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原创 电动汽车整车动力参数匹配及电机外特性曲线绘制app

本文将着重介绍LabView与基恩士PLC上位链路协议通讯的通用VI,以及如何支持基恩士PLC带网口全系列。为了实现LabView与基恩士PLC之间的通信,我们需要使用一种通用的VI(虚拟仪器)技术。通过使用LabView与基恩士PLC上位链路协议通讯的通用VI,我们可以轻松地实现两种设备之间的数据传输和控制。该通用VI支持基恩士PLC带网口全系列,这意味着无论您使用的是基恩士PLC的哪一款产品,只要其具备网口功能,都可以通过该VI实现与LabView的通信。二、基恩士PLC上位链路协议通讯通用VI。

2024-10-12 19:48:50 427

原创 维也纳拓扑与三相整流仿真模型研究

在未来,随着科技的不断进步,我们有理由相信西威变频器将会在更多领域发挥其卓越的性能和稳定的运行。对于西威变频器来说,与原厂资源的紧密更意味着可以第一时间获取到最新的主板底座图纸和其他技术资料,确保生产出的产品始终保持领先地位。对于西威变频器而言,原厂提供的图纸、技术文档、零部件等都是保证产品质量和性能的关键。原厂提供的图纸通常是最新的、最准确的,能够确保生产出的产品符合设计要求。在电子工业的浩瀚海洋中,西威变频器以其卓越的性能和稳定的运行赢得了市场的广泛认可。二、avo、avs、avy与avgl的解析。

2024-10-12 19:47:21 406

"ABB变频器驱动的恒压供水系统:无PLC控制下的触摸屏通讯程序应用",恒压供水ABB变频器(无需plc)恒压供水触摸屏通讯程序 1.采用ABB变频器Acs510 SPFS宏自带恒压供水功能; 2

"ABB变频器驱动的恒压供水系统:无PLC控制下的触摸屏通讯程序应用",恒压供水ABB变频器(无需plc)恒压供水触摸屏通讯程序 1.采用ABB变频器Acs510 SPFS宏自带恒压供水功能; 2.用昆仑通态触摸屏直接通讯变频器; 3.变频器自身自带供水功能,省去plc,节约成本,稳定,可靠; 4.参数设置直接在触摸屏里,一键写入,适用一拖三,减少变频器参数设置麻烦; ,核心关键词:ABB变频器Acs510 SPFS宏;恒压供水功能;昆仑通态触摸屏;通讯变频器;无PLC系统;节约成本;稳定可靠;参数设置;一键写入;一拖三。,"ABB变频器恒压供水系统:无PLC直接通讯,触摸屏操作,节能稳定"

2025-01-19

基于粒子群优化算法的BP神经网络PID控制策略的Matlab实现,基于粒子群(pso)优化的bp神经网络PID控制 Matlab代码 ,核心关键词:基于粒子群(PSO)优化; BP神经网络; PID

基于粒子群优化算法的BP神经网络PID控制策略的Matlab实现,基于粒子群(pso)优化的bp神经网络PID控制 Matlab代码 ,核心关键词:基于粒子群(PSO)优化; BP神经网络; PID控制; Matlab代码,"PSO-BP神经网络优化PID控制的Matlab实现"

2025-01-19

基于Keil C的51单片机函数发生器设计:按键设置波形、频率调整与LCD显示,Proteus仿真及示波器展示,51单片机简易函数发生器keil c程序、proteus仿真、报告 支持按键设置产生三角

基于Keil C的51单片机函数发生器设计:按键设置波形、频率调整与LCD显示,Proteus仿真及示波器展示,51单片机简易函数发生器keil c程序、proteus仿真、报告 支持按键设置产生三角波、方波、正弦波、锯齿波 支持按键控制频率的加减 支持LCD1602显示当前输出波形的频率 支持示波器显示当前输出波形的形状、幅度 ,51单片机; 函数发生器; Keil C程序; Proteus仿真; 按键设置; 波形控制; LCD1602显示; 示波器显示,"基于51单片机的多功能函数发生器:Keil C编程与Proteus仿真报告"

