基于Matlab的无线充电仿真研究:四套模型解析——LLC谐振恒压输出、LCC-S拓扑磁耦合谐振恒压输出、LCC-P拓扑磁耦合谐振恒流输出及S-S拓扑补偿模型探究,基于Matlab的无线充电仿真研究:四套模型深度解析——LLC谐振器恒压输出与磁耦合谐振无线电能传输技术,无线充电仿真 simulink 磁耦合谐振 无线电能传输 MCR WPT lcc ss llc拓扑补偿 基于matlab 一共四套模型: 1.llc谐振器实现12 24V恒压输出 带调频闭环控制 附参考和讲解视频 2.lcc-s拓扑磁耦合谐振实现恒压输出 附设计过程和介绍 3.lcc-p拓扑磁耦合谐振实现恒流输出 附设计过程 4.s-s拓扑补偿 带原理分析,仿真搭建讲解和参考,可依据讲解自行修改参数建模 四套打包 ,无线充电仿真; Simulink; 磁耦合谐振; 无线电能传输; MCR; WPT; LLC拓扑补偿; LCC-S拓扑; 调频闭环控制; 设计过程; 恒压输出; 恒流输出; 参数建模。,基于Matlab Simulink的无线充电仿真模型:MCR WPT的LLC、LCC-S、LCC-P及S-S拓扑研
2025-04-06 14:23:15 1.26MB csrf
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基于FPGA的Verilog实现2DPSK调制解调程序,含仿真测试与详细说明,基于FPGA的Verilog实现二维相移键控(2DPSK)调制解调程序及其仿真详解,基于FPGA的2DPSK调制解调程序,verilog实现,含仿真和说明。 ,基于FPGA的2DPSK调制解调程序; Verilog实现; 仿真过程; 说明文档。,FPGA上的2DPSK调制解调程序:Verilog实现与仿真详解 在数字通信领域,调制解调技术是实现信息传输的关键。本文将详细探讨基于现场可编程门阵列(FPGA)的二维相移键控(2DPSK)调制解调程序的Verilog实现及其仿真测试过程。2DPSK是一种基于相位变化来传递信息的数字调制方式,具有较好的抗噪声性能和频带利用效率。通过FPGA的并行处理能力和Verilog硬件描述语言的灵活性,可以有效地实现2DPSK的调制解调过程,满足高速数据通信的需求。 在FPGA上实现2DPSK调制解调的Verilog程序设计,首先需要对2DPSK的调制原理有深刻的理解。2DPSK的调制过程是通过改变载波信号的相位来表示二进制数据。具体来说,通常情况下,相位不发生变化表示一个逻辑值(比如0),而相位的翻转则表示另一个逻辑值(比如1)。这种调制方式在信号接收端需要一个参考相位来进行解调,因此,接收端的解调过程实际上是对调制信号的相位变化进行检测。 在Verilog实现的过程中,需要设计相应的模块来完成信号的调制和解调功能。调制模块需要接收输入的二进制数据流,根据2DPSK的规则产生相应的调制信号。解调模块则需要对接收到的调制信号进行处理,恢复出原始的二进制数据流。在设计这些模块时,还需要考虑信号的同步和误差校正等问题。 除了设计实现模块之外,仿真测试是验证程序正确性的重要手段。通过仿真,可以在实际硬件之前对调制解调程序进行测试,确保其按照预期工作。仿真通常包括信号的生成、信号的调制、信号的传输(可能包括信道噪声的引入)、信号的接收和解调以及最终数据的恢复。通过观察仿真结果,可以分析系统在不同条件下的性能表现,并对程序进行必要的调试和优化。 本文档还包含了一些与2DPSK调制解调相关的讨论,比如在数字通信系统中的应用,以及在计算机科学和通信领域中调制解调的重要性。此外,还涉及到了2DPSK与其他调制方式的比较,以及其在不同通信环境下的性能分析。 整体而言,本文不仅为读者提供了2DPSK调制解调程序的实现细节和仿真测试方法,也对数字通信中调制解调技术的理论和应用进行了全面的阐述。通过深入学习本文内容,可以更好地理解如何在FPGA上利用Verilog语言实现高效、可靠的通信系统。
2025-04-06 14:04:52 2.38MB sass
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基于TSMC.18工艺的LDO电路与低压差线性稳压器设计,模拟集成电路的cadence仿真与测试电路模块,基于TSMC.18工艺的LDO电路与低压差线性稳压器设计,模拟集成电路的cadence仿真与测试电路探究,LDO电路,低压差线性稳压器电路,模拟集成电路设计,使用的TSMC.18工艺,可以直接导入到cadence中查看,内置了带息基准模块,环路中的各个子模块都有配套的测试电路,可以直接导入仿真 ,LDO电路; 低压差线性稳压器电路; 模拟集成电路设计; TSMC.18工艺; 环路子模块测试电路; 仿真导入。,TSMC.18工艺下的LDO线性稳压器设计:内含基准模块与测试电路
