- 制造業(yè)中需要的線(xiàn)形驅(qū)動(dòng)力,傳統(tǒng)的方法是用旋轉(zhuǎn)電機(jī)加滾珠絲杠的方式提供。實(shí)踐證明,在許多高精密、高速度場(chǎng)合,這種驅(qū)動(dòng)已經(jīng)顯露出不足。在這種情況下直線(xiàn)電機(jī)應(yīng)運(yùn)而生。直線(xiàn)電機(jī)直接產(chǎn)生直線(xiàn)運(yùn)動(dòng),沒(méi)有中間轉(zhuǎn)換
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電機(jī) 控制系統(tǒng) 設(shè)計(jì) 直線(xiàn) 同步 TMS320F2812DSP 交流 永磁
- 摘要:設(shè)計(jì)了一種基于DSF F2808的永磁同步電機(jī)(PMSM)伺服控制系統(tǒng),系統(tǒng)基于轉(zhuǎn)子磁場(chǎng)定向矢量控制方法,結(jié)合工程實(shí)際,采用了直流母線(xiàn)電壓紋波補(bǔ)償、遇限削弱積分PI控制算法、防振蕩處理等控制策略,實(shí)現(xiàn)PMSM伺服控制
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伺服系統(tǒng) 設(shè)計(jì) 電機(jī) 同步 F2808 永磁 PMSM
- 摘要:為了解決當(dāng)前一些重大考試需要懸掛時(shí)鐘的問(wèn)題,設(shè)計(jì)一種新型同步數(shù)字電子時(shí)鐘系統(tǒng)。應(yīng)用電力載波技術(shù)實(shí)現(xiàn)了電子鐘的遠(yuǎn)程同步控制。介紹了系統(tǒng)的組成及工作原理,為系統(tǒng)的設(shè)計(jì)提供了一種簡(jiǎn)單、實(shí)用、低成本的同
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同步 電子鐘 設(shè)計(jì) 新型 通信 電力 載波 基于
- 標(biāo)簽:ARM+FPGA 數(shù)據(jù)采集大多數(shù)的勘探、觀測(cè)工作都是在嚴(yán)苛的環(huán)境中進(jìn)行的,對(duì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、實(shí)時(shí)性都有著較高的要求,并且大多情況下要求多參數(shù)同步測(cè)量。北京恒頤針對(duì)勘探、測(cè)控等行業(yè)的特點(diǎn),推出了基于ARM+FPGA
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數(shù)據(jù)采集 方案 同步 高速 ARM FPGA 基于
- 1、問(wèn)題的描述和分析
目前通信網(wǎng)中的各種設(shè)備之間的時(shí)間誤差非常大。通信網(wǎng)的計(jì)費(fèi),運(yùn)營(yíng)管理,事件記錄和故障判別需要統(tǒng)一的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)。
現(xiàn)代通信網(wǎng)設(shè)備日益采用計(jì)算機(jī)平臺(tái),日益IP化。采用軟交換技術(shù),時(shí)間同
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介紹 問(wèn)題 同步 時(shí)間 通信網(wǎng)
- 標(biāo)簽:電源 DC/DC 同步整流器為了達(dá)到ClimateSaversCompuTIng及80PLUSPlatinum高效率標(biāo)準(zhǔn),電源供應(yīng)設(shè)計(jì)人員已經(jīng)在電源系統(tǒng)中將相移全橋式DC/DC搭配使用同步整流器(FET)(圖1)。對(duì)于這些高效率應(yīng)用而言,相移全橋式
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高效率 標(biāo)準(zhǔn) 達(dá)到 整流器 同步 如何
- 標(biāo)簽:逆變器 級(jí)聯(lián)逆變器 從型逆變器1 引言1981年,日本的Nabae等人提出了多電平變換器的思想,近年來(lái)成為了高壓大功率變頻領(lǐng)域的一個(gè)研究熱點(diǎn)。多電平逆變器輸出電壓階梯多,從而可以使輸出的電壓波形具有較小的諧波
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選取 方法 改進(jìn) 電容 儲(chǔ)能 補(bǔ)償 直流 同步
- 標(biāo)簽:電源 諧振轉(zhuǎn)換器 高壓電源 直流電源 MOSFET現(xiàn)代電子設(shè)備功能越來(lái)越多,設(shè)備功能的高功耗對(duì)環(huán)境的影響也越來(lái)越大。提高電源效率是降低功耗的方法之一。諧振拓?fù)渚哂休^高效率,很多大功率消費(fèi)電子產(chǎn)品和計(jì)算機(jī)
