4 驱动电源实验结果   实验用压电陶瓷驱动电源的稳压电源采用长峰朝阳电源公司的4NIC-X56ACDC 直流电源,输出电压精度≤1%,电压调整率≤0.5%,电压纹波≤1 mV(RMS)、10 mV(P-P)。测量设备采用KEITHLEY 2000 6 1/2Multimeter.   首先对DAC输出分辨率进行测量,ARM控制器输出持续5 s的阶跃信号,同时在DAC输出端对电压信号进行测量,将测量结果部分显示见图8.图8 中显示AD5781的输出电压分辨率可达3.89e-5 V,即38.9 μV.   在模拟电路中,噪声是不可避免的。对于压电驱动电源来说,噪声的等级限制了驱动电源的输出
2025-06-18 09:49:39 167KB 电源技术
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TradeMaximizer 版本1.3c(dev)由克里斯·冈崎(Chris Okasaki)创建 内容 系统要求 TradeMaximizer是用Java实现的,并且应在具有Java Runtime Environment(JRE)1.6或更高版本的任何计算机上运行。 (即使是古老的1.5版安装程序也可以使用,尤其是如果您手动。) TradeMaximizer简介 TradeMaximizer支持多方交易,其中每一方都提供要交易的项目,并选择他们希望接收的项目。 然后,系统找到可以同时交易的最大项目集。 通常,TradeMaximizer发现的交易不是两方掉期,其中A从B接收项目,B从A接收项目。取而代之的是,交易通常由一个或多个较大的周期组成,每个人在其中发送将商品发送给周期中的上一个人,并从周期中的下一个人接收一个商品。 这种交易通常的运行方式如下: 一个人(主持人)宣布交
2025-06-17 15:37:32 123KB Java
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半桥型换流阀损耗深度解析与计算模型:探究通态与开关损耗的影响因素,仿真对比分析MATLAB中实现,半桥型换流阀损耗解析计算模型:通态与开关损耗的综合分析及其影响因素探讨,半桥型流阀损耗解析计算模型 分析半桥型MMC损耗分为通态损耗和开关损耗,依据桥臂电流方向建立各器件的通态损耗模型;依据桥臂电压变化和电流方向分段建立器件的开关损耗模型。 在MATLAB中进行仿真对比分析,探讨功率因数角以及负载率对流阀损耗的影响 ,核心关键词: 半桥型换流阀;损耗解析计算模型;通态损耗;开关损耗;桥臂电流方向;桥臂电压变化;MATLAB仿真;功率因数角;负载率;换流阀损耗影响。,半桥型换流阀损耗计算模型及其影响因素的仿真研究
2025-06-17 10:45:25 706KB 数据结构
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PAN 2018,作者分析任务(pan18ap) 渥太华大学自然语言处理实验室的参与在的 我们的模型是文本分类中表现最好的模型,在英语,西班牙语和阿拉伯语数据集上的准确度分别为0.8221、0.82和0.809。 考虑到文本和图像分类以及所有三个数据集的组合,我们的模型在23个团队中排名第二。 我们在Twitter中进行性别识别的方法仅利用文本信息,包括推文预处理,功能构建,使用潜在语义分析(LSA)进行的降维以及分类模型构建。 我们提出了一种线性支持向量机(SVM)分类器,具有不同类型的单词和字符n-gram作为特征。 内容 入门:PAN共享任务的初学者指南 安装 引文 如果我们的代码对您有用,请不要忘记引用我们的论文: Daneshvar,S.,&Inkpen,D.(2018年)。 。 CLEF 2018上用于PAN的笔记本。CEUR研讨会论文集,2125,1-10。 动机 您之所以在这里,可能是由于以下原因之一: 您是的参与者,正在寻找在过去几年中对该任务的其他参与者有效的方法。 您是机器学习和自然语言处理的狂热者,正在寻找一些入门代码来尝试一些NLP和ML实