2025-04-06 13:08:44 9.76MB
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内容概要:本文详细探讨了基于时间到碰撞(TTC)和驾驶员安全距离模型的自动紧急制动(AEB)算法在Carsim与Simulink联合仿真环境下的实现方法和技术要点。文中介绍了AEB算法的核心模块,包括CCR M、CCRS、CCRB模型,以及二级制动策略和逆制动器模型的设计思路。同时,还讨论了控制模糊PID模型的应用及其参数调整方法。此外,文章强调了联合仿真过程中Carsim和Simulink各自的角色分工,即Carsim负责车辆动力学模拟,Simulink承担控制系统建模任务,两者协同工作以完成对AEB系统的闭环仿真。为了验证AEB算法的有效性,作者依据CNCAP和ENCAP法规设置了多种测试场景,并针对可能出现的问题提出了具体的解决方案。 适合人群:从事自动驾驶技术研发的专业人士,尤其是关注AEB系统设计与仿真的工程师。 使用场景及目标:适用于希望深入了解AEB算法原理并掌握其在联合仿真环境下实现流程的研究人员。主要目标是在满足相关法规要求的前提下,提高AEB系统的稳定性和可靠性。 其他说明:文中提供了大量实用的技术细节和代码片段,有助于读者更好地理解和应用所介绍的方法。
2025-04-06 09:46:03 126KB
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单片机蓄电池智能充电保护系统设计与Proteus仿真实现:过压、过流、过温保护及实时数据监控,51单片机蓄电池充电保护设计Proteus仿真 功能描述如下:本设计由STC89C52单片机电路+LCD1602液晶显示电路+ACS712电流检测电路+分压电路+PCF8591 AD检测设计+继电器电路+DS18B20温度传感器。 系统具有过压保护、过流保护和过温保护。 即如果蓄电池的电压超过14 V或充电电流高于0.7A或温度高于40℃,则继电器断开,否则继电器闭合。 液晶LCD1602实时显示温度、电压和电流。 1、DS18B20检测温湿度; 2、PCF8591检测电压; 3、ACS712检测电流 4、将测得的温度和电压、电流显示于LCD1602上,同时显示继电器状态ON OFF; 5、根据温湿度、电压、电流控制继电器开关,保证在过温、过压、过流情况下及时断开电源; 6、电路上的模块使用标号进行连接,看起来像没有连在一起,实际已经连了,不然怎么可能实现上述功能。 ,核心关键词: 1. 51单片机 2. 蓄电池充电保护设计 3. Proteus仿真 4. STC89C52单片机电路 5.
2025-04-05 22:22:44 781KB 数据结构
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在现代工业控制领域,电机及拖动系统的模拟与分析至关重要,而MATLAB作为一个强大的数学计算和工程应用软件,被广泛用于此类仿真工作。本资源"基于MATLAB平台的电机及拖动系统仿真"提供了一个详细的学习和实践平台,旨在帮助用户理解和掌握电机控制系统的设计与优化。 MATLAB全称为矩阵实验室,其强大的信号处理、数值计算和图形化界面等功能使其成为电机控制研究的理想工具。通过MATLAB的Simulink模块,用户可以构建动态系统模型,包括电机的电气和机械特性,以及与之相关的驱动器、控制器等组成部分。 电机及拖动系统仿真是研究电机性能、设计控制策略和预测系统行为的有效方法。它涵盖了交流电机(如感应电机、永磁同步电机)、直流电机以及特种电机等多种类型。在MATLAB中,这些电机模型可以通过Simulink库中的电机模型块来建立,包括电机的电磁转矩、速度、电流等动态关系。 该资源中的"基于MATLAB平台的电机及拖动系统仿真.doc"文档可能包含了以下内容: 1. **电机模型建立**:详细介绍了如何使用MATLAB的Simulink库构建电机模型,包括电机的数学模型、参数设定等。 2. **拖动系统模型**:讲解了如何结合负载、传动机构、传感器和控制器构建完整的拖动系统模型。 3. **控制器设计**:涵盖PID控制器、滑模控制器、自适应控制器等不同类型的控制器设计方法,并展示如何在MATLAB中实现。 4. **仿真设置与运行**:指导如何设置仿真时间、步长以及初始条件,进行电机及拖动系统的动态仿真。 5. **结果分析**:解析仿真结果,包括电机性能曲线、系统稳定性分析、控制效果评估等。 6. **实例应用**:可能包含具体的电机控制问题案例,如调速、起动、制动等,通过实际操作加深理解。 7. **代码示例**:提供了MATLAB脚本或Simulink模型文件,便于用户直接运行和修改,进行实践学习。 通过这个资源,学习者不仅可以了解电机及拖动系统的基本理论,还能掌握利用MATLAB进行系统仿真的实际技能,对于提升在电力电子、自动化和控制工程领域的专业能力大有裨益。此外,这样的仿真实践也有助于培养问题解决能力和创新思维,为未来从事相关领域的研发工作奠定坚实基础。
