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EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 仿真

PSpice中仿真數(shù)字濾波器的傳輸線設(shè)計(jì)與分析

  • PSPICE是由SPICE(Simulation Program with Intergrated Circuit Emphasis)發(fā)展而來(lái)的用于微機(jī)系列的通用電路分析程序。利用FORTRAN語(yǔ)言開(kāi)發(fā)而成,主要用于大規(guī)模集成電路的計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)人員使用Pspice時(shí)主要
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基于AMDS的螺旋天線仿真

  • 螺旋天線由于具有體積小,定向型高的特點(diǎn),在電話、電視和數(shù)據(jù)空間通信中廣為應(yīng)用。但是,目前的仿真技術(shù)對(duì)螺旋天線的仿真存在一定的困難。采用有限元法(FEM)的仿真軟件,如安捷倫的EMDS,對(duì)于螺旋天線的網(wǎng)格剖分存在
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TR-R2多站雷達(dá)系統(tǒng)的近程應(yīng)用仿真與分析

  • 本文將寬帶FMCW發(fā)射波形引入近程TR-R2多站雷達(dá)系統(tǒng),利用FMCW雷達(dá)信號(hào)的高分辨率特點(diǎn),分析了近程TR-R2系統(tǒng)的目標(biāo)定位,提出了利用回波信號(hào)頻譜估計(jì)細(xì)柱狀目標(biāo)長(zhǎng)度的方法,并導(dǎo)出了計(jì)算目標(biāo)長(zhǎng)度的解析公式.速度矢量在
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基于高壓變頻器單元的熱仿真計(jì)算

  • 1 引言大型電力電子設(shè)備,如大功率高壓變頻器往往要求有極高的可靠性,影響電力電子設(shè)備失效的主要形式是熱失效,據(jù)統(tǒng)計(jì),50%以上的電子熱失效主要是由于溫度超過(guò)額定值引起的。隨著溫度的增加,失效率也增加,因此大
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安捷倫公司與中科大共建聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室

  •   2012 年10 月31 日,北京――近日,合肥市人民政府-中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)全面戰(zhàn)略合作協(xié)議簽字儀式暨中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)先進(jìn)技術(shù)研究院揭牌儀式在合肥市舉行。安徽省委書(shū)記、省人大常委會(huì)主任張寶順作重要批示。安徽省省長(zhǎng)李斌,中國(guó)科學(xué)院副院長(zhǎng)陰和俊,安徽省委常委、常務(wù)副省長(zhǎng)詹夏來(lái),省委常委、合肥市委書(shū)記吳存榮,副省長(zhǎng)倪發(fā)科、謝廣祥,中國(guó)科技大學(xué)黨委書(shū)記許武、校長(zhǎng)侯建國(guó)出席。   作為該校企合作項(xiàng)目的重要部分,安捷倫公司與中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)先進(jìn)技術(shù)研究院(以下簡(jiǎn)稱(chēng):先研院)共建聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室,旨在通過(guò)先研院的人才和
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雙電機(jī)消隙技術(shù)在某火炮隨動(dòng)系統(tǒng)中的應(yīng)用

  • 文中以某火炮隨動(dòng)系統(tǒng)的研制為背景,為了進(jìn)一步提高系統(tǒng)精度,首先介紹了復(fù)合控制系統(tǒng)模型及分區(qū)PID算法,另外詳細(xì)論述了雙電機(jī)消隙的原理及動(dòng)力系統(tǒng)結(jié)構(gòu),并建立了仿真模型。最后,通過(guò)madab仿真表明同時(shí)運(yùn)用分區(qū)PID算法和雙電機(jī)消隙技術(shù),能夠在保證系統(tǒng)穩(wěn)定的情況下,很大程度地提高伺服系統(tǒng)跟蹤精度。
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靜止無(wú)功補(bǔ)償器電壓調(diào)節(jié)器仿真與實(shí)驗(yàn)研究

  • 為了達(dá)到調(diào)節(jié)靜止無(wú)功補(bǔ)償器對(duì)所連接母線電壓的目的,針對(duì)靜止無(wú)功補(bǔ)償器(SVC)電壓調(diào)節(jié)器采用線性PID控制策略的限制,設(shè)計(jì)了基于電壓差值加權(quán)控制策略的電壓調(diào)節(jié)器。該加權(quán)控制策略采用了三部分傳遞函數(shù)計(jì)算SVC裝置等效電納,并通過(guò)電路仿真模型驗(yàn)證算法并進(jìn)行諧波分析。通過(guò)閉環(huán)的物理-數(shù)字仿真系統(tǒng)對(duì)所設(shè)計(jì)的電壓調(diào)節(jié)器進(jìn)行功能測(cè)試和研究。仿真結(jié)果表明該方法的有效性。
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基于光纖位移傳感器的工作原理與仿真

