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氣場(chǎng)內(nèi)容)!”霍焱似笑非笑的看著下

  • 線性卷積和線性相關的FFT算法

    線性卷積和線性相關的FFT算法:一 實驗目的 1:掌握FFT基2時間(或基2頻率)抽選法,理解其提高減少乘法運算次數提高運算速度的原理。 2:掌握FFT圓周卷積實現線性卷積的原理 二 實驗內容及要求 1.對N=2048或4096點的離散時間信號x(n),試用Matlab語言編程分別以DFT和FFT計算N個頻率樣值X(k), 比較兩者所用時間的大小。  2.對N/2點長的x(n)和N/2點長的h(n),試用Matlab語言編程實現以圓周卷積代替線性卷積,并比較圓周卷積法和直接計算線性卷積兩者的運算速度。 三預做實驗 1.FFT與DFT計算時間的比較        (1)FFT提高運算速度的原理        (2)實驗數據與結論 2.圓周卷積代替線性卷積的有效性實驗        (1)圓周卷積代替線性卷積的原理        (2)實驗數據和結論 FFT提高運算速度的原理  FFT算法將長序列的DFT分解為短序列的DFT。N點的DFT先分解為2個N/2點的DFT,每個N/2點的DFT又分解為N/4點的DFT,等等。最小變換的點數即所謂的“基數”。因此,基數為2的FFT算法的最小變換(或稱蝶型)是2點的DFT。一般地,對N點FFT,對應于N個輸入樣值,有N個頻域樣值與之對應。

    標簽: FFT 線性卷積 線性 算法

    上傳時間: 2013-10-26

    上傳用戶:erkuizhang

  • LR-C007商務太陽能移動電源使用手冊

    一.產品概述:首先感謝您選用我們的這款太陽能移動電源。該太陽能移動電源由國外名師設計,采用鋁合金外殼,外觀典雅莊重,性能穩定可靠,跟市面上的同類產品相比,具有以下特點:·由國外MODELLABS擔綱外觀結構設計,外觀典雅高貴。·真正能給蘋果設備IPOD,IPHONE充電的太陽能移動電源。·獨有的可拆卸更換電池,解決了太陽能移動電源因為電池問題導致整個產品提前報廢問題,真正體現了“以人為本”的設計思想。·采用低鐵超透光超薄鋼化玻璃封裝,透光率可達到95%以上,徹底解決了普通層壓板透光率不高及滴膠板隨著使用年限增加色澤變黃而導致光電轉換率下降的問題。·采用了當前光電轉換效率最高的優質單晶硅太陽能板,光電轉換效率高達17%,2W太陽能電池板,正常光照下可以產生超過300mA電流,4個小時左右能充滿內置電池,使產品具有超強實用性。·美國進口的IC,CPU配合我們獨有的先進控制電路,使二次轉換效率(電儲存到鋰電池的效率)達到95%,遠勝市面上的同類產品,充電更快捷。·產品采用了雙重電壓保護、過流保護和溫度保護技術,確保我們的產品不會對您的手機和數碼產品造成任何傷害·用途廣泛,可以為手機,MP3,MP4,PDA,PSP,DV家庭小型節能設備等產品提供電源。

    標簽: LR-C 007 使用手冊

    上傳時間: 2013-10-11

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  • 集成化精密電流變送器的原理與應用

    首先介紹了XTR系列集成電流變送器的產品分類及主要特點,然后闡述了XTR115的工作原理,最后介紹了XTR115及XTR101的典型應用。關鍵詞:電流變送器;電流環;應變橋;保護電路引言集成電流變送器亦稱電流環電路,根據轉換原理的不同可劃分成以下兩種類型:一種是電壓/電流轉換器,亦稱電流環發生器,它能將輸入電壓轉換成4~20mA的電流信號(典型產品有1B21,1B22,AD693,AD694,XTR101,XTR106和XTR115);另一種屬于電流/電壓轉換器,也叫電流環接收器(典型產品為RCV420)。上述產品可滿足不同用戶的需要。XTR系列是美國BB(BURR-BROWN)公司生產的精密電流變送器,該公司現已并入TI公司。該系列產品包括XTR101,XTR105,XTR106,XTR110,XTR115和XTR116共6種型號。其特點是能完成電壓/電流(或電流/電流)轉換,適配各種傳感器構成測試系統、工業過程控制系統、電子秤重儀等。

