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          基于風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的電能變換裝置研究

          • 針對(duì)目前獨(dú)立運(yùn)行風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)通過“交流-直流-交流”的轉(zhuǎn)換方式供電時(shí)。存在能量利用率偏低,且往往達(dá)不到負(fù)載需求電能的缺點(diǎn),采用了DC/DC升壓及DC/AC逆變技術(shù)在風(fēng)力發(fā)電能量轉(zhuǎn)換體系中,設(shè)計(jì)了一種新型的能量供應(yīng)體系及其控制策略,并在此基礎(chǔ)上應(yīng)用Ma-tlab/Simulink搭建了仿真程序。通過仿真,得到了用戶需要的穩(wěn)定交流電能,驗(yàn)證了控制策略的正確性及控制方案的可行性,具有很好的推廣應(yīng)用價(jià)值和進(jìn)一步的研究價(jià)值。
          • 關(guān)鍵字: 變換  裝置  研究  電能  系統(tǒng)  風(fēng)力  發(fā)電  基于  

          基于反激式電路拓?fù)涞腄C/DC變換器并聯(lián)輸出的均流變換器設(shè)計(jì)

          •  本文主要通過對(duì)Droop法DC/DC變換器并聯(lián)均流技術(shù)的研究,設(shè)計(jì)了一種基于反激式電路拓?fù)涞膬蓚€(gè)DC/DC變換器并聯(lián)輸出的均流變換器。  單端反激電路的電路拓?fù)浼肮ぷ髟怼 ‰娐吠負(fù)洹 ?br />  圖1 反激式變換器  
          • 關(guān)鍵字: 流變  變換  設(shè)計(jì)  輸出  變換器  電路  拓?fù)?/a>  DC/DC  基于  

          圖像幾何變換的DSP算法研究與實(shí)現(xiàn)

          • 超聲診斷儀對(duì)分辨率和實(shí)時(shí)性的較高要求,使得采用DSP算法成為提高儀器整體性能的關(guān)鍵。結(jié)合超聲診斷儀圖像形成原理,研究實(shí)現(xiàn)了圖像幾何變換的多種算法,并通過搭建DSP模型進(jìn)行仿真,對(duì)運(yùn)算量等可行性指標(biāo)開展比對(duì)分析。優(yōu)選出R-Theta算法,使圖像實(shí)時(shí)性和分辨率得到有效的保證。
          • 關(guān)鍵字: DSP  圖像  幾何  變換    

          快速響應(yīng)V/I變換電路的實(shí)現(xiàn)

          • 摘要:針對(duì)一些電流型負(fù)載驅(qū)動(dòng)需要一定的電流,同時(shí)還需要有較快的響應(yīng)速度的問題。文中通過PSPICE并采用實(shí)際的器件模型仿真了一種電壓轉(zhuǎn)電流電路,該電路可增大驅(qū)動(dòng)電流,并可實(shí)現(xiàn)電流的快速動(dòng)態(tài)響應(yīng)(時(shí)間為百ns級(jí))
          • 關(guān)鍵字: 實(shí)現(xiàn)  電路  變換  響應(yīng)  快速  仿真  電流  

          基于FPGA的彩色圖像Bayer變換實(shí)現(xiàn)

          • 利用飛速發(fā)展的FPGA技術(shù),在圖像采集前端實(shí)現(xiàn)Bayer插值變換。比較了常用的3種插值方法,選用計(jì)算復(fù)雜度較高但圖像質(zhì)量最佳的Optimal Recovery方法。采用Lattice的FPGA芯片LFECP2-M50,實(shí)現(xiàn)1 208×1 024圖像,12 f/s,實(shí)時(shí)Bayer轉(zhuǎn)換。給出了實(shí)時(shí)采集圖像結(jié)果,顯示了插值變換前的原始圖像,計(jì)算了變換后圖像的峰值信噪比PSNR。
          • 關(guān)鍵字: Bayer  FPGA  彩色圖像  變換    

          基于MAX19994A設(shè)計(jì)的雙路RF下變換方案

          • MAX19994A是雙路RF下變換器,RF范圍從1200MHz到2000MHz,LO范圍從1450MHz 到 2050MHz,IF范圍從50MHz到500MHz,典型的轉(zhuǎn)換增益為8.4dB,典型的噪音為9.8dB,輸入IP3典型值為+25dBm,輸入1dB壓縮點(diǎn)為+14dBm,單電源5.0V 或3.3
          • 關(guān)鍵字: 變換  方案  RF  雙路  MAX19994A  設(shè)計(jì)  基于  

          使用DBM設(shè)計(jì)的頻率變換電路及制作

          • DBM電路的設(shè)計(jì) DBM電路的構(gòu)造簡單,在設(shè)計(jì)時(shí)要注意以下幾點(diǎn): ▲各輸入出端子的阻抗要取得匹配 在此,使各輸入出端子的阻抗設(shè)計(jì)為50Ω。如果沒有取得匹配,發(fā)生反射波,會(huì)使DBM電路的平衡遭受破壞,且產(chǎn)生不必要的輻
          • 關(guān)鍵字: 電路  制作  變換  頻率  DBM  設(shè)計(jì)  使用  

          使用DBM設(shè)計(jì)的頻率變換電路及制作第一部分

          • 以下所舉的試作例子為在最高頻率為50MHz的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)產(chǎn)生器(Standard Signal Generator,簡稱為SSG)上,加上頻率變換器,使其頻率可以提高至80MHz的例子。在乘算電路中使用DBM
            頻率變換的心臟部為乘算電路,在此使用雙
          • 關(guān)鍵字: 電路  制作  第一部分  變換  頻率  DBM  設(shè)計(jì)  使用  

