- 摘 要伴隨著通訊與信息科技的迅猛發(fā)展,數(shù)據(jù)壓縮技術(shù)己經(jīng)成為信息時代人們工作與科研的有力工具。數(shù)據(jù)壓縮技術(shù),作為信息論研究中的一個重要課題,一直受到人們的廣泛關(guān)注。矢量量化技術(shù)作為數(shù)據(jù)壓縮領(lǐng)域里的一個重要
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算法 研究 實現(xiàn) 壓縮 數(shù)據(jù) 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(diào)永磁同步風(fēng)機中的應(yīng)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(zhuǎn)子位置檢測的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。
通過加入噪音消除、電機缺相
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變頻 空調(diào) 風(fēng)機 運用 方案 控制 同步 電機 矢量 永磁 PMSM
- 結(jié)合空間電壓矢量脈寬調(diào)制(SVPWM)原理提出基于PIC單片機控制輸出脈寬調(diào)制信號的方法。根據(jù)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,對系統(tǒng)設(shè)計、硬件電路結(jié)構(gòu)進行了說明。仿真結(jié)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(tǒng)的動態(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 隨著可控交流電氣傳動的發(fā)展,PWM變頻器的應(yīng)用為自動化和節(jié)能贏得了可觀的效益,同時也帶來了諧波污染、低功率因數(shù)、直流濾波電容壽命有限等負面影響。而“綠色”變頻器應(yīng)具備輸入和輸出電流
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矩陣式 變換器 三相 調(diào)制 空間 矢量 基于
- 摘要:簡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、開關(guān)損耗進行了比較,同時給出了集成DSP電機控制器TMS320F240實時產(chǎn)生SVPWM的實現(xiàn)算法。關(guān)鍵詞:空間矢量脈寬調(diào)制;數(shù)字信號處理器
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比較 研究 算法 調(diào)制 空間 矢量 整流器
- 本文研究了電場積分方程(EFIE)中被積函數(shù)奇異性的處理方法,特別是三維矢量散射分析中出現(xiàn)的高階奇異性,給出了兩種解決積分方程奇異性的數(shù)值方法.一種方法是計算O(1/R)階奇異積分的奇異轉(zhuǎn)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(diào)制技術(shù)(SVPWM)算法,在MATLAB/SIMLINK軟件環(huán)境下,構(gòu)建了永磁同步電機(PMSM)矢量控制系統(tǒng)轉(zhuǎn)速以及電流雙閉環(huán)PI調(diào)節(jié)的仿真模型,從而實現(xiàn)了對電機的動、靜態(tài)控制。仿真結(jié)果表明,本系統(tǒng)具有轉(zhuǎn)矩脈動小,輸出電流波形好,系統(tǒng)響應(yīng)快等優(yōu)點。
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矢量 控制系統(tǒng) 設(shè)計 電機 同步 SVPWM 永磁 PMSM
- 隨著目前線路板密度不斷增高以及封裝不斷縮小,過去的檢測方法已不能滿足高速生產(chǎn)的要求,一種新的矢量檢測法應(yīng)運而生。在PCB裝配過程中采用矢量成像技術(shù)來識別和放置組件,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) 過程
- 傳統(tǒng)的變壓整流器和非線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(tǒng)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(shù)是電力電子領(lǐng)域研究的熱點。空間矢量PWM(SVPWM)控制具有直流
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三相 電壓 整流器 設(shè)計 技術(shù) SVPWM 空間 矢量 控制 基于
- 根據(jù)模型參考自適應(yīng)方法對異步電機轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速進行辨識,結(jié)合應(yīng)用SVPWM技術(shù),構(gòu)建了無速度傳感器矢量控制系統(tǒng)。利用Matlab/Si-mulink對該系統(tǒng)進行了計算機仿真,仿真結(jié)果表明其對異步電機轉(zhuǎn)子速度的估算具有較高的準確性,所設(shè)計的控制系統(tǒng)具有良好的動態(tài)性能。
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控制系統(tǒng) 研究 矢量 傳感器 電機 速度 異步 編解碼器
- 具有硬件矢量浮點運算單元的微控制器在醫(yī)療電子中的應(yīng)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(yīng)用。LPC3000系列ARM9微控制器具有片上的矢量浮點運算單元,使其在需要較多的算法處理特別是單精度及雙精度浮點運算的應(yīng)用中具有性能上的優(yōu)勢。以該產(chǎn)
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硬件 矢量 浮點運算 微控制器
- MATLAB DSP在無傳感器矢量控制中的應(yīng)用,1.引言 Matlab是一個強大的分析、計算和可視化工具,特別適用于控制系統(tǒng)的分析和模擬,但由于其依賴的平臺是計算機及其 CPU,因而由于 CPU系統(tǒng)功耗的原因,使得 MATLAB程序的執(zhí)行速度相對于高速信號的輸入/輸出顯
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控制 應(yīng)用 矢量 傳感器 DSP MATLAB
- 本文介紹了一種采用 MATLAB及 CCS對異步電機無速度傳感器交流調(diào)速系統(tǒng)進行調(diào)試的方法。應(yīng)用 MATLAB語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(jié)合,在自行搭建的無傳感器矢量控制系統(tǒng)平臺進行了調(diào)速實驗,實驗結(jié)果表明,采用 Matlab調(diào)試及直接目標代碼生成的方法能避免傳統(tǒng)計算機模擬的復(fù)雜編程過程,減少了工作量,有助于提高系統(tǒng)的綜合效率, 且能夠保持系統(tǒng)良好的動靜態(tài)調(diào)速控制性能。
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應(yīng)用 控制 矢量 傳感器 MATLAB-DSP 交換
- 近年來,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。空
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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(tǒng)設(shè)計,0 引言
隨著現(xiàn)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系統(tǒng)得到廣泛的應(yīng)用。異步電機是一個多變量、強耦合、非線性的時變參數(shù)系統(tǒng),若以轉(zhuǎn)子磁通這一旋轉(zhuǎn)的空間矢量為
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控制系統(tǒng) 設(shè)計 矢量 電機 DSP 異步 基于 DSP
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