采用高度集成的低功耗、双极型放大器和连续多普勒(CWD)混频器/束成型电路能够使下一代结构紧凑的超声设备达到“高端”CWD的指标。超声系统中要求苛刻的临床诊断工具是连续多普勒(CWD)接收器。对小尺寸、低成本的要求不得不牺牲CWD系统的灵敏度性能,通过分析当前使用的CWD接收器方案,设计人员开发出了新一代解决方案,该方案采用了已经投产的高集成度、低功耗双极型放大器和CWD混频器/束成型芯片组。新方案能够保证CWD接收机无需折衷诊断特性。   典型的相控阵CWD架构中,64至128个超声传感器在孔径中心附近均分成两部分,一半的传感器单元用于发送器,聚焦超声CWD发射束,另一半用于接收器
2025-04-09 16:19:14 148KB
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标题中的"STM32F103C8T6"指的是STMicroelectronics公司生产的一款高性能的ARM Cortex-M3微控制器,广泛应用于工业控制、医疗设备、汽车电子等领域。该芯片因其丰富的外设和较低的成本而受到许多开发者的青睐。而"SPWM"则代表了正弦脉宽调制形,是一种常用于变频器、逆变器等电力电子设备中的脉宽调制技术,其目的是通过控制开关器件的开关,生成与正弦类似的输出形。 结合标题和文件名称列表,可以推断出该压缩包文件很可能包含与使用STM32F103C8T6微控制器生成SPWM形相关的资料。"亲测有效"这一描述则意味着文件中的内容或者方法已经在实践中得到了验证,具有一定的可信度和应用价值。 在文件内容方面,可能包括以下几个方面的知识点: 1. STM32F103C8T6微控制器的基本特性:包括其核心架构、性能参数、内存配置、时钟系统、电源管理等。这些信息是了解和使用该芯片的基础。 2. SPWM形的原理和应用:介绍SPWM形的生成原理、其在电力电子设备中的作用、以及如何根据不同的应用需求调整形参数。 3. STM32F103C8T6与SPWM形结合的具体实现方法:可能包含硬件连接图、必要的外围电路设计、软件编程逻辑、调制策略、调试过程及技巧。 4. 程序代码示例:文件中可能包含一段或多段用于生成SPWM形的源代码,这些代码可能是用C语言编写,用于STM32F103C8T6的固件库函数。 5. 调试和测试结果:为验证"亲测有效"这一描述,文件中可能会有一部分专门描述如何对生成的SPWM形进行测试,包括使用的测试设备、测试步骤和结果分析。 6. 优化和改进方案:在实际应用中,开发者可能对基础实现进行了优化,以提高系统的稳定性和效率。这部分内容可能会涉及硬件选型的考量、软件算法的改进等。 该压缩包文件可能是一个工程师在尝试将STM32F103C8T6微控制器用于生成SPWM形时的完整解决方案,涵盖了从理论学习到实际操作的全过程,对相关领域的开发者具有较高的参考价值。
2025-04-09 11:21:56 6.92MB stm32
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升压斩电路(boost变换)(simulink仿真)电力电子技术(六)
2025-04-07 16:18:58 34KB 电力电子技术 dcdc boost
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降压斩电路(buck变换)(simulink仿真)电力电子技术(五)
2025-04-07 16:13:49 35KB buck dcdc 电力电子技术
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基于SRM开关磁阻电机电流斩控制的软件仿真研究——转速电流双闭环Matlab Simulink仿真模型及其应用文档与参考文献,基于SRM的开关磁阻电机电流斩控制技术研究:双闭环控制策略的Matlab Simulink仿真模型与文档实现,SRM 开关磁阻电机电流斩控制 软件仿真 转速电流 双闭环 matlab simulink 仿真 模型 含有文档可直接用的那种,需要的话还可提供参考文献 ,SRM; 开关磁阻电机; 电流斩控制; 软件仿真; 转速电流双闭环; Matlab Simulink仿真; 模型; 参考文献,SRM开关磁阻电机电流斩控制与双闭环仿真模型研究