          如何將輸出頻率變換成為10M~20MHz

          • 如果沒有50MHz頻帶的接收機(jī),而要使用10MHz頻帶的短波收音機(jī)時(shí),其改造處有以下二點(diǎn)。
            ▲局部振蕩電路的變更
            將調(diào)整T5可以使頻率成為2倍的情況改為可以成3倍。如此,fosc成為12MHz×3×3=108MHz。變更后Air Band雖
          • 關(guān)鍵字: 10M  20MHz  成為  變換  輸出  頻率  如何  

          DSP和小波變換在配電網(wǎng)接地選線中的應(yīng)用

          • DSP和小波變換在配電網(wǎng)接地選線中的應(yīng)用, 摘要:本文應(yīng)用小波包良好的頻域分頻特性,以適當(dāng)頻率帶寬對(duì)配電網(wǎng)發(fā)生單相接地故障后暫態(tài)電氣量進(jìn)行分解,得到其在不同頻段下的輸出。對(duì)于中性點(diǎn)接地方式不同的配電網(wǎng),按照能量的觀點(diǎn),選擇不同的頻段,利用波形
          • 關(guān)鍵字: 接地  應(yīng)用  電網(wǎng)  變換  小波  DSP  

          基于提升小波變換的模糊圖像融合算法研究

          • 針對(duì)傳統(tǒng)小波計(jì)算量大、實(shí)時(shí)性差的缺點(diǎn),使用提升格式的小波進(jìn)行圖像融合,計(jì)算量明顯減少,實(shí)時(shí)性也明顯提高。在分析比較幾種小波的基礎(chǔ)上,選出一種更適合于圖像分解的小波基。同時(shí),針對(duì)低頻和高頻系數(shù)不同的情況選擇不同的融合規(guī)則。從融合效果可以看出,采用該算法得到的模糊圖像融合效果較好.
          • 關(guān)鍵字: 提升小波  變換  模糊  算法研究    

          一種基于DWT-DCT變換強(qiáng)魯棒性的數(shù)字水印算法

          • 1 引言
            網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的迅速發(fā)展使多媒體數(shù)據(jù)的傳輸更加容易,信息隱藏和版權(quán)保護(hù)成為迫切需要解決的問題,數(shù)字水印技術(shù)是保護(hù)數(shù)據(jù)的有效途徑。不可見性和魯棒性是數(shù)字水印系統(tǒng)兩個(gè)最重要的特性。水印被嵌入在圖像的
          • 關(guān)鍵字: DWT-DCT  變換  魯棒性  數(shù)字水印算法    

          解析PRT自激勵(lì)振方式VRC軟開關(guān)變換電源技術(shù)

          • 在開關(guān)變換電源電路中,將諧振型變換開關(guān)元件的勵(lì)振、驅(qū)動(dòng)方法定義為兩類,即把設(shè)置有專用的勵(lì)振和驅(qū)動(dòng)電路方式叫作它激勵(lì)振、驅(qū)動(dòng);把利用變壓器反饋電路實(shí)現(xiàn)的勵(lì)振、驅(qū)動(dòng)方式叫作自激勵(lì)振、驅(qū)動(dòng)。這里闡述利
          • 關(guān)鍵字: 開關(guān)  變換  電源技術(shù)  VRC  方式  PRT  激勵(lì)  解析  AC-DC  

          基于Hilbert變換的電壓凹陷檢測方法

          • 電壓凹陷是嚴(yán)重的動(dòng)態(tài)電能質(zhì)量問題之一,補(bǔ)償電壓凹陷能帶來巨大的經(jīng)濟(jì)效益。而實(shí)現(xiàn)電壓凹陷特征量的快速、準(zhǔn)確檢測是電壓凹陷補(bǔ)償?shù)那疤幔虼穗妷喊枷萏卣髁康臋z測方法及補(bǔ)償指令的產(chǎn)生成為目前對(duì)DVR研究的一個(gè)熱點(diǎn)。采用Hilbert變換與后差分相結(jié)合的檢測方法,首先利用Hilbert變換可對(duì)凹陷電壓信號(hào)的幅值進(jìn)行檢測,然后采用后差分得到電壓凹陷的起止時(shí)刻,不但提高了檢測精度,還能實(shí)時(shí)產(chǎn)生電壓補(bǔ)償指令信號(hào)。通過Matlab對(duì)其進(jìn)行仿真,仿真結(jié)果表明了該檢測方法簡單、快速、準(zhǔn)確的優(yōu)點(diǎn)。
          • 關(guān)鍵字: Hilbert  變換  電壓  檢測方法    

          一種基于FPGA高性能H.264變換量化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

          • 摘 要:H.264作為最新的視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)具有很高的壓縮性能,對(duì)它的研究具有重要的意義。根據(jù)H.264的變換量化算法設(shè)計(jì)一種基于FPGA的高性能變換量化處理結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)采用流水線操作和分時(shí)復(fù)用技術(shù)。結(jié)果顯示,該設(shè)計(jì)
          • 關(guān)鍵字: FPGA  264  性能  變換    
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          變換介紹

          模擬和數(shù)字信號(hào)間的變換: AD:模數(shù)轉(zhuǎn)換,將模擬信號(hào)變成數(shù)字信號(hào),便于數(shù)字設(shè)備處理。 DA:數(shù)模轉(zhuǎn)換,將數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換為模擬信號(hào)與外部世界接口。 [ 查看詳細(xì) ]
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