- 摘要:針對一般測溫方法在進行流體多點溫度測量時存在系統(tǒng)復(fù)雜,準確度和速度難以兼顧的問題,提出了一種基于溫度-頻率(T-F)變換的測量系統(tǒng)。該系統(tǒng)使用PIC18F6722單片機控制MOS管開關(guān)陣列,使多個測點的熱敏電阻分別
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T-F 變換 多點 流體
- 簡介:本文介紹了在實際工程中常用到的傅里葉變換和Z變換之間的關(guān)系、各自的意義等內(nèi)容。
傅里葉變換在物理學(xué)、數(shù)論、組合數(shù)學(xué)、信號處理、概率論、統(tǒng)計學(xué)、密碼學(xué)、聲學(xué)、光學(xué)、海洋學(xué)、結(jié)構(gòu)動力學(xué)等領(lǐng)域都有著廣泛的應(yīng)用(例如在信號處理中,傅里葉變換的典型用途是將信號分解成幅值分量和頻率分量)。
傅里葉變換能將滿足一定條件的某個函數(shù)表示成三角函數(shù)(正弦和/或余弦函數(shù))或者它們的積分的線性組合。在不同的研究領(lǐng)域,傅里葉變換具有多種不同的變體形式,如連續(xù)傅里葉變換和離散傅里葉變換。
傅里葉變換是一種
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傅里葉變換 拉普拉斯變換 變換
- 當(dāng)配電系統(tǒng)中發(fā)生短路故障、感應(yīng)電機啟動、雷擊、開關(guān)操作、變壓器以及電容器組的投切等事件時,均可以引起電壓暫降。
在電壓暫降的分析中,通常考慮三個特征量:電壓暫降幅值、電壓暫降持續(xù)時間和相位跳變。要想盡可能的控制電壓暫降所帶來的影響,就需要對電壓暫降的3個特征量進行實時測量,進而采取相應(yīng)的措施進行控制,這就要需要高效的分析和計算方法來提取系統(tǒng)的電壓擾動信號。
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LabVIEW 變換 電壓
- 隨著電子技術(shù)和計算機技術(shù)的迅速進步,工業(yè)自動化得到了快速發(fā)展,而在工業(yè)控制領(lǐng)域,檢測傳感器件起著越來越重要的作用,各種先進的傳感器正在大量應(yīng)用。但是很多傳感器只提供4~20mA或者0~5V的直流模擬信號輸出,
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電壓 實現(xiàn) 變換 電流 傳感器 頻率
- 引 言基于提升框架的小波變換方法,利用FPGA 可編程特性可實現(xiàn)多種小波變換。提升框架(LS :Lifting Scheme) 是由Sweldens 等人在近幾年提出的一種小波變換方法,用它的框架結(jié)構(gòu)能有效地計算DWT。對于較長的濾波器,
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FPGA 多用 變換 提升小波
- 電子設(shè)備特別是計算機的不斷小型化,要求供電電源的體積隨之小型化,因而開關(guān)電源開始替代以笨重的工頻變壓器為特征的線性穩(wěn)壓電源,同時電源效率得到明顯提高。電源體積的減小意味著散熱能力的變差,因而要求電源的
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變換 時代 功率 高效率 進入 開關(guān)電源
- 摘要:本文詳細的闡述了直流變壓器的基本概念, 直流變壓器利用變壓器漏感能量實現(xiàn)能量的傳輸,不需輸出濾波電感。采用開環(huán)控制,恒占空比工作,電路結(jié)構(gòu)簡單,易于實現(xiàn)高頻軟開關(guān)和高功率密度,變換效率高。最后系統(tǒng)
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變換 應(yīng)用 功率 及其 變壓器 直流
- 液晶分子的驅(qū)動電壓不能固定在某一個值不變,否則,時間久了,液晶分子會發(fā)生極化現(xiàn)象,從而逐漸失去旋光特性。因此,為了避免液晶分子的特性遭到破壞,液晶分子的驅(qū)動電壓必須進行極性變換,這就需要將液晶顯示屏內(nèi)
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變換 方式 極性 常用 液晶顯示 TFT
- 引言節(jié)能環(huán)保技術(shù)是當(dāng)前世界所關(guān)注的焦點,在液晶顯示模組中,背光源的功耗最高可占總功耗的50%以上。尤其在10in 以下顯示產(chǎn)品如手機、PDA、MP3 等便攜式設(shè)備中,基本采用電池供電,功耗問題尤為突出。為有效降低液晶
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LED 直方圖 變換 背光源
- 標簽:高頻耦合 UPS 電源 一、引言由整流和逆變電路組成的UPS變換電路是UPS中的關(guān)鍵組成部分。根據(jù)其所采用的功率電子器件和UPS不同的用途,變換電路有很多種類,以適應(yīng)不同的電壓、頻率和負載性質(zhì)的要求。若用于感
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變換 電路 UPS 耦合 高頻 變壓器 使用
- 本文主要通過對Droop法DC/DC變換器并聯(lián)均流技術(shù)的研究,設(shè)計了一種基于反激式電路拓撲的兩個DC/DC變換器并聯(lián)輸出的均流變換器?! 味朔醇る娐返碾娐吠負浼肮ぷ髟怼 ‰娐吠負洹 ?br /> 圖1 反激式變換器 反
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變換 設(shè)計 流變 輸出 DC/DC 變換器 基于
- 摘要:在用電設(shè)備中廣泛使用各種電力電子器件,往往會引起供電電網(wǎng)電壓波形發(fā)生畸變,即諧波污染,會帶來許多危害。在線電網(wǎng)諧波分析儀就是為了監(jiān)測電力諧波污染而設(shè)計的。其整個設(shè)計過程采用模塊化設(shè)計的思想。系統(tǒng)
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電網(wǎng) 諧波 分析儀 在線 變換 快速 傅立葉 基于
- 摘要:無論民用或商用領(lǐng)域,功率100 W 以下的交流電源都有著巨大的應(yīng)用需求。由于要兼顧輸入諧波電流、功率因數(shù)、系統(tǒng)能效等問題,采用臨界模式(boundary mode)的AC/DC單級反激式的電源拓撲成為非常完美的小功率直流
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電源 設(shè)計 方案 驅(qū)動 LED 單級 變換 高效
- (1)漏電感(簡稱漏感)理想的變壓器(完全耦合的變壓器)原邊繞組產(chǎn)生的磁通應(yīng)全部穿過副邊繞組,沒有任何損失和泄...
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高頻 變換 變壓器
- 本文主要通過對Droop法DC/DC變換器并聯(lián)均流技術(shù)的研究,設(shè)計了一種基于反激式電路拓撲的兩個DC/DC變換器并聯(lián)輸出的均流變換器?! 味朔醇る娐返碾娐吠負浼肮ぷ髟怼 ‰娐吠負洹 ?br /> 圖1 反激式變換器 反
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流變 變換 設(shè)計 輸出 變換器 拓撲 DC/DC 電路
變換介紹
模擬和數(shù)字信號間的變換:
AD:模數(shù)轉(zhuǎn)換,將模擬信號變成數(shù)字信號,便于數(shù)字設(shè)備處理。
DA:數(shù)模轉(zhuǎn)換,將數(shù)字信號轉(zhuǎn)換為模擬信號與外部世界接口。
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