為了分析方便,在實際的分析應(yīng)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化的實際模型進行分析:上式就是電容的容抗
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電容 模型 阻抗曲線
摘要:建立了Buck電路在連續(xù)電流模式下的小信號數(shù)學(xué)模型,并根據(jù)穩(wěn)定性原則分析了電壓模式和電流模式控制下的環(huán)路設(shè)計問題。
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原理 環(huán)路 模型 信號 開關(guān)電源
基于模型的嵌入式C代碼的實現(xiàn)與驗證,摘要:以51芯片為例,講述了模型的建立、調(diào)試與驗證,以及基于模型的嵌入式C代碼的自動生成及軟硬件在環(huán)測試。實踐表明,該基于模型的設(shè)計方法可顯著提高工作效率、縮短研發(fā)周期、降低開發(fā)成本,并且增加了代碼的安全
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實現(xiàn) 驗證 代碼 嵌入式 模型 基于
摘要 為滿足人體關(guān)節(jié)運動模型研究的需要,設(shè)計了一種基于機器視覺的肢體運動模式采集系統(tǒng),系統(tǒng)由PCI-1411視頻采集卡和LabVIEW數(shù)字圖像處理平臺構(gòu)成。通過對采集到的肢體運動狀態(tài)視頻分幀進行處理,建立了肢體關(guān)節(jié)運
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運動 模型 肢體 系統(tǒng) 視頻 采集 基于
0 引 言 壓力傳感器是使用最為廣泛的一種傳感器。傳統(tǒng)的壓力傳感器以機械結(jié)構(gòu)型的器件為主,以彈性元件的形變指示壓力,但這種結(jié)構(gòu)尺寸大、質(zhì)量輕,不能提供電學(xué)輸出。隨著半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展,半導(dǎo)體壓力傳感器
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壓力 傳感器 應(yīng)用 微型 高溫 模型 識別 技術(shù) 基于
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
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電路 定位器 模型 擊落
浮點模型的定點化到產(chǎn)品級代碼的生成,浮點轉(zhuǎn)換為定點是嵌入式軟件開發(fā)中的一個重要步驟,這項工作非常繁瑣,需要大量人力并且容易產(chǎn)生錯誤。用浮點數(shù)學(xué)設(shè)計的算法表示理想的算法行為,經(jīng)常必須轉(zhuǎn)換為定點數(shù)學(xué),才能用于更加經(jīng)濟的、只支持整數(shù)的大規(guī)模生
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代碼 生成 產(chǎn)品 定點 模型 浮點
實現(xiàn)全新存儲器使用模型的新型存儲器--相變存儲器,從下面的幾個重要特性看,相變存儲器(PCM)技術(shù)均符合當前電子系統(tǒng)對存儲器子系統(tǒng)的需求:容量 ndash; 因為消費電子、計算機、通信三合一的應(yīng)用趨勢,所有電子系統(tǒng)的代碼量都以冪指數(shù)的速率增長,數(shù)據(jù)增長速率甚
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存儲器 新型 相變 模型 使用 全新 實現(xiàn)
S參數(shù)簡介S(散射)參數(shù)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路中斷情況下所受影響的方式。利用S參數(shù)可以將一個器件看作一個具有輸入和相應(yīng)輸出的“黑匣子”,這樣就可以進行系
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進行 高頻 驗證 模型 開關(guān) 參數(shù) RF 利用
議題內(nèi)容:電動車無刷電機控制器短路的工作模型 控制器在短路時MOSFET的工作狀態(tài) 計算MOSFET瞬態(tài)溫升的計算公式 設(shè)定短路保護時間的原則 解決方案:溫升公式:Tj = Tc + P times; Rth(jc) 根據(jù)單脈沖的熱
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工作 模型 短路 控制器 電機 電動車
不涉及任何數(shù)學(xué)變換,而直接在時間變量域內(nèi)對系統(tǒng)進行分析,稱為系統(tǒng)的時域分析。其方法有兩種:時域經(jīng)典法與時域卷積法。 時域經(jīng)典法就是直接求解系統(tǒng)微分方程的方
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傳輸 算子 微分方程 模型 數(shù)學(xué) 系統(tǒng)
實時嵌入式系統(tǒng)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(tǒng)需求或設(shè)計(稱為模型)以及最終系統(tǒng)期望實現(xiàn)的特性(稱為“規(guī) 范”)。如果給定的模型滿足給定的規(guī)范,那么工具將輸
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校驗 技術(shù) 模型 系統(tǒng) 嵌入式 實時
1996年,Lowe首先使用通信順序進程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(xiàn)了協(xié)議中的一個中間人攻擊行為。隨后,Roscoe對CSP和FDR(Fallures-Divergence Refinenent)的組合做了進一
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模型 設(shè)計 協(xié)議 CSP 獨立 技術(shù) 數(shù)據(jù)
本文是關(guān)于在印刷電路板 (PCB) 開發(fā)階段使用數(shù)字輸入/輸出緩沖信息規(guī)范 (IBIS) 模擬模型的文章。本文將介紹如何使用一個 IBIS 模型來提取一些重要的變量,用于信號完整性計算和確定 PCB 設(shè)計解決方案。請注意,該提
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IBIS 模型 模型研究 信號完整性
“NC嵌入PC”的開放式數(shù)控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)模型,充分利用了PC機的豐富資源(內(nèi)存空間大、硬盤容量大和高速運算功能的CPU),使這種結(jié)構(gòu)模式成為開放數(shù)控系統(tǒng)的主流設(shè)計。DSP因其高速、強實時控制能力而迅速得到了廣
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實現(xiàn) 建立 模型 數(shù)控系統(tǒng) 開放
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