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Java流式编程是一种高级的、声明式的编程范式,其允许开发者通过表达式链式地表达复杂的数据处理流程。而Deepseek作为一个API服务提供商,可能提供了某种特定业务的服务接口。将Java流式编程与Deepseek的API相结合,可以显著提高开发效率,尤其是在需要处理复杂数据流程的业务场景中。本文将探讨如何通过Java流式编程调用Deepseek的API,并且介绍实现快速对接业务的两种主要方式。 静态方法调用是一种在Java中常见的方式,它通常用于那些不需要实例化对象就可以直接使用的工具类方法。在与Deepseek API结合时,开发者可以创建一个静态类,封装对Deepseek API的调用逻辑。这样的静态方法可以接受必要的参数,通过网络请求访问Deepseek的API,并将返回的结果进行处理。这种方式的优点是代码结构清晰,调用简便,但可能会因为频繁创建网络连接而影响性能。 直接调用Service的方式则更接近于传统的面向对象设计,其中Service可以是一个封装了API调用细节的类。在Service类中,可以定义一系列方法来处理与Deepseek API的交互,包括请求的发送、结果的接收以及异常的处理等。通过Service类的实例方法,开发者可以更加灵活地控制API调用过程,并且可以在Service层实现复用和更细致的错误处理机制。参数通过yml配置的方式则意味着Service类的构造和行为可以通过外部配置文件进行管理,这样可以使得代码更加灵活,便于维护和部署。 具体到实现层面,压缩包中的文件名DeepSeekStreamChatService.java、DeepSeekStreamChat.java、DeepSeekStreamChatProperties.java暗示了几个关键组件。DeepSeekStreamChatService.java很可能是包含了Service实现的类,它负责管理与Deepseek API的交互逻辑。DeepSeekStreamChat.java可能是一个处理业务逻辑的类,通过调用DeepSeekStreamChatService来进行API的调用,并对返回的数据进行处理。DeepSeekStreamChatProperties.java则是一个属性文件,用于存放与服务调用相关的参数配置。 结合这三个文件,开发者可以通过Java流式编程构建一个流水线,将接收到的数据进行处理,然后通过配置好的Deepseek API发送出去。例如,使用Java Stream API中的map、filter、collect等方法对数据进行转换、过滤,然后通过DeepSeekStreamChatService发送到Deepseek的API进行处理。这个过程中,可能会涉及到数据的序列化与反序列化,错误处理,以及API调用的重试机制等高级特性。 此外,还需要注意的是,在Java中实现流式编程与API调用时,应当考虑到代码的可读性和性能的平衡。过度的链式调用可能会导致代码难以阅读和维护,而过多的分支逻辑可能会引入额外的性能开销。因此,在实现过程中,应当根据实际业务需求,合理地设计流的结构,并对可能的异常情况进行充分的测试和处理。 Java流式编程与Deepseek API的结合为开发者提供了一个强大的工具集,以实现高效且灵活的数据处理和业务逻辑对接。通过静态方法调用和Service直接调用这两种模式,开发者可以根据不同场景选择最合适的实现策略。而压缩包中的文件则提供了这一实现的具体组件,从服务调用到参数配置,涵盖了从数据处理到API交互的完整流程。
2025-06-16 21:23:18 5KB Java
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内容概要:本文详细介绍了电缆接头电场温度场仿真的全过程,涵盖从CAD模型创建到COMSOL仿真设置的具体步骤。文中强调了.dxf、.dwg和.mph文件在仿真中的重要作用,解析了材料属性、边界条件、网格划分等关键技术环节,并展示了通过MATLAB和COMSOL脚本实现电场和温度场的精确模拟。此外,还讨论了常见问题及其解决方案,如几何修复、接触电阻处理等,旨在提升仿真精度。 适合人群:从事电力系统设计、维护的技术人员,尤其是对电缆接头性能优化感兴趣的工程师和研究人员。 使用场景及目标:适用于需要评估电缆接头安全性和可靠性的场合,通过对电场和温度场的仿真分析,预防潜在故障,优化设计方案,确保电力传输系统的高效运行。 其他说明:文章提供了大量实用的操作技巧和注意事项,如材料参数校准、网格划分策略等,帮助读者更好地理解和掌握多物理场仿真技术。同时,通过实例分析,展示了仿真结果与实际测量数据的对比,验证了方法的有效性。
2025-06-16 20:07:04 353KB
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传统的调制度测量轮廓术在进行系统的标定时,需要将标准平面多次精密移动,以建立调制度与实际物理高度的映射关系,同时还要对摄像机进行单独的标定。提出一种新的用于调制度测量轮廓术系统的高度映射与相机同时标定的方法。该方法用一个含有多个台阶的标定模块代替传统的调制度测量轮廓术标定方法中使用的标准平面及复杂的平移定位系统,多个高度相同但空间离散分布的台阶构成多个虚拟校准平面,虚拟平面上的调制度分布是通过一个拟合过程实现的,同时多个台阶的中心点还可以作为立体靶标用于相机标定。这种标定方法的特点是:只需要一次扫描测量过程就可以完成系统的标定,包括建立调制度与高度的映射关系和对相机的标定。阐述了该标定方法的原理,并给出实验结果说明了该标定方法的有效性。