2025-01-19

基于AT89C51系列单片机的推箱子游戏Proteus仿真,含源码与多种辅助工具分享,AT89C51系列单片机做的推箱子小游戏,Proteus仿真 可显示二维码 联系后发您: 1、keil工程源

基于AT89C51系列单片机的推箱子游戏Proteus仿真,含源码与多种辅助工具分享,AT89C51系列单片机做的推箱子小游戏,Proteus仿真。 可显示二维码。 联系后发您: 1、keil工程源码; 2、Proteus源码 3、Proteus 8.12及和谐文件。 再送串口调试助手、汉字取模工具、图片取模三合一工具 ,AT89C51系列单片机; 推箱子小游戏; Proteus仿真; 二维码显示; Keil工程源码; Proteus源码; Proteus 8.12; 串口调试助手; 汉字取模工具; 图片取模三合一工具,基于AT89C51系列单片机的推箱子游戏:Proteus仿真与二维码显示

2025-01-19

基于FPGA的多样化视频源拼接系统:实现HDMI、摄像头与以太网4路视频拼接(使用Verilog开发),基于FPGA的4路视频拼接(verilog) 1功能:将HDMI(1920x1080-60)

基于FPGA的多样化视频源拼接系统:实现HDMI、摄像头与以太网4路视频拼接(使用Verilog开发),基于FPGA的4路视频拼接(verilog) [1]功能:将HDMI(1920x1080-60)、摄像头(960x540-30)、以太网(960x540)做4路视频拼接(其中HDMI复用1次)。 可以通过修改模块输入实现任意4路输入视频源拼接 [2]硬件平台:紫光同创 盘古-50k [3]EDA平台:PDS 2022.1 [红旗]如需修改功能请自行实现哦 ,基于FPGA的4路视频拼接; HDMI视频拼接; 摄像头视频拼接; 以太网视频拼接; 紫光同创盘古-50k; PDS 2022.1 Verilog实现。,基于FPGA的紫光同创盘古-50k平台4路视频拼接系统(Verilog实现)

2025-01-19

"COMSOL凝固组织模拟:二元溶质场与温度场耦合的宏微观分析讲解视频教学",comsol凝固组织模拟 二元溶质场 comsol相场法 温度场 溶质场 考虑偏析 宏微观耦合 包含讲解视频教学详细讲

"COMSOL凝固组织模拟:二元溶质场与温度场耦合的宏微观分析讲解视频教学",comsol凝固组织模拟 二元溶质场 comsol相场法 温度场 溶质场 考虑偏析 宏微观耦合 包含讲解视频教学详细讲解 ,comsol凝固组织模拟;二元溶质场;相场法;温度场;溶质场;偏析;宏微观耦合;视频教学,"COMSOL模拟凝固组织:二元溶质场与相场法温度-溶质场耦合分析及视频教学"

2025-01-19

二级弥勒补偿运放全流程教程:从原理图到版图设计,前仿真与后仿真全攻略,运放新手教程,全流程教学,从添加工艺库到原理图,前仿真,版图步骤,后仿真 GPDK45nm,二级弥勒补偿运放 文档141页电路版图

二级弥勒补偿运放全流程教程:从原理图到版图设计,前仿真与后仿真全攻略,运放新手教程,全流程教学,从添加工艺库到原理图,前仿真,版图步骤,后仿真 GPDK45nm,二级弥勒补偿运放 文档141页电路版图testbench 第一步,教初始环境怎么配置,怎么添加工艺库 第二步,教怎么从一个管子画出怎么电路原理图的,生成symbol这些 第三步,怎么搭建运放的testbench,然后怎么进行前仿真,怎么添加输出公式表达式,仿真波形viva窗口的一些教学指导,怎么改管子的参数 第四步,版图教学,一步步教怎么布局,怎么连线,怎么过DRC规则,怎么过LVS 第五步,怎么进行后仿真,提取寄生参数文件,添加寄生参数,config使用 ,运放新手教程;全流程教学;工艺库添加;原理图绘制;前仿真;版图步骤;后仿真;GPDK45nm;二级弥勒补偿运放;文档141页;testbench;管子参数修改;版图布局;连线;DRC规则;LVS;寄生参数文件,运放设计全流程教程:从工艺库到后仿真,涵盖GPDK45nm运放设计与仿真实战