2025-04-07 09:57:28 1.55MB rpc
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:"VSP处理中标量场分离方法比较分析" : 张大伟先生撰写的这篇文章探讨了VSP处理中不同标量场分离技术的对比和分析。 : VSP, 标量, 场分离 【正文】: 垂直地震剖面(VSP)技术在地球物理勘探中起着至关重要的作用,尤其是在复杂地层的成像和储层特征识别方面。然而,原始VSP数据通常包含了上行和下行的混合信息,这使得直接解释变得困难。因此,场分离技术成为VSP数据处理的关键步骤,用于区分这两种,以便更准确地理解地下结构。 文章首先介绍了wave-by-wave场分离方法的原理,这是一种逐处理的时-空域方法,假设在选定的时间窗口内传播是均匀的。该方法能够有效地分离场,尤其在不发生错断的情况下。尽管如此,地震在实际传播过程中,其速度、形状以及上行和下行的振幅会不断变化,wave-by-wave方法需要对这些因素加以考虑。 接着,文章比较了几种常用的场分离方法。f-k滤是一种常见的消除线性干扰的技术,它利用视速度差异在数域中滤除噪声。但由于多道处理可能导致混和假频,可能改变有效的特性。为解决混问题,有研究提出了平滑扇形滤边界和轮廓-切片滤器。另外,均值滤和中值滤也是常用方法,它们分别基于信号平均和中值统计特性来分离场,但可能会影响数据的分辨率。 文章通过实例分析了这四种方法在处理地面近零井源距VSP数据、地面三维VSP和海上三维VSP数据的效果。结果显示,wave-by-wave方法在处理效果上优于其他方法,能更好地保留场信息并减少失真。 文章指出,wave-by-wave方法的改进在于增加了两个限制条件:限制形数量和限制振幅及形在分析时窗内的变化率,允许地震振幅在分析时窗内有一定程度的变化。这一改进使wave-by-wave方法更能适应地震的实际传播特性。 VSP处理中的场分离是一个复杂的过程,需要根据具体数据的特点选择合适的方法。通过对不同方法的比较,我们可以更好地理解各自的优缺点,从而优化VSP数据的解释和应用。未来的研究将继续探索更为高效和精确的场分离技术,以提高VSP在地球物理勘探中的应用价值。
2025-04-06 21:50:23 899KB 波场分离
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(2ed.) Solution Manual电磁场与第二版的答案 pdf文件共136页,34M.
2025-04-02 01:24:04 33.63MB 电磁场与波 第二版答案 2ed. solution
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在电力电子与电机控制领域中,“无感FOC”即无感矢量控制(Field Oriented Control, FOC),是一种先进的电机控制方法,它能够有效提升交流电机的运行性能。而“转子初始位置”的检测,则是电机启动前确认转子位置的关键步骤,这对于提高启动效率、降低能耗和确保电机平稳运行至关重要。SIMULINK是一种基于MATLAB的仿真环境,它通过图形化界面和模块化设计,让用户能够设计、模拟和分析多域动态系统。 结合以上信息,本文将详细探讨无感FOC在高频方注入法下如何实现转子初始位置的精确检测。无感FOC技术主要依赖于对电机电流和电压的测量,通过算法来估计电机的转子位置和速度。这种控制策略通常需要精确的电机参数,例如定子电阻、电感以及转动惯量等,但其优势在于能够在没有位置传感器的情况下实现对电机的高性能控制。 在电机启动过程中,转子的位置必须被准确检测出来,以便于控制器能够实施适当的控制策略。传统的转子位置检测方法通常使用传感器来获得位置信息,但这些方法增加了系统的成本和复杂性。而无感FOC中的转子初始位置检测通常采用高频方注入法来实现,这种方法不需要额外的硬件传感器。 高频方注入法是一种在线检测技术,它通过在电机定子上注入一个高频的电压或电流信号,根据电机的响应来判断转子的位置。这种方法的核心在于,高频信号会受到转子位置的影响,通过分析电机电压和电流的变化,可以推断出转子的初始位置。 