2025-04-05 20:22:43 281KB MATLAB 电机及拖动
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光伏三相并网逆变器MATLAB仿真模型,光伏三相并网逆变器MATLAB仿真模型,光伏PV三相并网逆变器MATLAB仿真 模型内容: 1.光伏+MPPT控制(boost+三相桥式逆变) 2.坐标变+锁相环+dq功率控制+解耦控制+电流内环电压外环控制+spwm调制 3.LCL滤波 仿真结果: 1.逆变输出与三项380V电网同频同相 2.直流母线电压600V稳定 3.d轴电压稳定311V;q轴电压稳定为0V,有功功率高效输出42 ,光伏PV;三相并网逆变器;MPPT控制;boost;三相桥式逆变;坐标变换;锁相环;dq功率控制;解耦控制;电流内环电压外环控制;spwm调制;LCL滤波;逆变输出;电网同频同相;直流母线电压稳定;d轴电压稳定;q轴电压稳定;有功功率输出。,MATLAB仿真:光伏三相并网逆变器模型,包含MPPT控制与LCL滤波
2025-04-05 17:11:40 929KB 数据仓库
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【标题与描述解析】 "SeggerEval-WIN32-MSVC-MinGW-GUI-V626.zip,emWin仿真工程" 这个标题暗示了这是一个基于Segger公司的emWin图形用户界面库的评估版工程,适用于Windows 32位系统,并且支持Microsoft Visual C++(MSVC)和MinGW编译器。"emWin仿真工程"说明这是一个用于测试和演示emWin功能的项目,可能包含了示例代码和配置文件。 【主要知识点】 1. **emWin**:emWin是Segger公司开发的一个嵌入式GUI库,它提供了丰富的图形用户界面元素,如按钮、滑块、列表框等,支持多种显示控制器和操作系统。emWin广泛应用于STM32等微控制器平台,提供高性能、低内存占用的解决方案。 2. **STM32**:STM32是由意法半导体(STMicroelectronics)推出的基于ARM Cortex-M内核的微控制器系列,具有高性能、低功耗的特点,广泛应用在工业控制、消费电子等领域。在这个工程中,STM32可能是emWin运行的目标硬件平台。 3. **SeggerEval-WIN32-MSVC-MinGW**:Segger提供的评估环境,包括Windows 32位平台的支持以及两种编译工具链——Microsoft Visual C++ (MSVC)和MinGW。MSVC是微软的集成开发环境,适合C/C++编程;MinGW则是一个轻量级的Windows GCC(GNU Compiler Collection)移植,同样可以编译C/C++程序。 4. **CleanUp.bat**:这是一个批处理文件,通常用于清理项目生成的临时文件或编译后的文件,保持工作目录的整洁。 5. **SimulationTrial.cbp/ SimulationTrial.vcxproj**:这些是项目文件,分别对应Code::Blocks和Visual Studio的项目格式。它们包含了编译设置、源代码组织和依赖关系等信息,用于在各自的IDE中打开和构建项目。 6. **SimulationTrial.sln**:这是Visual Studio的解决方案文件,包含了一个或多个项目的配置信息,用于管理和构建整个解决方案。 7. **ReadMe.html**:这个文件通常包含关于如何使用、安装或配置项目的说明。 8. **License.txt**:文件包含emWin库的许可协议信息,详细规定了使用emWin的法律条款和限制。 9. **HowTo_RunSimulationUnderVS2015_2017.txt**:这是一个指南,指导用户如何在Visual Studio 2015和2017环境下运行这个仿真工程。 10. **Doc**:这个目录可能包含了emWin库的文档,比如API参考、用户手册等,帮助开发者理解和使用emWin。 11. **Simulation**:这个目录可能包含了与模拟或演示emWin功能相关的源代码、配置文件或其他资源。 这个压缩包提供了一个使用emWin库的STM32仿真工程,适用于Windows开发环境,支持两种编译工具,包含完整的工程文件和运行指南,以及必要的文档和支持文件,方便开发者进行GUI开发和测试。