2025-01-19

"最新版基于超螺旋滑模观测器的永磁同步电机无位置传感器控制策略:全套仿真、公式推导与调试过程详解",最新版·基于超螺旋滑模观测器的永磁同步电机无位置传感器控制策略 全套仿真、公式推导、配套lunwen

"最新版基于超螺旋滑模观测器的永磁同步电机无位置传感器控制策略:全套仿真、公式推导与调试过程详解",最新版·基于超螺旋滑模观测器的永磁同步电机无位置传感器控制策略 全套仿真、公式推导、配套lunwen以及调试过程如图 补充最新资料 ,最新版;基于超螺旋滑模观测器;永磁同步电机无位置传感器控制策略;全套仿真;公式推导;配套lunwen;调试过程,"超螺旋滑模观测器:永磁同步电机无位置传感器控制新策略全解析"

2025-01-19

基于ICA与DVA分析的锂离子电池SOH及RUL预测方法与实现流程,基于增量容量分析(ICA分析)和差分电压分析(DVA分析)的锂离子电池SOH和RUL预测 包括对原始数据的处理、滤波、绘制IC和D

基于ICA与DVA分析的锂离子电池SOH及RUL预测方法与实现流程,基于增量容量分析(ICA分析)和差分电压分析(DVA分析)的锂离子电池SOH和RUL预测。 包括对原始数据的处理、滤波、绘制IC和DV曲线、提取特征、预测模型的构建。 ,基于增量容量分析(ICA分析); 差分电压分析(DVA分析); 锂离子电池SOH预测; RUL预测; 原始数据处理; 特征提取; 预测模型构建。,"锂离子电池健康状态与剩余寿命预测:基于ICA与DVA分析的数据处理与模型构建"

2025-01-19

串联构型混合动力汽车Simulink仿真模型建模:基于成熟软件架构与功率跟随控制策略的完整正向仿真模型,串联构型混合动力汽车Simulink仿真模型建模,正向仿真模型,采用成熟人车路软件架构,基于功率

串联构型混合动力汽车Simulink仿真模型建模:基于成熟软件架构与功率跟随控制策略的完整正向仿真模型,串联构型混合动力汽车Simulink仿真模型建模,正向仿真模型,采用成熟人车路软件架构,基于功率跟随控制策略,包含完整的初始化文件,整车模型,以及说明文档,可进行适当。 也可提供其他变种构型,不考虑热管理建模,例如p1,p2,p4,p1+p3,p1+p2,p1+p2带档位,p1+p3带档位,evt,ser串联,传统车,前后轴双电机驱动,液压驱动,燃料电池汽车,纯电动汽车,前后轴不同驱动形式等,具体可技术沟通。 保证每个模型能够顺利运行,能够修改任何模块的仿真初始化参数,仿真设置,仿真工况(可提供仿真工况库),加速性测试,最大爬坡度测试,经济性测试等。 ,核心关键词:混合动力汽车;Simulink仿真模型;正向仿真模型;功率跟随控制策略;初始化文件;整车模型;说明文档;构型;可修改模块参数;仿真工况库;加速性测试;爬坡度测试;经济性测试。,基于Simulink的混合动力汽车串联构型仿真模型构建与测试分析

2025-01-19

单相无桥PFC图腾柱仿真:采用Plecs软件实现电压外环电流内环双环控制,平均电流模式及输入电压前馈策略,单相无桥PFC图腾柱仿真 1采用plecs软件进行仿真; 2采用电压外环电流内环的双环

单相无桥PFC图腾柱仿真:采用Plecs软件实现电压外环电流内环双环控制,平均电流模式及输入电压前馈策略,单相无桥PFC图腾柱仿真 [1]采用plecs软件进行仿真; [2]采用电压外环电流内环的双环控制,电流内环采用的是平均电流模式进行控制,并增加了输入电压前馈策略 ,单相无桥PFC; 图腾柱仿真; PLECS软件仿真; 电压外环电流内环双环控制; 平均电流模式控制; 输入电压前馈策略。,"单相无桥PFC图腾柱仿真:Plecs软件双环控制策略研究"

