4.2結論 10
5. DSP參考代碼 10
6. 參考文獻 12 1. 簡介
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ADSP-21479 DSP 通信 設計 實現 浮點 AD7606 通道 同步
- 1 引言 LED(Light-Emitting-Diode中文意思為發光二極管)是一種能夠將電能轉化為光能的半導體,它改變了白熾燈鎢絲發光與節能燈三基色粉發光的原理,而采用電場發光。據分析,LED的特點非常明顯,壽命長、光效高
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曲面 同步 照明 定向 LED
- 摘要:簡要闡述近年來無線傳感網絡時間同步算法的發展情況和影響無線傳感網絡時間同步的因素后,重點介紹了目前幾種比較典型的時間同步算法,并對其精度、功耗以及各自的優缺點進行了較詳細的分析。在特定的網絡中,
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研究進展 分析 同步 時間 傳感 網絡 無線
- 正交頻分復用(Orthogonal Frequency DivisionMultiplexing,OFDM)技術是一種多載波調制技術,它將寬帶信道分解為相互正交的一組窄帶子信道,利用各個子信道進行并行數據傳輸,因此其頻譜利用率高、抗多徑衰落能力強。
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FPGA 實現 同步 定時 水聲 通信 OFDM
- OFDM的頻率同步算法,文中提出的頻率同步方法是在取得時間同步后,將接收的每PN序列長度的數據與本地PN序列作相關,共得L個值,分別為c1,c2,hellip;,cL,其頻率估計范圍為
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算法 同步 頻率 OFDM
- 摘要:針對圓網印花系統中導帶驅動輥與圓網驅動對速度同步的要求,提出了基于IRMCK201和ZigBee技術的圓網印花同步控制系統,給出了同步控制系統結構。選用IRMCK201專用電機伺服控制芯片作為各驅動電機的伺服控制器,
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同步 控制系統 印花 ZigBee IRMCK201 基于
- 基于DSP和高速A/D的電力系統多通道同步采樣,摘要:介紹了一種以DSP芯片TMS320C6711D為處理核心,輔以高速A/D芯片ADS8364,實現電力系統多通道同步采樣分析的系統結構,著重介紹系統的硬件設計,通過測試及使用表明,該設計使用方便、實時性好、抗干擾性強、測
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同步 采樣 通道 電力系統 DSP 高速 基于
- 三線制Microware同步串行EEPROM在MCS-51單,介紹了三線制Microware串行總線及其相關的EEPROM,設計了該類EEPROM與AT89C51的連接和軟件模擬,并給出C51源程序。
關鍵詞:三線制,串行總線,EEPROM,MCS-51
1三線制Microware串行總線
三線制Mi
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EEPROM MCS-51 串行 同步 Microware 三線
- 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機中的應用解決方案,該方案采用單電阻電流采樣及無位置傳感器的速度檢測和轉子位置檢測的系統結構。
通過加入噪音消除、電機缺相
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變頻 空調 風機 運用 方案 控制 同步 電機 矢量 永磁 PMSM
- 交叉 級 聯 正激式變換器,電路組成稍微復雜,但能平坦分配各級損耗達到整體功耗最小,從而可在更高的環境溫度下工作。較低的功耗,意味著更高的效率;工作環境溫度高,意味著散熱處理能力強和輸出電流大。而可用輸出電流成本的降低,預示著系統長期可靠性會更好。我們的實踐表明交叉級聯正激式同步整流拓樸確實是一種非常有前景的功率變換結構。各項指標優于相同的單級變換器。
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結構 整流 同步 實現 如何
同步介紹
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