计算机操纵系统概述

本文深入探讨了计算机硬件系统的核心概念,包括冯·诺依曼架构的特点,如以运算单元为中心、存储程序原理及二进制编码的数据表示。同时,文章还介绍了计算机软件系统的关键组成部分,特别是操作系统作为软硬件资源管理和程序执行控制的基础系统软件的角色。

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1.2 计算机硬件系统

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存储程序计算机 冯 诺伊曼计算机模型

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体系结构上的特点

  1. 以运算单元为中心,控制流由指令流产生
  2. 采用存储程序原理,面向主存组织数据流
  3. 主存按地址访问、线性编址的空间
  4. 指令由操作码和地址码组成
  5. 数据以二进制编码

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L0-L4:掉电

1.3 计算机软件系统

计算机软件系统的组成
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1.5 计算机操作系统

OS是计算机系统最基础的系统软件,管理软硬件 资源、控制程序执行,改善人机界面,合理组织 算机工作流程,为用户使用计算机提供良好运行环境

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1.6 -11资源管理的角度

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内容概要:本文详细介绍了一种基于Simulink的表贴式永磁同步电机(SPMSM)有限控制集模预测电流控制(FCS-MPCC)仿真系统。通过构建PMSM数学模、坐标变换、MPC控制器、SVPWM调制等模块,实现了对电机定子电流的高精度跟踪控制,具备快速动态响应和低稳态误差的特点。文中提供了完整的仿真建模步骤、关键参数设置、核心MATLAB函数代码及仿真结果分析,涵盖转速、电流、转矩和三相电流波形,验证了MPC控制策略在动态性能、稳态精度和抗负载扰动方面的优越性,并提出了参数自整定、加权代价函数、模预测转矩控制和弱磁扩速等优化方向。; 适合人群:自动化、电气工程及其相关专业本科生、研究生,以及从事电机控制算法研究与仿真的工程技术人员;具备一定的电机原理、自动控制理论和Simulink仿真基础者更佳; 使用场景及目标:①用于永磁同步电机模预测控制的教学演示、课程设计或毕业设计项目;②作为电机先进控制算法(如MPC、MPTC)的仿真验证平台;③支撑科研中对控制性能优化(如动态响应、抗干扰能力)的研究需求; 阅读建议:建议读者结合Simulink环境动手搭建模,深入理解各模块间的信号流向与控制逻辑,重点掌握预测模构建、代价函数设计与开关状态选择机制,并可通过修改电机参数或控制策略进行拓展实验,以增强实践与创新能力。
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