We consider the problem of target localization by a network of passive sensors. When an unknown target emits an acoustic or a radio signal, its position can be localized with multiple sensors using the time difference of arrival (TDOA) information. In this paper, we consider the maximum likelihood formulation of this target localization problem and provide efficient convex relaxations for this nonconvex optimization problem.We also propose a formulation for robust target localization in the presence of sensor location errors. Two Cramer-Rao bounds are derived corresponding to situations with and without sensor node location errors. Simulation results confirm the efficiency and superior performance of the convex relaxation approach as compared to the existing least squares based approach when large sensor node location errors are present.
標簽: 傳感器網(wǎng)絡(luò)
上傳時間: 2016-11-27
上傳用戶:xxmluo
可完整移除 Excel 其他非預(yù)設(shè)格式。
標簽: Excel
上傳時間: 2017-10-23
上傳用戶:ufo1234
外觀檢查要求 1.清楚線包縫隙中夾帶的錫珠、錫渣以及其它雜物。 2.不能刮傷針腳,不能傷線、斷線。 3.焊點不可超出骨架凸點,漏焊`虛焊。 4.套管、線圈以及骨架不可破損。 5.出入線腳位、槽位正確。 6.銅線不能外露,線包膠帶不能卷邊;翹起超過磁芯覆蓋范圍內(nèi)。
標簽: 變壓器
上傳時間: 2018-05-06
上傳用戶:JUN芠冀給
求解數(shù)值不穩(wěn)定, 故考慮將它轉(zhuǎn)化為一個嚴格凸二次規(guī)劃問題.
上傳時間: 2019-11-20
上傳用戶:liudongleiliu
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標簽: python
上傳時間: 2022-06-06
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1-1前言一般人所能夠感受到聲音的頻率約介於5H2-20KHz,超音波(Ultrasonic wave)即爲頻率超過20KHz以上的音波或機械振動,因此超音波馬達就是利用超音波的彈性振動頻率所構(gòu)成的制動力。超音波馬達的內(nèi)部主要是以壓電陶瓷材料作爲激發(fā)源,其成份是由鉛(Pb)、結(jié)(Zr)及鈦(Ti)的氧化物皓鈦酸鉛(Lead zirconate titanate,PZT)製成的。將歷電材料上下方各黏接彈性體,如銅或不銹鋼,並施以交流電壓於壓電陶瓷材料作爲驅(qū)動源,以激振彈性體,稱此結(jié)構(gòu)爲定子(Stator),將其用彈簧與轉(zhuǎn)子Rotor)接觸,將所産生摩擦力來驅(qū)使轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動,由於壓電材料的驅(qū)動能量很大,並足以抗衡轉(zhuǎn)子與定子間的正向力,雖然伸縮振幅大小僅有數(shù)徵米(um)的程度,但因每秒之伸縮達數(shù)十萬次,所以相較於同型的電磁式馬達的驅(qū)動能量要大的許多。超音波馬達的優(yōu)點爲:1,轉(zhuǎn)子慣性小、響應(yīng)時間短、速度範圍大。2,低轉(zhuǎn)速可產(chǎn)生高轉(zhuǎn)矩及高轉(zhuǎn)換效率。3,不受磁場作用的影響。4,構(gòu)造簡單,體積大小可控制。5,不須經(jīng)過齒輸作減速機構(gòu),故較爲安靜。實際應(yīng)用上,超音波馬達具有不同於傳統(tǒng)電磁式馬達的特性,因此在不適合應(yīng)用傳統(tǒng)馬達的場合,例如:間歇性運動的裝置、空間或形狀受到限制的場所;另外包括一些高磁場的場合,如核磁共振裝置、斷層掃描儀器等。所以未來在自動化設(shè)備、視聽音響、照相機及光學儀器等皆可應(yīng)用超音波馬達來取代。
標簽: 超聲波電機
上傳時間: 2022-06-17
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新唐科技NUC970/N9H30系列晶片支援下列四種開機方法:1. eMMC 開機2. SPI Flash開機3. NAND Flash 開機4. USB ISP 開機以上四種是依據(jù)power-setting (PA0 and PA1) 去做選擇.。NuWriter工具能幫助使用者透過USB ISP模式,將Image檔案放入儲存體中,例如:eMMC 設(shè)備,SPI Flash設(shè)備或 NAND Flash設(shè)備。
上傳時間: 2022-06-23
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這包 BSP 支持了NUC970 系列芯片. 新唐科技的 NUC970 系列芯片是以 ARM926EJS 為核心的系統(tǒng)級單芯片. 包含了 16kB I-Cache 以及 16kB D-Cache 以及MMU 記憶體管理模塊. 最高支援到 300MHz 的頻率, 並且提供了豐富的外設(shè)接口周邊. 有USB 快速Host/Device, SDHC, 支援TFT LCD介面, 網(wǎng)路接口 和I2S audio介面, 有11 組UART…等. 並可以由 NAND flash, SPI Flash 開機.