    標簽: 集成化 精密電流 變送器

    上傳時間: 2013-11-14

    上傳用戶:yangzhiwei

  • 變頻器控制系統中的干擾與抗干擾

    隨著變頻器的廣泛使用,系統的抗干擾技術變得越來越重要,其中接地是抑制干擾,提高系統電磁兼容性能的重要手段之一。正確的接地可以使系統有效地抑制外來的干擾,同時又能有效地降低系統本身對外的電磁騷擾。在實際應用中,由于系統電源的零線(中線)、地線(保護接地線和系統接地線)不分,系統的屏蔽地(控制信號的屏蔽地和主電路導線的屏蔽地)連接混亂,大大降低了系統的穩定性和可靠性。

    標簽: 變頻器 控制系統 干擾 抗干擾

    上傳時間: 2013-11-10

    上傳用戶:小寶愛考拉

  • 電源濾波設計精華

    找一塊電源仔細看一下,在電源部分中,跨接L-N之間的小方塊(單位是μF)電容就是X電容,通常在是電源入口的第一個;同樣,在電源部分的跨接L-PE和N-PE之間的藍色的安規電容(單位pF)就是Y電容,通常是成對出現的。   或者你可以形象的看,X電容具有2個輸入端,2個輸出端,很象X;Y電容具有一個輸入端,一個輸出端以及一個公共的大地,很象一個Y   沒有什么概念的,一個在差模回路上,一個在共模回路上,X、Y的名稱純粹是一個稱呼,就象是X和Y軸一樣   X電容主要用于流電源線路中,此時當電容失時不致產生線間放電。X電容器的測試條件是:在交流電壓的有效值*1.5的電壓下工作100Hour;再加上1KV的高壓測試。Y電容器在一旦失效會導致放電危險(尤其是對外殼)時是強制使用的。Y類型電容器的測試條件是:在交流電壓的有效值*1.7的電壓下工作100Hour,加上2KV高壓測試。如果電容器用于不接地的II類產品中,則要增加至4KV。

    標簽: 電源 濾波設計

    上傳時間: 2013-10-24

    上傳用戶:1583264429

  • 如何降低電源待機功耗

    功耗的分類1. 與開關工作無關的損耗1)無功電流造成的損耗2)啟動損耗2. 與開關工作有關的損耗

    標簽: 電源 待機功耗

    上傳時間: 2014-12-24

    上傳用戶:cjh1129

  • 四象限變流器的負載等效模型研究

    在高性能交-直-交變頻調速傳動系統中,PWM 逆變器作為四象限變流器(4QC)的典型負載,其直流側的靜、動態行為對于4QC 的建模、控制方法及靜動態性能研究和系統設計都具有重要作用。通過研究逆變器與4QC 拓撲結構的統一性,將4QC 的狀態空間平均(SSA)模型經過移植得到逆變器的SSA 模型,進而提出四象限變流器的負載等效模型和近似簡化等效模型;通過理論分析和仿真研究揭示四象限變流器的負載等效模型與逆變器及交流側電路參數之間的定量關系,并給出等效模型的參數設計公式。仿真與實驗研究結果證明了所建模型及理論分析的有效性。

    標簽: 四象限變流器 負載 等效 模型研究

    上傳時間: 2013-11-07

    上傳用戶:大融融rr

  • DH1718系列直流雙路跟蹤穩壓穩流電源說明書

    DH1718E(G)型雙路穩壓穩流電源是一種帶有雙3位數字面板表顯示的恒壓(CV)與恒流(CC)自動轉換的高精度電源。DH1718E(G)型可同時顯示輸出電壓及電流。本機設有輸出電壓、電流預調電路及輸出開關電路。輸出開關是一種電子開關,不會產生機械振動及噪聲,當輸出開關關閉時,電壓表指示的值與調節電壓旋鈕的位置相對應,以便于電壓的預調節,電流表指示的值與調節電流旋鈕的位置相對應,以便于電流的預調節,按下輸出開關,在輸出接線柱上便有電壓輸出。本電源還具有主、從路電壓跟蹤功能。左邊為主路,右邊為從路,在跟蹤狀態下,從路的輸出電壓隨主路而變化(變化量可調節從路的電壓調節電位器)。這對于需要對稱且可調雙極性電源的場合特別適用。DH1718G直流穩壓電源是在DH 1718E兩路可調電源基礎上增加一路固定(5V/3A)電源組成。其可調部分的功能、性能指標同DH1718E系列相應型號。

