发生器是一种常见的电子电路,用于产生矩形形的方信号。方信号因在数字电路和时钟信号源中广泛使用而被熟知。从基本的电子元件如定时器、运算放大器或晶体管等多种方式可构建方发生器电路。而本文将以NE555定时器为基础,分析方发生器的内部电路和其工作原理。 NE555定时器芯片内部包含多个部分,例如复位、放电、比较器、触发器、输出电路等。NE555的工作原理基于比较器输出的逻辑,当其中一个输入端的电压高于另一个时,比较器输出端输出高电平,反之则输出低电平。双稳态触发器则通过两个输入端(S和R)控制输出端(Q)的状态,实现高电平和低电平之间的切换。输出电路根据触发器的状态来控制外部电路的高低电平输出。放电电路通过NPN三极管实现电容的充放电过程。 电路整体的工作过程如下:电容在高电平输出时充电,在低电平输出时放电。NE555通过检测阈值引脚和触发引脚来控制输出状态。当电容电压达到2/3供电电压时,输出翻转为低电平;当电容电压下降到1/3供电电压时,输出再次翻转为高电平。如此循环产生方信号。 方的频率和占空比是其两个重要的参数,可以通过调整电路中的电阻R和电容C的值来计算和调整。具体而言,方频率由电阻和电容的乘积决定,占空比则表示方高电平时间与整个周期时间的比例。通过改变电路中的电阻值,可以调节占空比的大小,进而控制方输出特性。 整个方发生器电路的性能依赖于电路元件的精确配置和选择。理解NE555内部电路的工作机制,对于设计和维护方发生器电路至关重要。在实际应用中,设计者可以根据所需的频率和占空比,选择合适的电阻和电容值,并进行相应的电路设计。
2025-10-19 14:21:23 941KB 计算机电路辅助设计
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内容概要:本文介绍了Zernike多项式在不同形状瞳孔(如圆形、六边形、椭圆形、矩形和环形)上的应用,并提供了基于Matlab的代码实现方法。通过该代码,用户可以生成对应瞳孔形状的Zernike正交多项式基函数,用于前像差分析、光学系统建模与仿真等任务。文章强调了Zernike多项式在光学成像、自适应光学及视觉科学等领域的重要作用,并展示了如何针对非标准瞳孔形状进行正交基构造与数值计算。; 适合人群:从事光学工程、生物医学工程、视觉科学或相关领域研究,具备一定Matlab编程基础的科研人员与高年级本科生、研究生;; 使用场景及目标:①实现不同类型瞳孔下的Zernike多项式展开与前表示;②用于像差评估、光学系统性能分析及像质优化;③支持自定义瞳孔形状的正交基构建与仿真验证; 阅读建议:建议结合Matlab代码实践操作,理解Zernike多项式的数学构造过程,重点关注不同瞳孔边界条件下的正交性处理方法,并可扩展应用于实际光学测量与图像矫正中。
2025-10-15 15:06:48 8KB Matlab Zernike多项式
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【技术博客】基于MATLAB Simulink的移相变压器仿真模型,模拟实现可调移相角度的变压器副边36脉不控整流,MATLAB Simulink仿真模型实现可设置移相角度的变压器副边36脉不控整流,Phase_Shift_T:基于MATLAB Simulink的移相变压器仿真模型,可实现-25°、-15°……25°的移相。 变压器副边实现36脉不控整流,变压器网侧电压、阈侧电压以及移相角度可直接设置。 仿真条件:MATLAB Simulink R2015b ,核心关键词: 1. 移相变压器仿真模型 2. MATLAB Simulink 3. 移相 4. 36脉不控整流 5. 网侧电压 6. 阈侧电压 7. 设置 8. MATLAB Simulink R2015b,MATLAB Simulink中实现宽范围移相与多脉整流的变压器仿真模型
2025-10-15 09:31:02 3.38MB
