字符集

计算机只能识别二进制代码无论是计算机程序还是数据,最终都会转换成二进制,计算机才能认识。

为了计算机不只能做科学计算,也能处理文字信息。
人们想出了给每一个文字符号编码以便于计算识别处理的办法,这就是计算机字符集的由来。

 

ASSCII (美国)
    一套文字符号及其编码,比较规则 的集合。
        20世纪60年代初。美国标准化组织ANSI发布了第一个字符集。ASCII
        后来又进一步变成了国际标准ISO-646
    各大字符集
        自ASCII后。为了处理不同的文字。各大计算机公司,各国,标准化政府,组织先后发明了几百种字符集。
            ISO-8859
            GB2312-80
            GBK
            BIG5
        这些五花八门的字符集从收录的字符集到编码规则各不相同。给计算机软件开发和移值带来了很大的困难。
一个软件要在使用不同文字的国家和地区发布,必须得要做本地化开发。
        基于这个原因,要统一字符编码。

汉字的一些常见字符集(GB232,GB13000,GBK,GB18030)

 

Unicode 编码(国际化编码)

 

utf8(最终结决方案)

 

 

基于STM32 F4的永磁同步电机无位置传感器控制策略研究内容概要:本文围绕基于STM32 F4的永磁同步电机(PMSM)无位置传感器控制策略展开研究,重点探讨在不依赖物理位置传感器的情况下,如何通过算法实现对电机转子位置和速度的精确估计与控制。文中结合嵌入式开发平台STM32 F4,采用如滑模观测器、扩展卡尔曼滤波或高频注入法等先进观测技术,实现对电机反电动势或磁链的估算,进而完成无传感器矢量控制(FOC)。同时,研究涵盖系统建模、控制算法设计、仿真验证(可能使用Simulink)以及在STM32硬件平台上的代码实现与调试,旨在提高电机控制系统的可靠性、降低成本并增强环境适应性。; 适合人群:具备一定电力电子、自动控制理论基础和嵌入式开发经验的电气工程、自动化及相关专业的研究生、科研人员及从事电机驱动开发的工程师。; 使用场景及目标:①掌握永磁同步电机无位置传感器控制的核心原理与实现方法;②学习如何在STM32平台上进行电机控制算法的移植与优化;③为开发高性能、低成本的电机驱动系统提供技术参考与实践指导。; 阅读建议:建议读者结合文中提到的控制理论、仿真模型与实际代码实现进行系统学习,有条件者应在实验平台上进行验证,重点关注观测器设计、参数整定及系统稳定性分析等关键环节。
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