适配器模式 直白的变压器

适配器模式

Adapter 适配器 常见的笔记本的适配器就是把电压转变成笔记本可以接受的电压。
软件中适配器模式 我的理解是把一个类的API变成另一个类能接受的API
在API的转变中 可能会把原来的API多加一个方法 从而和目标的API匹配在一起。

1 类的适配器模式
暂时没有用到
2 对象的适配器模式
我的理解是把一个类包装下 适配器类和源类是委派关系 这个委派关系我也不太清楚
我的理解是用包装的方式把它变成一个目标类的API,具体的做法是:[b]适配器提供一个包装类,这个包装类包装了一个适配源类的实例,从而此包装类能够把适配源类得API与目标类得API衔接起来。[/b]
3 这两种方式的区别
类的适配器模式是用继承的关系连接到适配源类
对象的适配器模式是用委派的关系连接到适配源类
内容概要:本文详细介绍了如何利用Simulink进行自动代码生成,在STM32平台上实现带57次谐波抑制功能的霍尔场定向控制(FOC)。首先,文章讲解了所需的软件环境准备,包括MATLAB/Simulink及其硬件支持包的安装。接着,阐述了构建永磁同步电机(PMSM)霍尔FOC控制模型的具体步骤,涵盖电机模型、坐标变换模块(如Clark和Park变换)、PI调节器、SVPWM模块以及用于抑制特定谐波的陷波器的设计。随后,描述了硬件目标配置、代码生成过程中的注意事项,以及生成后的C代码结构。此外,还讨论了霍尔传感器的位置估算、谐波补偿器的实现细节、ADC配置技巧、PWM死区时间和换相逻辑的优化。最后,分享了一些实用的工程集成经验,并推荐了几篇有助于深入了解相关技术和优化控制效果的研究论文。 适合人群:从事电机控制系统开发的技术人员,尤其是那些希望掌握基于Simulink的自动代码生成技术,以提高开发效率和控制精度的专业人士。 使用场景及目标:适用于需要精确控制永磁同步电机的应用场合,特别是在面对高次谐波干扰导致的电流波形失真问题时。通过采用文中提供的解决方案,可以显著改善系统的稳定性和性能,降低噪声水平,提升用户体验。 其他说明:文中不仅提供了详细的理论解释和技术指导,还包括了许多实践经验教训,如霍尔传感器处理、谐波抑制策略的选择、代码生成配置等方面的实际案例。这对于初学者来说是非常宝贵的参考资料。
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