標簽: NUC970
上傳時間: 2022-06-23
上傳用戶:slq1234567890
本課題采用了基于高頻電壓信號注入法的永磁同步電動機的無傳感器矢量控制方法,此種方法利用內(nèi)置式電機的凸極性的特性,適合于電機在低速運行狀態(tài)下對轉(zhuǎn)子位置和轉(zhuǎn)速進行估算,對運行中的電機參數(shù)變化不敏感,系統(tǒng)具有較強的魯棒性。本文采用了以內(nèi)置式電動機為研究對象,首先分析了永磁同步電動機的結(jié)構(gòu)和數(shù)學模型,并介紹了矢量控制坐標變換方法、空間矢量脈寬調(diào)制技術(shù)(SVPWM)。進而闡述高頻電壓信號注入法的原理,建立數(shù)學模型。然后提出高頻電壓信號注入的方式,通過對載有轉(zhuǎn)子位置信息的高頻信號進行處理,對轉(zhuǎn)子的磁極位置和轉(zhuǎn)速等信息進行估計計算。本文還通過使用Matlab/Simulink仿真平臺,建立了基于高頻信號注入法原理的永磁同步電動機的無傳感器控制仿真模型,實驗結(jié)果驗證了此種算法的可行性。最后通過使用德州儀器公司生產(chǎn)的TMS320F28335為核心芯片,搭建了控制系統(tǒng)電路,并同時介紹了系統(tǒng)的電源電路、控制電路、電流檢測電路、電流保護電路等硬件電路。另外對控制算法中的主要部分,包括PWM中斷程序、矢量控制程序、數(shù)字濾波器的算法都進行了介紹。最后的實驗結(jié)果表明,這種無傳感器的矢量控制方法適用于電機在低速時的控制要求,動態(tài)性能較好,能夠準確跟蹤轉(zhuǎn)子的實際位置,估算轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速,控制系統(tǒng)的魯棒性較好,實現(xiàn)了無傳感器控制的實驗?zāi)康摹?/p>
上傳時間: 2022-06-30
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永磁同步電機因其具有結(jié)構(gòu)簡單、功率密度高和效率高等優(yōu)點,成為了電氣傳動系統(tǒng)驅(qū)動電機的發(fā)展趨勢。在永磁同步電機控制系統(tǒng)中,轉(zhuǎn)子位置與轉(zhuǎn)速信息必不可少,常用同軸安裝的機械式位置傳感器直接測量;然而,機械式位置傳感器會增加系統(tǒng)的體積和成本,并限制該系統(tǒng)在一些高溫、強腐蝕性場合的運用。為克服這些弊端,無位置傳感器技術(shù)被提出并受廣泛關(guān)注,成為了當前電氣傳動領(lǐng)域最為活躍的研究方向之一。本文對永磁同步電機無位置傳感器控制技術(shù)的研究現(xiàn)狀進行了綜述,研究表明,實現(xiàn)電機低速時轉(zhuǎn)子位置與轉(zhuǎn)速估計的難度較大。因此,本文緊緊圍繞表貼式永磁同步電機的零速和低速時無位置傳感器控制,采用脈振高頻信號注入法進行了深入的研究。首先分析了永磁同步電機的結(jié)構(gòu)特點、數(shù)學方程和矢量控制策略,對有位置傳感器下轉(zhuǎn)速、電流雙閉環(huán)系統(tǒng)進行了仿真和實驗分析。進而,采用無位置傳感器技術(shù),針對零速和低速時控制,分析了三種傳統(tǒng)高頻信號注入法無位置傳感器的基本原理和實現(xiàn)方法,它們分別是旋轉(zhuǎn)高頻電壓注入法、旋轉(zhuǎn)高頻電流注入法和脈援高頻電壓注入法。而本文以表貼式永磁同步電機為研究對象,前兩種方法要求電機具有明顯的結(jié)構(gòu)凸極性,只有最后一種方法能夠用于無結(jié)構(gòu)凸極性的表貼式永磁同步電機。
上傳時間: 2022-07-24
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