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无感方方案,无感启动无抖动,无反转,启动方式为脉冲注入检测位置,换相方式为AD+比较器,电机要有一定凸极性 ,电机要有一定凸极性,电机要有一定凸极性 软件做有各种保护功能:欠压,过压,温度保护,限流,过流,启动缺相 可以用在锂电工具类产品中, 启动力矩大,超低速运行,堵转时间可以无限设置 重新表述的一段话: 该方案为无感方方案,实现了无感启动,无抖动和无反转。启动方式是通过脉冲注入检测位置来实现的,而换相方式则采用了AD转换器和比较器。此外,电机需要具备一定的凸极性。重要的是,电机要有一定的凸极性,电机要有一定的凸极性,电机要有一定的凸极性 软件方面,该方案还具备多种保护功能,包括欠压、过压、温度保护、限流、过流和启动缺相。这种方案适用于锂电工具类产品,具备较大的启动力矩,能够在超低速运行下工作,并且堵转时间可以无限设置。 提取到的知识点和领域范围: 知识点:无感方方案、启动方式、换相方式、AD转换器、比较器、凸极性、保护功能、欠压、过压、温度保护、限流、过流、启动缺相、锂电工具类产品、启动力矩、超低速运行、堵转时间。 领域范围:电机控制、电机驱动、保护功能、锂电池应
2025-10-14 10:57:52 979KB
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超低纹、精密电源模块 芯片LM27762 提供 ±1.5V 至 ±5V 可调节、超低噪声正负输出。输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,输出电流高达 ±250mA。LM27762 的工作电流仅为 390µA并且关断电流的典型值为 0.5µA,因此可为功率放大器、数模转换器 (DAC) 偏置以及其他大电流、低噪声、负电压应用提供理想性能。该器件采用小型解决方案尺寸,所需外部组件很少。 负电压由经过稳压的反相电荷泵生成,该电荷泵紧接一个低噪声、负电压 LDO。LM27762 器件的反相电荷泵在 2MHz(典型值)开关频率下运行,可减少输出阻抗和电压纹。正电压由低噪声正电压 LDO 的输入生成。 LM27762 的正负电压输出配有专用使能输入。为满足特定的系统电源排序需要,这些输出支持独立的正负电源轨时序。使能输入也可短接在一起并与输入电压相连。LM27762 具有可选的电源正常功能。
2025-10-08 20:06:17 4.8MB 超低纹波 低EMI
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**Simulink 12脉整流器详解** Simulink是MATLAB软件环境中的一个强大工具,用于建立和仿真动态系统模型。在电力电子领域,12脉整流器是一种广泛应用的电源转换设备,它能将交流电转换为直流电,同时通过增加脉冲数量来减小谐含量,提高电能质量。本文将深入探讨如何使用Simulink搭建12脉整流器模型,并理解其工作原理和关键组件。 12脉整流器的基本结构包括两组6脉整流桥,每组由六个二极管或晶闸管组成,分别连接到两个不同相位的交流电源输入。这样,每个半周期内,会有12个电流脉冲流过负载,形成12脉的直流输出。 在Simulink中,我们可以使用“库浏览器”来选取必要的模块,如“电气库”中的二极管、电阻、电容、电压源等。以下是搭建12脉整流器模型的主要步骤: 1. **创建电压源**:需要为每个相位创建一个交流电压源,可以使用“Sine Wave”模块来模拟正弦输入,调整频率和幅值以匹配实际应用。 2. **构建整流桥**:使用“理想二极管”模块代表整流器中的二极管。每个整流桥需要6个二极管,按照正确的接线顺序连接,形成全整流电路。 3. **连接二极管和电压源**:将每个整流桥的二极管与相应的交流电压源相连,确保电流只能在一个方向流动。 4. **并联两个整流桥**:将两组6脉整流桥并联,这样它们的输出将在同一节点合并,形成12脉输出。 5. **添加负载**:在12脉直流输出端连接一个电阻或RLC负载,模拟实际应用中的负载条件。 6. **设置仿真参数**:配置仿真时间范围,确保涵盖一个完整的交流周期,以便观察所有12个脉冲。 