- 针对目前独立运行风力发电系统通过“交流-直流-交流”的转换方式供电时。存在能量利用率偏低,且往往达不到负载需求电能的缺点,采用了DC/DC升压及DC/AC逆变技术在风力发电能量转换体系中,设计了一种新型的能量供应体系及其控制策略,并在此基础上应用Ma-tlab/Simulink搭建了仿真程序。通过仿真,得到了用户需要的稳定交流电能,验证了控制策略的正确性及控制方案的可行性,具有很好的推广应用价值和进一步的研究价值。
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变换 装置 研究 电能 系统 风力 发电 基于
- 本文主要通过对Droop法DC/DC变换器并联均流技术的研究,设计了一种基于反激式电路拓扑的两个DC/DC变换器并联输出的均流变换器。 单端反激电路的电路拓扑及工作原理 电路拓扑
图1 反激式变换器
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流变 变换 设计 输出 变换器 电路 拓扑 DC/DC 基于
- 超声诊断仪对分辨率和实时性的较高要求,使得采用DSP算法成为提高仪器整体性能的关键。结合超声诊断仪图像形成原理,研究实现了图像几何变换的多种算法,并通过搭建DSP模型进行仿真,对运算量等可行性指标开展比对分析。优选出R-Theta算法,使图像实时性和分辨率得到有效的保证。
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DSP 图像 几何 变换
- 摘要:针对一些电流型负载驱动需要一定的电流,同时还需要有较快的响应速度的问题。文中通过PSPICE并采用实际的器件模型仿真了一种电压转电流电路,该电路可增大驱动电流,并可实现电流的快速动态响应(时间为百ns级)
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实现 电路 变换 响应 快速 仿真 电流
- 利用飞速发展的FPGA技术,在图像采集前端实现Bayer插值变换。比较了常用的3种插值方法,选用计算复杂度较高但图像质量最佳的Optimal Recovery方法。采用Lattice的FPGA芯片LFECP2-M50,实现1 208×1 024图像,12 f/s,实时Bayer转换。给出了实时采集图像结果,显示了插值变换前的原始图像,计算了变换后图像的峰值信噪比PSNR。
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Bayer FPGA 彩色图像 变换
- MAX19994A是双路RF下变换器,RF范围从1200MHz到2000MHz,LO范围从1450MHz 到 2050MHz,IF范围从50MHz到500MHz,典型的转换增益为8.4dB,典型的噪音为9.8dB,输入IP3典型值为+25dBm,输入1dB压缩点为+14dBm,单电源5.0V 或3.3
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变换 方案 RF 双路 MAX19994A 设计 基于
- DBM电路的设计 DBM电路的构造简单,在设计时要注意以下几点: ▲各输入出端子的阻抗要取得匹配 在此,使各输入出端子的阻抗设计为50Ω。如果没有取得匹配,发生反射波,会使DBM电路的平衡遭受破坏,且产生不必要的辐
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电路 制作 变换 频率 DBM 设计 使用
- 以下所举的试作例子为在最高频率为50MHz的标准信号产生器(Standard Signal Generator,简称为SSG)上,加上频率变换器,使其频率可以提高至80MHz的例子。在乘算电路中使用DBM
频率变换的心脏部为乘算电路,在此使用双
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电路 制作 第一部分 变换 频率 DBM 设计 使用
- 如果没有50MHz频带的接收机,而要使用10MHz频带的短波收音机时,其改造处有以下二点。
▲局部振荡电路的变更
将调整T5可以使频率成为2倍的情况改为可以成3倍。如此,fosc成为12MHz×3×3=108MHz。变更后Air Band虽
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10M 20MHz 成为 变换 输出 频率 如何
- DSP和小波变换在配电网接地选线中的应用, 摘要:本文应用小波包良好的频域分频特性,以适当频率带宽对配电网发生单相接地故障后暂态电气量进行分解,得到其在不同频段下的输出。对于中性点接地方式不同的配电网,按照能量的观点,选择不同的频段,利用波形
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接地 应用 电网 变换 小波 DSP
- 针对传统小波计算量大、实时性差的缺点,使用提升格式的小波进行图像融合,计算量明显减少,实时性也明显提高。在分析比较几种小波的基础上,选出一种更适合于图像分解的小波基。同时,针对低频和高频系数不同的情况选择不同的融合规则。从融合效果可以看出,采用该算法得到的模糊图像融合效果较好.
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提升小波 变换 模糊 算法研究
- 1 引言
网络技术的迅速发展使多媒体数据的传输更加容易,信息隐藏和版权保护成为迫切需要解决的问题,数字水印技术是保护数据的有效途径。不可见性和鲁棒性是数字水印系统两个最重要的特性。水印被嵌入在图像的
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DWT-DCT 变换 鲁棒性 数字水印算法
- 在开关变换电源电路中,将谐振型变换开关元件的励振、驱动方法定义为两类,即把设置有专用的励振和驱动电路方式叫作它激励振、驱动;把利用变压器反馈电路实现的励振、驱动方式叫作自激励振、驱动。这里阐述利
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开关 变换 电源技术 VRC 方式 PRT 激励 解析 AC-DC
- 电压凹陷是严重的动态电能质量问题之一,补偿电压凹陷能带来巨大的经济效益。而实现电压凹陷特征量的快速、准确检测是电压凹陷补偿的前提,因此电压凹陷特征量的检测方法及补偿指令的产生成为目前对DVR研究的一个热点。采用Hilbert变换与后差分相结合的检测方法,首先利用Hilbert变换可对凹陷电压信号的幅值进行检测,然后采用后差分得到电压凹陷的起止时刻,不但提高了检测精度,还能实时产生电压补偿指令信号。通过Matlab对其进行仿真,仿真结果表明了该检测方法简单、快速、准确的优点。
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Hilbert 变换 电压 检测方法
- 摘 要:H.264作为最新的视频编码标准具有很高的压缩性能,对它的研究具有重要的意义。根据H.264的变换量化算法设计一种基于FPGA的高性能变换量化处理结构,该结构采用流水线操作和分时复用技术。结果显示,该设计
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FPGA 264 性能 变换
变换介绍
模拟和数字信号间的变换:
AD:模数转换,将模拟信号变成数字信号,便于数字设备处理。
DA:数模转换,将数字信号转换为模拟信号与外部世界接口。
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