2025-01-19

FOC线性磁链观测器资料大全:无感驱动、零速带载启动与电角度快速收敛技术-含cubemx配置、mdk工程及全C代码注释,FOC线性磁链观测器 无感FOC驱动资料,非VESC,可以零速带载启动,电角度

FOC线性磁链观测器资料大全:无感驱动、零速带载启动与电角度快速收敛技术——含cubemx配置、mdk工程及全C代码注释,FOC线性磁链观测器 无感FOC驱动资料,非VESC,可以零速带载启动,电角度快速收敛,直接正反转控制。 包括完整的cubemx配置文件,mdk工程,原理图和开发笔记,代码全C语言,宏定义选项均有中文注释,方便移植到自己的项目中。 ,核心关键词:FOC线性磁链观测器; 无感FOC驱动; 零速带载启动; 电角度快速收敛; 直接正反转控制; Cubemx配置文件; MDK工程; 原理图; 开发笔记; C语言代码; 宏定义选项; 中文注释。,FOC磁链观测器驱动资料:无感FOC零速带载启动,中文注释C语言代码库

2025-01-19

MATLAB源码驱动的Bootstrap区间预测:点预测的置信区间与不确定性描述工具,MATLAB实现基于Bootstrap区间预测(完整源码和数据) Bootstrap区间预测为您的点预测提供置信区

MATLAB源码驱动的Bootstrap区间预测:点预测的置信区间与不确定性描述工具,MATLAB实现基于Bootstrap区间预测(完整源码和数据) Bootstrap区间预测为您的点预测提供置信区间描述不确定性 采用核心中的Bootstrap区间预测方法,帮您的点预测结果变为区间预测,并提供多种区间预测指标,如pinaw picp等等,提供多个置信区间,如95%、90%、85%、80%等等。 附赠案例数据可直接运行,直接替excel即可。 所有程序经过验证,保证原始程序运行。 ,MATLAB; Bootstrap区间预测; 置信区间; 描述不确定性; 核心方法; 区间预测指标; 原始程序运行; 案例数据; Excel数据; 数据验证,MATLAB实现Bootstrap区间预测:点预测的置信区间与多指标分析(附完整源码与案例数据)

2025-01-19

非正弦反电动势下PMSM与BLDC无感控制算法优化研究:自适应谐波估计降低转矩脉动,基于非正弦反电动势的PMSM或BLDC的无感控制算法,传统的PMSM或BLDC因制造因素等因素导致电机反电动势不是纯

非正弦反电动势下PMSM与BLDC无感控制算法优化研究:自适应谐波估计降低转矩脉动,基于非正弦反电动势的PMSM或BLDC的无感控制算法,传统的PMSM或BLDC因制造因素等因素导致电机反电动势不是纯正弦波型,存在5,7,11,11次谐波,如果仍用传统的正弦FOC电流控制会造成输出转矩脉动,本算法将反电动势的1,3,5,7,11,13次谐波自适应实时估计出来用于等效坐标变,使实际的电流跟随反电动势波形自适应变化降低转矩脉动,对非正弦反电动势的PMSM或BLDC都适用,降低转矩脉动的无感算法。 ,关键词:非正弦反电动势;PMSM或BLDC;无感控制算法;谐波;转矩脉动;自适应实时估计;等效坐标变换。,非正弦反电动势PMSM/BLDC无感控制算法:自适应谐波估计与转矩脉动优化

2025-01-19

基于高比例清洁能源接入的需求响应配电网重构方法及优化策略(MATLAB结合MOSEK实现),高比例清洁能源接入下计及需求响应的配电网重构 关键词:高比例清洁能源;需求响应;配电网重构;混合整数二阶锥规