在SIMULINK环境下进行高频方注入法的仿真,可以直观地观察到信号注入、电机响应以及转子位置估计的过程。仿真的步骤通常包括建立电机模型,搭建控制算法模块,配置参数,注入高频测试信号,以及采集与处理电机的电压和电流信号数据。通过这些数据,算法能够计算出转子的初始位置,并将这个位置信息用于后续的无感FOC控制。 此仿真模型对于电机控制系统的设计和验证尤为关键,因为它能够在实际制造电机之前,帮助工程师了解和预测电机的行为,节约开发成本,并缩短研发周期。同时,该模型也可用于教育和研究领域,作为教学和研究的有力工具。 “无感FOC-高频方注入检测转子初始位置SIMULINK”这一仿真模型不仅涉及电机学、电力电子和控制理论的知识,也体现了现代控制工程中软件工具的使用和仿真技术的重要性。通过对该模型的研究,工程师能够更好地掌握无感矢量控制技术,并解决实际中无传感器电机控制遇到的转子位置检测问题。
2025-04-01 16:03:21 382KB 无感FOC 转子初始位置 方波注入
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无感FOC(Field Oriented Control)无传感器控制技术是一种高效能的电机控制方法,其最大的特点是可以在不使用机械传感器的情况下实现对电机的位置和速度的精确控制。在无感FOC技术中,高频方注入是一种常见的手段,通过向电机定子施加高频激励信号,使得电机的转子位置和速度信息能够被间接提取出来。这种方法在实际应用中对于降低成本、提高系统可靠性和简化结构都具有重要意义。 SIMULINK是MathWorks公司推出的一种基于MATLAB的多领域仿真和基于模型的设计环境,可以用于模拟动态系统,尤其适用于对复杂的电气系统进行仿真。在无感FOC控制策略的研究和设计过程中,SIMULINK提供了一个强大的仿真平台,使得研究者可以在没有实际电机硬件的情况下对控制策略进行验证和优化。 在无感FOC控制策略中,高频方注入技术的实现通常需要完成以下几个关键步骤: 1. 高频信号的生成与注入:在电机控制信号中叠加一个高频的正弦或方信号。这个信号的频率要足够高,以保证其对电机的正常运行影响最小,同时又能够方便地被提取出来。 2. 电机模型的建立:使用SIMULINK建立起电机的数学模型,这个模型需要能够模拟电机在高频信号激励下的动态响应。这通常需要考虑电机的电阻、电感、反电动势等多种电气特性。 3. 信号的提取与处理:电机在高频信号激励下会产生相应的响应,通过检测电机的电压或电流,可以利用滤、解调等信号处理技术,提取出转子的位置和速度信息。 4. 控制算法的实现:利用提取出的位置和速度信息,通过算法计算出电机所需的控制信号,实现对电机的精确控制。 5. 系统仿真与优化:在SIMULINK环境下,通过构建完整的控制系统仿真模型,包括电机模型、信号处理模块和控制算法模块等,对整个系统进行仿真测试,并根据测试结果对控制策略进行调整优化。 无感FOC高频方注入技术在伺服系统、电动汽车驱动、家用电器等多种应用场合有着广泛的应用前景。通过SIMULINK等仿真工具的辅助,可以在设计初期发现并解决潜在的问题,大幅提高产品设计的成功率和效率。同时,随着计算能力和控制技术的不断进步,无感FOC技术的性能也在不断提高,未来将在更多的领域中得到应用。
2025-04-01 14:50:34 316KB 无感FOC
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采用周期性慢结构加载的开路传输线代替传统的四分之一长阻抗变换器,设计一种小型化且适用于高频的Wilkinson功分器,有效改善了传统Wilkinson功分器尺寸大且高频时容易出现色散的问题。最后基于FR4基板,设计应用于900 MHz的Wilkinson功分器,测量结果显示,三个端口匹配良好,S11约为-20.58 dB,S22约为-23.62 dB,S21约为-3.28 dB,输出端口的隔离度约为-33.3 dB,仿真结果和测量结果趋势吻合,验证了该方法的可行性。
2025-03-29 11:57:03 409KB 威尔金森
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