2025-04-04 18:52:47 73.45MB emWin stm32
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单相全桥逆变器是一种常见的电力电子转换装置,它能将直流电源转换为交流电,广泛应用于太阳能发电系统、UPS电源以及电机驱动等领域。在本项目中,我们重点探讨的是基于Simulink的单相全桥逆变器的dq轴解耦控制仿真。 了解dq轴解耦控制的概念。在交流电机控制中,dq坐标系是一种常用的数学工具,它将定子电流分解为d轴(直轴,与磁场同步)和q轴(交轴,与转矩直接相关)两个分量。通过控制这两个分量,可以独立地调节电机的磁通和转矩,实现精确的动态性能。在逆变器中, dq轴解耦控制允许我们独立控制交流输出的电压和电流,从而优化系统的效率和稳定性。 对于这个特定的仿真模型,直流侧输入电压设定为36V,这是逆变器工作前的初始条件。逆变器的主要任务是将这个稳定的直流电压转换为交流电。为了实现这一转换,全桥逆变器通常由四个开关器件(如IGBT或MOSFET)组成,它们通过不同组合的导通和关断状态来改变电流的流向,形成正弦交流输出。 在这个仿真中,逆变器的输出设定为交流电压有效值24V,这意味着经过逆变器转换后的交流电压峰值将达到34.65V(有效值与峰值之间的关系是根号2倍)。同时,输出电流设定为2A,这代表了逆变器在满载运行时的负载能力。 Simulink是MATLAB的一个强大模块,常用于构建、模拟和分析复杂的动态系统。在设计dq轴解耦控制器时,我们可以利用Simulink的库函数创建逆变器模型,包括电压源、开关模型、滤波器以及dq变换模块。然后,我们需要设计一个控制器来调整d轴和q轴的电流参考值,以达到期望的电压和电流输出。这通常涉及到比例积分微分(PID)控制器或者滑模控制策略。 仿真过程中,我们会观察关键变量的变化,如输出电压波形、电流波形以及开关器件的状态。通过调整控制器参数,我们可以优化系统的响应速度、纹波大小以及动态性能。此外,还要考虑实际应用中的限制,如开关损耗、电磁兼容性和热管理。 总结来说,"单相全桥逆变器dq轴解耦控制simulink仿真"是一个综合性的课题,涵盖了电力电子、控制系统理论以及计算机仿真等多个方面。通过深入研究和仿真,我们可以更好地理解和优化这种逆变器的性能,为实际应用提供有价值的参考。文件"single_inverse_dq解耦控制"很可能是包含了所有这些组件和控制算法的Simulink模型,可供进一步分析和调试。
2025-04-04 17:38:01 47KB 单相全桥逆变器
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仿真是一种通过建立模型来模拟现实世界或虚拟场景的技术,广泛应用于工程、科研和教育等领域。 仿真技术的核心是计算机模拟,它利用计算机程序和数据来表示现实世界的系统或过程,以便研究、分析或培训。以下是关于仿真技术的详细介绍: 仿真类型 按时间分类:仿真可以分为实时仿真(与现实时间同步)和非实时仿真(加速或减速)。 按形式分类:分为物理仿真(使用实物模型)和数字仿真(完全基于计算机模拟)。 仿真步骤 定义问题:明确仿真的目的和需求。 建立模型:根据实际系统抽象出可计算的模型。 编程实现:将模型用计算机语言实现,并验证其正确性。 运行实验:进行多次实验,收集数据。 结果分析:分析数据,得出结论,并对模型进行校核和验证。 应用领域 制造业:用于产品设计、生产线优化等。 医疗健康:用于手术模拟、疾病传播模拟等。 教育培训:提供虚拟实操环境,增强理解和操作能力。 交通系统:用于交通流量分析和事故模拟。 军事防务:用于战术模拟和训练。 仿真软件 MATLAB Simulink:广泛用于工程领域的仿真软件。 ANSYS:主要用于有限元分析的仿真软件。 LabVIEW:用于数据采集和仪器控制的图形编程环境。
2025-04-04 14:17:03 1KB
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