7. **运行仿真**:点击“Run”按钮进行仿真,观察输出形,分析整流器的工作特性。 通过分析仿真结果,我们可以理解12脉整流器的关键特点,例如: - **降低谐**:12脉整流器相比于6脉,其谐成分显著减少,因为更多的脉冲使得谐频率更高,更容易通过滤器滤除。 - **平滑直流输出**:更多脉冲意味着更连续的直流输出,减少了电压动,提高了系统稳定性。 - **效率优化**:12脉整流器可以使用更低感抗的滤器,从而提高整体系统效率。 在学习过程中,可以尝试改变参数,如电压源的相位差、二极管的开通延迟时间等,观察这些变化对整流器性能的影响。此外,还可以引入控制策略,如PWM(脉宽调制)来进一步改善输出品质。 Simulink提供了一个直观的平台,让初学者能够理解和模拟12脉整流器的工作原理,为电力电子领域的深入学习打下坚实基础。通过不断实践和探索,可以掌握更多高级的电力转换系统设计技巧。
2025-10-05 10:45:48 12KB simulink
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声表面(SAW)谐振器与滤器器件的COMSOL有限元仿真建模方法及其掩膜板绘制指导。首先,针对压电材料的选择与参数设定进行了深入探讨,强调了正确设置各向异性参数的重要性。接着,讨论了网格划分技巧,指出手动调整电极区域网格密度对于提高仿真的准确性至关重要。此外,还提供了频率扫描的具体操作步骤,并分享了关于Q值计算不收敛的问题解决办法。最后,讲解了利用Python脚本生成GDSII文件的方法来绘制掩膜板,同时提及了工艺流程设计中的关键点,如光刻胶厚度与声速匹配、溅射铝膜的晶向监控等。文中还特别提到了论文复现过程中可能遇到的隐含边界条件问题及其应对策略。 适合人群:从事声表面器件研究的设计工程师、科研人员和技术爱好者。 使用场景及目标:①帮助研究人员掌握SAW器件的COMSOL仿真建模技能;②指导技术人员进行高效的掩膜板绘制;③提供实用的经验和技巧以优化实际制造工艺。 其他说明:本文不仅涵盖了理论知识,还包括了许多实践经验,能够有效辅助相关领域的工作者更好地理解和应用SAW器件技术。
2025-09-30 18:57:53 633KB
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基于小分解与重构的混合模型在轨道不平顺状态预测中的应用
2025-09-29 19:19:43 1.62MB 研究论文
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自动控制原理是研究如何使系统在各种扰动和环境变化下达到和维持某一特定工作状态的科学。本篇文档针对自动控制原理第2版的习题全解及MATLAB实验,详细解析了第1章和第2章的习题内容,涵盖了控制系统的基本概念、组成、工作原理和常用术语,以及开环控制系统与闭环控制系统的比较,负反馈作用,闭环系统特征,控制系统职能方框图的绘制方法,以及自动控制系统的基本要求等关键知识点。 开环控制系统与闭环控制系统是自动控制系统中最基本的两种类型。开环控制系统结构简单,系统稳定性好,调试方便,成本较低,适合在输入量与输出量关系固定,扰动因素不大或可预测并补偿的情况下采用。然而,开环系统对元器件的精度要求较高,且当受到系统外部扰动或内部元件参数变化时,系统不能自动进行补偿,抗干扰性能差。闭环控制系统,又称为反馈控制系统,具有抑制扰动能力强,对参数变化不敏感的优点,可以实现较高的控制精度和动态性能。闭环系统的引入增加了系统的复杂性,参数选取不当可能导致系统振荡甚至失稳,是自动控制理论和系统设计需要特别注意的问题。 自动控制系统通常由多个环节组成,包括给定元件、测量反馈元件、比较元件、放大元件、执行元件、校正元件以及被控对象。给定元件提供期望的控制输入信号;测量反馈元件测量被控量并产生相应信号反馈;比较元件比较控制量与反馈量产生偏差信号;放大元件对偏差信号进行放大;执行元件操纵被控对象;校正元件用于改善系统性能;被控对象是控制系统所要控制的目标。