    標簽: 1718 DH 直流 跟蹤穩壓

    上傳時間: 2013-10-21

    上傳用戶:aappkkee

  • 并聯諧振感應加熱逆變器控制方法的設計

    對并聯諧振逆變器的工作原理(即換流過程) 進行了分析,詳細地分析并聯逆變器各種情況下的工作狀態;通過分析得出逆變器的最佳工作狀態,即容性工作狀態。對鎖相環的結構做了簡要分析,并給出其相位模型;在此基礎上以CD4046為例介紹鎖相環(PLL) 電路參數的計算方法。設計了一種他激重復掃頻轉自激的逆變器啟動電路,大大提高了逆變器啟動的成功率。

    標簽: 并聯諧振 感應加熱 逆變器 控制方法

    上傳時間: 2013-10-26

    上傳用戶:busterman

  • 同步整流技術簡單介紹

    同步整流技術簡單介紹大家都知道,對于開關電源,在次級必然要有一個整流輸出的過程。作為整流電路的主要元件,通常用的是整流二極管(利用它的單向導電特性),它可以理解為一種被動式器件:只要有足夠的正向電壓它就開通,而不需要另外的控制電路。但其導通壓降較高,快恢復二極管(FRD)或超快恢復二極管(SRD)可達1.0~1.2V,即使采用低壓降的肖特基二極管(SBD),也會產生大約0.6V的壓降。這個壓降完全是做的無用功,并且整流二極管是一種固定壓降的器件,舉個例子:如有一個管子壓降為0.7V,其整流為12V時它的前端要等效12.7V電壓,損耗占0.7/12.7≈5.5%.而當其為3.3V整流時,損耗為0.7/4(3.3+0.7)≈17.5%。可見此類器件在低壓大電流的工作環境下其損耗是何等地驚人。這就導致電源效率降低,損耗產生的熱能導致整流管進而開關電源的溫度上升、機箱溫度上升--------有時系統運行不穩定、電腦硬件使用壽命急劇縮短都是拜這個高溫所賜。隨著電腦硬件技術的飛速發展,如GeForce 8800GTX顯卡,其12V峰值電流為16.2A。所以必須制造能提供更大輸出電流(如多核F1,四路12V,每路16A;3.3V和5V輸出電流各高達24A)的電源轉換器。而當前世界的能源緊張問題的凸現,為廣大用戶提供更高轉換效率(如多核R80,完全符合80PLUS標準)的電源轉換器就是我們整個開關電源行業的不可回避的社會責任了。如何解決這些問題?尋找更好的整流方式、整流器件。同步整流技術和通態電阻(幾毫歐到十幾毫歐)極低的專用功率MOSFET就是在這個時刻走上開關電源技術發展的歷史舞臺了!作為取代整流二極管以降低整流損耗的一種新器件,功率MOSFET屬于電壓控制型器件,它在導通時的伏安特性呈線性關系。因為用功率MOSFET做整流器時,要求柵極電壓必須與被整流電壓的相位保持同步才能完成整流功能,故稱之為同步整流。它可以理解為一種主動式器件,必須要在其控制極(柵極)有一定電壓才能允許電流通過,這種復雜的控制要求得到的回報就是極小的電流損耗。在實際應用中,一般在通過20-30A電流時才有0.2-0.3V的壓降損耗。因為其壓降等于電流與通態電阻的乘積,故小電流時,其壓降和恒定壓降的肖特基不同,電流越小壓降越低。這個特性對于改善輕載效率(20%)尤為有效。這在80PLUS產品上已成為一種基本的解決方案了。對于以上提到的兩種整流方案,我們可以通過灌溉農田來理解:肖特基整流管可以看成一條建在泥土上沒有鋪水泥的灌溉用的水道,從源頭下來的水源在中途滲漏了很多,十方水可能只有七、八方到了農田里面。而同步整流技術就如同一條鑲嵌了光滑瓷磚的引水通道,除了一點點被太陽曬掉的損失外,十方水能有9.5方以上的水真正用于澆灌那些我們日日賴以生存的糧食。我們的多核F1,多核R80,其3.3V整流電路采用了通態電阻僅為0.004歐的功率MOSFET,在通過24A峰值電流時壓降僅為20*0.004=0.08V。如一般PC正常工作時的3.3V電流為10A,則其壓降損耗僅為10*0.004=0.04V,損耗比例為0.04/4=1%,比之于傳統肖特基加磁放大整流技術17.5%的損耗,其技術的進步已不僅僅是一個量的變化,而可以說是有了一個質的飛躍了。也可以說,我們為用戶修建了一條嚴絲合縫的灌溉電腦配件的供電渠道。

    標簽: 同步整流

    上傳時間: 2013-10-27

    上傳用戶:杏簾在望

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