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同步 MOSFET 控制 方案 檢測(cè) 電壓 電源 轉(zhuǎn)換 效率 定時(shí)
- 1 引言 無(wú)線(xiàn)業(yè)務(wù)對(duì)于回傳網(wǎng)絡(luò)(Wireless Backhaul,基站和無(wú)線(xiàn)交換設(shè)備之間的鏈路)的帶寬需求,隨著無(wú)線(xiàn)業(yè)務(wù)的飛速發(fā)展而快速增加。過(guò)去,由于無(wú)線(xiàn)語(yǔ)音和低速無(wú)線(xiàn)數(shù)據(jù)是無(wú)線(xiàn)的主要業(yè)務(wù),無(wú)線(xiàn)基站對(duì)帶寬需求較小,
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技術(shù) 介紹 同步 時(shí)間 EPON GPON
- 摘要:針對(duì)不同的速度給定,采用了一種增益自整定PI速度控制器。傳統(tǒng)的PI控制器在參數(shù)不準(zhǔn)確的情況下控制效果不理想,尤其是在速度給定頻繁變化的情況下,控制效果不能很好地滿(mǎn)足要求。此處采用的控制器克服了傳統(tǒng)控
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速度 控制器 設(shè)計(jì) PI 系統(tǒng) 同步 調(diào)速 永磁
- 摘要:在突發(fā)直接序列擴(kuò)頻接收機(jī)中,當(dāng)捕獲信號(hào)后,需要在較短的導(dǎo)頻符號(hào)長(zhǎng)度內(nèi)快速實(shí)現(xiàn)載波同步,結(jié)合所涉及的項(xiàng)目,為了達(dá)到這一目的,采用了一種FFT校頻+鎖頻環(huán)+數(shù)字Costas環(huán)的快速載波同步方法;并在項(xiàng)目指標(biāo)所要
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同步 方案 載波 快速 接收機(jī) 突發(fā)
- 摘 要:本文在歸納總結(jié)LLC諧振變流器現(xiàn)有同步整流技術(shù)的基礎(chǔ)上對(duì)各技術(shù)的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行了詳細(xì)的分析和比較,并提出了新型的一次側(cè)電流采樣方案以及一種應(yīng)用于倍壓整流結(jié)構(gòu)的新型電流型同步整流技術(shù)。除此之外,本文還從
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同步 整流 策略 變流器 諧振 串聯(lián) LLC 三元件
- 標(biāo)簽:MIMO-OFDM系統(tǒng) 幀同步0 引言正交頻分復(fù)用(OFDM)是一種多載波傳輸方案,它的特點(diǎn)是各子載波相互正交,擴(kuò)頻調(diào)制后頻譜可以相互重疊,不但減小了子載波間的相互干擾,還大大提高了頻譜利用率。OFDM系統(tǒng)能夠很好地
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同步 方法 系統(tǒng) MIMO-OFDM B3G 改進(jìn)
- 摘要:定時(shí)同步是高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)年P(guān)鍵技術(shù)也是難點(diǎn)問(wèn)題。在對(duì)鎖相環(huán)數(shù)字化設(shè)計(jì)、DDS原理結(jié)構(gòu)和參數(shù)設(shè)計(jì)進(jìn)行研究的基礎(chǔ)上,提出了一種基于DDS的高速定時(shí)同步方法,對(duì)該定時(shí)同步方法的原理結(jié)構(gòu)框圖進(jìn)行了詳細(xì)的論述,對(duì)
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同步 方法 定時(shí) 高速 DDS 基于
- 制造業(yè)中需要的線(xiàn)形驅(qū)動(dòng)力,傳統(tǒng)的方法是用旋轉(zhuǎn)電機(jī)加滾珠絲杠的方式提供。實(shí)踐證明,在許多高精密、高速度場(chǎng)合,這種驅(qū)動(dòng)已經(jīng)顯露出不足。在這種情況下直線(xiàn)電機(jī)應(yīng)運(yùn)而生。直線(xiàn)電機(jī)直接產(chǎn)生直線(xiàn)運(yùn)動(dòng),沒(méi)有中間轉(zhuǎn)換
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及其 控制系統(tǒng) 設(shè)計(jì) 介紹 電機(jī) 永磁 同步 直線(xiàn) 交流
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