各个环节在控制系统中扮演不同的角色,协同工作以实现系统的控制目标。 控制系统的基本要求包括稳定性、控制精度和动态性能。系统稳定性要求系统能够保持在某一工作状态或在受到扰动后能够返回到稳定状态。控制精度要求系统在稳定状态下,输出与期望值的偏差尽可能小,即稳态误差要小。动态性能则要求系统对输入变化的响应过程平稳且迅速,能够快速达到新的稳定状态。 通过本篇文档的详细解析,可以深入理解自动控制系统的基本概念和工作原理,掌握开环和闭环控制系统的特征与区别,以及如何绘制控制系统职能方框图等关键内容。这对于学习和应用自动控制原理具有重要的指导作用。
2025-09-28 16:23:13 2.68MB
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标题: TRON场链监控和交易 内容知识点: 1. TRON场链简介:场TRON是由Justin Sun(孙宇晨)于2017年创立的区块链项目,旨在通过去中心化的方式提供一个高效、稳定的区块链操作系统。TRON协议允许开发者自由创建内容并进行发布,同时能够承载大量去中心化应用的运行。 2. HD钱包生成:HD钱包(Hierarchical Deterministic Wallet)是一种可以生成一系列密钥对的加密钱包。用户通过一个初始种子(Seed)可以确定地生成一个密钥树,树上的每一个节点对应一个密钥对。这种钱包在管理多个密钥时非常方便,且能够提高安全性和备份的简易性。 3. TRX余额查询:TRX是场TRON网络上的原生代币,用于激励节点运行、资源使用和交易手续费。查询TRX余额通常涉及与场区块链的交互,利用相应的工具或API来检查地址中持有的TRX数量。 4. TRC20代币余额查询:TRC20是以太坊智能合约标准的一种变体,用于场TRON网络上发行代币。TRC20代币提供了一套标准接口供开发者实现代币的各种功能。因此,用户需要利用兼容TRC20标准的钱包或工具来查询特定代币的余额。 5. TRX、TRC20转账:在TRON网络中,用户可以发送TRX或者符合TRC20标准的代币到其他账户。转账过程需要使用用户的私钥对交易进行签名,并支付相应的网络费用,之后该交易会被广播至全网并最终记录在区块链上。 6. 冻结TRX:在场TRON中,用户可以选择冻结TRX来参与网络的共识机制,进而获得TRONPower(TP)。TP是场网络中对质押量的度量,可以在网络的治理、决策投票中发挥作用。 7. 交易信息查询:用户可以查询自己账户的交易历史,了解每次交易的详情,包括交易的发起时间、接收方、交易量、费用以及交易的状态等。 8. 转账信息查询:转账信息查询关注于单个或一系列特定交易的详细记录,可以用来核对转账是否成功、是否有延迟,以及是否存在潜在问题。 9. 区块信息查询:场TRON网络中的每个区块包含了特定时间段内的所有交易记录。查询区块信息可以获取到区块的哈希值、区块高度、生成时间、交易数量、大小以及所包含的交易详情。 10. 区块交易信息监控:交易信息监控是指对区块链上的交易进行实时或定期的监控,以便及时发现异常交易行为或对特定事件作出响应。在场TRON网络中,可以对单一账户或多个账户的交易进行监控。 11. 技术栈:根据标签信息,该监控和交易系统可能采用Java语言开发,Java是广泛使用的编程语言之一,因其跨平台特性和强大的社区支持,在区块链技术开发中应用普遍。 12. USDT转账和监控:USDT是Tether公司发行的一种锚定美元的稳定币,它在场TRON网络中也有对应版本(TRC20- USDT)。在该系统中,用户可以监控USDT的转账行为,确保资金流转的透明性和安全性。 13. 文件结构提示:压缩包中“src”文件夹表明其包含了源代码文件,推测该项目结构可能为常见的Maven或Gradle项目布局,包含了Java源代码、资源文件、测试代码等子目录。
2025-09-27 03:04:25 467KB Java
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