2025-06-16 13:53:17 13.38MB 三维面形 调制度测 垂直测量 高度映射
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内容概要:本文深入探讨了LDPC码(低密度奇偶校验码)在无线通信中的应用,详细介绍了其编译码原理和技术实现。首先,文章解释了LDPC码的基本概念及其在DVBS2、IEEE802.11n和IEEE802.16e等标准中的应用。接着,通过Python代码实例展示了LDPC码生成矩阵的构建方法以及译码算法的具体实现,特别是置信传播(Belief Propagation,BP)算法和最小和算法(Min-Sum)。此外,文章讨论了不同应用场景下的优化策略,如动态调整迭代次数、硬件实现中的并行度设计等。最后,对未来的研究方向进行了展望,强调了LDPC码在未来通信系统中的重要性和潜力。 适合人群:对无线通信和信道编码感兴趣的工程师、研究人员及高校学生。 使用场景及目标:帮助读者理解LDPC码的工作原理,掌握其编译码技术的实际应用,为相关领域的研究和开发提供理论依据和技术指导。 其他说明:文中提供了大量Python代码片段,便于读者理解和实践。同时,针对实际工程中的常见问题给出了实用的解决方案,如量化精度不足导致的消息振荡等问题。
2025-06-16 13:35:23 228KB
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电磁兼容技术与开关电源的应用 开关电源是电力电子设备中非常常见的组件,它的主要特点是体积小、重量轻、效率高且可靠性强。然而,随着开关电源技术的发展,其工作频率越来越高,功率越来越大,随之而来的电磁干扰问题也日益严重。电磁干扰不仅影响电源本身,还会影响到周围的电子设备,因此,研究如何有效抑制电磁干扰成为了当前的一个重要课题。电磁兼容技术便是为了解决这一问题而生,其目的是使电子设备、系统能够在预期的电磁环境中正常工作,不对其他设备造成干扰,同时自身也不受干扰影响。 电磁兼容技术的核心是控制电磁干扰,其基础是了解干扰的来源、传播途径和设备的抗干扰能力。具体来说,电磁干扰包括自然干扰(如大气、雷电、宇宙干扰)和人为干扰(如设备自身发出的无用能量)。电磁兼容技术的发展不仅与无线电、电子技术的进步息息相关,也与工业设计、材料科学等多个领域的研究紧密相连。 在开关电源的电磁干扰问题上,可以将其产生的因素分为三大类:印制电路中的电磁噪声、晶体管电磁干扰和开关变压器的电磁干扰。 印制电路板(PCB)是开关电源的基础,其设计的电磁兼容性能至关重要。在印制电路板设计时,通常会忽视电磁兼容性,导致元件受到信号辐射影响,产生不必要的内部干扰。改善的方法包括合理布局线路和元件、使用适当的接地点和电源层,以及增加去耦电容等措施。 晶体管在开关电源中充当开关的角色。随着晶体管开关频率的提高,电流变化频率增加,电磁信号的可控性降低,导致电磁干扰增加。同时,晶体管温度升高可能需要附加散热元件,这些散热元件会引起寄生电容和寄生电感的变化,进一步增加干扰。因此,散热设计和晶体管的选择也是减少电磁干扰的重要环节。 再次,开关变压器是开关电源中不可缺少的一部分,变压器中的多个绕组之间存在寄生电容,容易在运行时产生脉冲电流,从而引起电磁干扰。此外,变压器在运行中还可能产生漏磁,影响晶体管的电压稳定性,进而增加电磁干扰。 针对以上电磁干扰的产生因素,电磁兼容技术在开关电源中的应用主要从三个方面进行:减少干扰源、切断传播途径和增强抗干扰能力。例如,可以通过优化电路设计来减少干扰信号的产生,如设计合适的滤波电路、优化电源线布局等;还可以通过增加屏蔽措施来切断干扰信号的传播途径,比如增加机壳屏蔽、优化接地点设计等;通过提升设备本身的抗干扰能力来应对干扰信号,例如采用高质量的电子元件、优化电路布局以降低信号的耦合效应。 电磁兼容技术在开关电源中的应用是一个复杂的工程问题,需要系统地考虑各种电磁干扰的产生机制,并采取相应的技术措施来降低干扰。随着技术的发展,相信会有更多创新的电磁兼容解决方案被开发出来,以满足人们对高性能开关电源的需求。
2025-06-15 20:19:44 2.28MB 电磁兼容技术 开关电源
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