14、嵌入式与 cyber - physical 系统全解析

嵌入式与 cyber - physical 系统全解析

1 致谢与背景概述

在知识探索的道路上,很多人提供了帮助与支持。有一群学生在早期版本校对中表现出色,其中 Lars Wehmeyer 尤为突出。还有参加课程的学生也给予了宝贵帮助,David Hec、Thomas Wiederkehr 等人为内容修正做出了贡献。此外,众多同事和学生提供了意见和提示,G. C. Buttazzo、D. Gajski 等人的资料也被用于内容准备。同时,欧洲委员会通过多个项目给予支持,为相关知识的更新提供了良好环境。并且,借助特定的排版系统完成了知识的呈现,还要感谢那些在创作过程中耐心理解和支持的人们,以及为出版提供支持的公司。

2 嵌入式与 cyber - physical 系统的应用领域

嵌入式和 cyber - physical 系统的应用极为广泛,以下是一些关键领域:
|应用领域|具体应用及特点|
| ---- | ---- |
|汽车电子|现代汽车需配备大量电子设备才能在技术先进国家销售,如安全气囊控制系统、发动机控制系统等,还能减少对环境的影响。|
|航空电子|飞机很大一部分价值源于信息处理设备,如飞行控制系统、防撞系统等,可降低飞机排放,对可靠性要求极高。|
|铁路|与汽车和飞机类似,安全功能对列车总价值贡献显著,可靠性至关重要。|
|电信|手机市场近年来增长迅速,射频设计、数字信号处理和低功耗设计是关键,其他电信形式也很重要。|
|医疗领域|医疗产品的重要性日益增加,特别是在老龄化社会,通过医疗设备中的信息处理可极大改善医疗服务。|
|安全领域|对各类安全的关注度不断提高,嵌入式系统可用于多种安全改

【博士论文复现】【阻抗建模、验证扫频法】光伏并网逆变器扫频稳定性分析(包含锁相环电流环)(Simulink仿真实现)内容概要:本文档是一份关于“光伏并网逆变器扫频稳定性分析”的Simulink仿真实现资源,重点复现博士论文中的阻抗建模扫频法验证过程,涵盖锁相环和电流环等关键控制环节。通过构建详细的逆变器模型,采用小信号扰动方法进行频域扫描,获取系统输出阻抗特性,并结合奈奎斯特稳定判据分析并网系统的稳定性,帮助深入理解光伏发电系统在弱电网条件下的动态行为失稳机理。; 适合人群:具备电力电子、自动控制理论基础,熟悉Simulink仿真环境,从事新能源发电、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握光伏并网逆变器的阻抗建模方法;②学习基于扫频法的系统稳定性分析流程;③复现高水平学术论文中的关键技术环节,支撑科研项目或学位论文工作;④为实际工程中并网逆变器的稳定性问题提供仿真分析手段。; 阅读建议:建议读者结合相关理论教材原始论文,逐步运行并调试提供的Simulink模型,重点关注锁相环电流控制器参数对系统阻抗特性的影响,通过改变电网强度等条件观察系统稳定性变化,深化对阻抗分析法的理解应用能力。
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