基于高比例清洁能源接入的需求响应配电网重构方法及优化策略(MATLAB结合MOSEK实现),高比例清洁能源接入下计及需求响应的配电网重构 关键词:高比例清洁能源;需求响应;配电网重构;混合整数二阶锥规划 参考文档:《高比例清洁能源接入下计及需求响应的配电网重构》 平台:matlab + mosek 研究内容:提出了高比例清洁能源接入下计及需求响应的配电网重构方法。 首先,以考虑网损成本、弃风弃光成本和开关操作惩罚成本的综合成本最小为目标,建立高比例清洁能源接入下计及需求响应的配电网重构模型。 然后,针对配电网重构模型的非凸性,引入中间变量并对其进行二阶锥松弛,构建混合整数凸规划模型,使其能够在获得全局最优解的同时提高求解效率。 最后,采用改进的 IEEE 33 节点配电网进行算例仿真,分析了需求响应措施和清洁能源渗透率对配电网重构结果的影响。 算例结果表明,计及需求响应的配电网重构方法,可以有效提升清洁能源消纳能力,平移负荷峰谷差,提升运行经济性。 ,高比例清洁能源; 需求响应; 配电网重构; 混合整数二阶锥规划; 综合成本最小化; 弃风弃光成本; 开关操作惩罚成本; 二阶锥松弛; 全

2025-01-19

三相LCL型并网逆变器Plecs仿真模型:三电平T型逆变器、SVPWM调制与双闭环控制研究,三相LCL型并网逆变器Plecs仿真模型 1逆变器为三相三电平T型逆变器; 2滤波器采用LCL滤波器

三相LCL型并网逆变器Plecs仿真模型:三电平T型逆变器、SVPWM调制与双闭环控制研究,三相LCL型并网逆变器Plecs仿真模型 [1]逆变器为三相三电平T型逆变器; [2]滤波器采用LCL滤波器; [3]采用SVPWM调制,电压电流双闭环控制 ,三相LCL型并网逆变器; 三相三电平T型逆变器; LCL滤波器; SVPWM调制; 电压电流双闭环控制,三相LCL滤波SVPWM调制的T型三电平并网逆变器Plecs仿真模型研究

2025-01-19

基于S-S与LCC-S结构的WPT无线电能传输电路模型:输出电压闭环PI控制及结构参数设计说明计算-Matlab Simulink环境,基于S-S或LCC-S结构的WPT无线电能传输电路模型,采用输

基于S-S与LCC-S结构的WPT无线电能传输电路模型:输出电压闭环PI控制及结构参数设计说明计算——Matlab Simulink环境,基于S-S或LCC-S结构的WPT无线电能传输电路模型,采用输出电压闭环PI控制。 另附带电路主结构参数设计说明和计算。 运行环境为matlab simulink ,基于S-S或LCC-S结构; WPT无线电能传输电路模型; 输出电压闭环PI控制; 电路主结构参数设计; Matlab Simulink运行环境,基于S-S/LCC-S结构的WPT电路模型:主参数设计与PI控制闭环研究

2025-01-19

PSRR仿真教程:使用Cadence psspxf对分频器与环形压控振荡器电路的PSRR仿真及测量基底噪声的影响,PSRR 仿真教程,怎么仿真电路的psrr 两个电路案例,一个是16分频的分频器,一个

PSRR仿真教程:使用Cadence psspxf对分频器与环形压控振荡器电路的PSRR仿真及测量基底噪声的影响,PSRR 仿真教程,怎么仿真电路的psrr 两个电路案例,一个是16分频的分频器,一个是250MHz的环形压控振荡器 仿真方法是用Cadence的psspxf PSRR的测量对于改善对噪声源的免疫力很重要,如电源涟漪由于干扰或系统的数字部分。 同样的方法也被用来测量通过其深层耦合的基底噪声的影响 ,PSRR仿真教程; 16分频分频器; 250MHz环形压控振荡器; Cadence的psspxf仿真方法; PSRR测量; 电源涟漪干扰; 数字部分免疫力; 基底噪声影响。,Cadence环境下PSRR仿真教程:从电路设计到测量的深入解读

2025-01-19

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