  • 一、引言光纖傳感器與傳統(tǒng)的各類(lèi)傳感器相比有一系列獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn),如靈敏度高、抗電磁干擾、耐腐蝕、電絕緣性好、防爆、光路有可撓曲性、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小和重量輕等。所以,光纖傳感器已經(jīng)成為機(jī)載光學(xué)傳感器的必然發(fā)
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基于Proteus的公交車(chē)液晶顯示報(bào)站系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與仿真

  • 摘 要: 在嵌入式系統(tǒng)軟硬件設(shè)計(jì)仿真平臺(tái)Proteus 的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)了公交車(chē)液晶顯示報(bào)站系統(tǒng)。硬件電路包括控制器件AT89C51、顯示模塊LCD 128 times;64 和4 個(gè)操作按鍵。通過(guò)漢字取模軟件生成漢字點(diǎn)陣,采用匯編語(yǔ)言編程
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LED漢字顯示屏的設(shè)計(jì)與仿真介紹

  • 研究了基于AT89C51單片機(jī)16times;16 LED漢字滾動(dòng)顯示屏的設(shè)計(jì)與運(yùn)用Proteus軟件的仿真實(shí)現(xiàn)。主要介紹了LED漢字顯示屏的硬件電路、匯編程序設(shè)計(jì)與調(diào)試、Proteus軟件仿真等方面的內(nèi)容,本顯示屏的設(shè)計(jì)具有體積小、硬件
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無(wú)線局域網(wǎng)設(shè)備天線設(shè)計(jì)和仿真

  • 對(duì)帶有開(kāi)關(guān)電路的2.4 GHz極化分集印刷天線進(jìn)行電磁場(chǎng)及電磁場(chǎng)與電路協(xié)同仿真通過(guò)采用極化分集技術(shù),可以用低成本PCB基片制造具有良好接收機(jī)性能的無(wú)線局域網(wǎng)設(shè)備(WLAN)天線。本文將描述如何使用最新的三維電磁場(chǎng)(EM)
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JTAG仿真接口的電路設(shè)計(jì)

  • JTAG仿真接口的電路設(shè)計(jì),連接測(cè)試組(JTAG,Joint Test Action Group)接口用于連接最小系統(tǒng)板和仿真器,實(shí)現(xiàn)仿真器對(duì)DSP的訪問(wèn),JTAG接口的連接需要和仿真器上的接口一致。不論什么型號(hào)的仿真器,其JTAG接口都滿(mǎn)足IEEE 1149.1的標(biāo)準(zhǔn)。滿(mǎn)足IEE
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基于FPGA的DDC濾波器設(shè)計(jì)與仿真

  • 近年來(lái),軟件無(wú)線電已經(jīng)成為通信領(lǐng)域一個(gè)新的發(fā)展方向,數(shù)字下變頻技術(shù)(Digital Down Converter-DDC)是軟件無(wú)線電 ...
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用SPICE和PSPICE仿真開(kāi)關(guān)電源

  • 由于DC/DCPWM功率轉(zhuǎn)換器的非線性,以及可能有的多種運(yùn)行模式(CCM模式或DOM模式),使分析十分困難。在設(shè)...
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基于Vega的虛擬戰(zhàn)場(chǎng)對(duì)抗仿真的應(yīng)用研究

  • 1 引言  數(shù)字化戰(zhàn)場(chǎng)[1]是繼“信息戰(zhàn)”概念出現(xiàn)之后, 作為信息戰(zhàn)建設(shè)的初期階段而提出的一種新的戰(zhàn)場(chǎng)形態(tài),其本質(zhì)是將數(shù)字化技術(shù)引入部隊(duì)和戰(zhàn)場(chǎng),將所有相關(guān)功能系統(tǒng)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)結(jié)成一個(gè)有機(jī)整體,以達(dá)到整
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仿真介紹

仿真英文全稱(chēng)是 :Simulation 即:使用項(xiàng)目模型將特定于某一具體層次的不確定性轉(zhuǎn)化為它們對(duì)目標(biāo)的影響,該影響是在項(xiàng)目整體的層次上表示的。項(xiàng)目仿真利用計(jì)算機(jī)模型和某一具體層次的風(fēng)險(xiǎn)估計(jì),一般采用蒙特卡洛法進(jìn)行仿真。   利用模型復(fù)現(xiàn)實(shí)際系統(tǒng)中發(fā)生的本質(zhì)過(guò)程,并通過(guò)對(duì)系統(tǒng)模型的實(shí)驗(yàn)來(lái)研究存在的或設(shè)計(jì)中的系統(tǒng),又稱(chēng)模擬。這里所指的模型包括物理的和數(shù)學(xué)的,靜態(tài)的和動(dòng)態(tài)的,連續(xù)的和離散 [ 查看詳細(xì) ]

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