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整流器PI双闭环控制

于 2020-12-02 发布
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Simulik仿真环境下的整流器PI双闭环控制

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  • OFDMA System Analysis and Design
    OFDMA系统分析与设计的国外经典教材Chapter 1 Introduction to OFDM and OFDMAChapter 2 Characterization of the Mobile Wireless ChannelChapter 3 Fundamentals of Digital Communications and NetworkingChapter 4 Fundamentals of OFDM and OFDMA: Transceiver StructureChapter 5 Physical Layer: Time and FrequencyChapter For a listing of recent titles in theArtech House Mobile Communications Library,turn to the back of this bookOFDMA System Analysis and DesignSamuel C. YangARTECHHOUSEBOSTON LONDONartechhouse. comLibrary of Congress Cataloging-in-Publication DataA catalog record for this book is available from the U.S. Library of CongressBritish Library cataloguing in Publication DataA catalogue record for this book is available from the british libraryISBN-13:978-1-60807-076-3Cover design by vicki KaneC 2010 Artech House685 Canton streetNorwood. MA 02062All rights reserved. Printed and bound in the United States of America. No partof this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, elec-tronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any informationstorage and retrieval system, without permission in writing from the publisherAll terms mentioned in this book that are known to be trademarks or servicemarks have been appropriately capitalized artech House cannot attest to theaccuracy of this information. Use of a term in this book should not be regardedas affecting the validity of any trademark or service mark10987654321To my beautiful wife JennyContentsPrefaceAcknowledgmentsXVCHAPTER TIntroduction to ofdm and ofdma1.1 Motivation1.2 Conventional FDm1.3 Advantages of FDm1.3.1 Intersymbol Interference(ISI)and Multipath Fading1.3.2 Modulation and Coding per Subcarrier1.3.3 Simple equalization1.4 Disadvantages of FDM1.5 Basics of ofdm1.6 Advantages of OFDM1.6.1 Low-Complexity modulation1.6.2 Spectral Efficiency1.7 Basics of ofdma1.8 Advantages of OFDMA121.9 Some Practical issues of ofdm and ofdma1.9.1 Time Domain: Interblock Interference131.9.2 Frequency Domain: Intercarrier Interference131.10 OFDM and Dsss141.11 Overview of the book14References15Selected BibliographyCHAPTER 2Characterization of the mobile wireless channel2.1 Introduction2.2 Link analysis2.3 Distance Dimension: Propagation Loss2.3.1 Path Loss2.3.2 Shadowing Loss24Contents2.3.3 Multipath Fading26Example 2.1282.3.4 Concluding Remarks292.4 Time Dimension: Multipath Delay Spread302.4.1 Delay Spread30Example 2.231Example 2.3312. 4.2 Coherence bandwidth322.4.3 Implications for OFDM352.5 Frequency Dimension: Doppler Spread362.5.1 Doppler Spread36Example 2. 4372.5.2 Coherence time2.5.3 Implications for OFDM402. 6 Conclusions41References43Selected Bibliography44ChAPTER 3Fundamentals of Digital Communications and Networking453.1 Introduction453.2 Basic Functions of a Transceiver453.3 Channel Coding473.3.1 Linear block codes473.3.2 Convolutional codes493.4 Symbol mapping and modulation3.5 Demodulation563. 5. 1 Matched Filter563.5.2 Symbol Error3.6 Adaptive Modulation and Coding603.7 Cyclic Redundancy Check(CRC)623.8 Automatic Repeat Request(arQ)643.8.1 Stop-and-Wait ARQ643.8.2 Sliding Window arQ653.9 Hybrid ARQ67References69Selected bibliographyCHAPTER 4Fundamentals of ofdm and ofdma: transceiver structure4.1 Basic Transmitter functions714.2 Time domain: guard time4.3 Frequency Domain: Synchronization744.4 Basic receiver functions754.5 Equalization764.6 OFDM Symbol79Contents4.7 OFDMA Transmitter844. 8 OFDMA Receiver4.9 OFDMA4.9.1 Frequency diversity4.9.2 Multiuser diversity914.9.3 Concluding Remarks4.10 Peak-to-Average Power ratio924.11 Conclusions93References94Selected Bibliography95CHAPTER 5Physical Layer: Time and Frequency975.1 Introduction5.2 Distributed Subcarrier Permutation: Forming Subchannels onDownlink5.2.1 Full Usage of Subchannels(FUSC1005.2.2 Partial Usage of Subchannels(PUSC)1015.2.3 Tile Usage of Subchannels 1(TUSC1)1025.2.4 Tile Usage of Subchannels 2(TUSC2)1025.3 Distributed Subcarrier Permutation: Forming Subchannels on Uplink 1025.3.1 Partial Usage of Subchannels(PUSC)1035.3.2 Optional Partial Usage of Subchannels(Optional PUSC)1035.4 Adjacent Subcarrier Permutation: Downlink and Uplink1045.5 Summary of Subcarrier Permutation Modes1045.6 Bursts and Permutation Zones1055.7 Subframes and frames1075.7.1 Preamble1105.7.2 Frame Control Header(FCH)1105.7.3 Downlink MAP (DL-MAP)and Uplink MAP(UL-MAP1115. 8 TDD and FDD5. 9 System Design Issues1125.9.1 Frequency Diversity and multiuser diversity1125.9.2 Segmentation1125. 10 Adaptive burst profiles1155.10.1 Burst Profiles1155.10.2 Channel Quality Feedback116References117ChAPTER 6Physical Layer: Spatial Techniques1196.1 Introduction6.2 Spatial Diversity: Receive Diversity1206.2.1 Receive Diversity: Antenna Selection1226.2.2 Receive Diversity: Maximal Ratio Combining6.3 Spatial Diversity: Transmit Diversity123Contents6.3. 1 Transmit Diversity: Open-Loop 2 X 11246.3.2 Transmit Diversity: Open-Loop 2X 21266.3.3 Transmit Diversity: Closed-Loop Antenna Selection128Example 6.11296.3.4 Transmit Diversity: Closed-Loop precoding1306.3.5 Remarks1326.4 Spatial Multiplexing1336.5 MIMO-OFDM1366.6 Beamforming1366.7 System Design Issues139References140Selected Bibliography141CHAPTER 7Medium Access control: architecture and data plane1437.1 MAC Architecture1437.2 Convergence Sublayer1457. 2.1 Address Mapping( Classification1467. 2.2 Header Suppression1467. 3 Common Part Sublayer1477.3.1ARQ1477. 3.2 MAC SDU and MAc pdu1487.3.3 Fragmentation/Packing1497.4 Security Sublayer152References152chaPTeR 8Medium Access Control Lower Control plane1538. 1 Introduction1538.2 Scheduler1538.3 Bandwidth Request1558.3.1 Request in Existing Uplink Allocation1568.3.2 Unicast Polling1568.3.3 Multicast and Broadcast Polling1578.3.4 Contention-Based Request for OFDMA1578.4 Control Signaling1588.5 Ranging1598.5.1 Initial Ranging1598.5.2 Periodic Ranging1608.5.3 Handover ranging1618.6 Power Control1618.6.1 Uplink Power Control: Closed-Loop1648.6.2 Uplink Power Control: Open-Loop1668.6.3 Assignment of Uplink Modulation and Coding8.6.4 Concluding Remarks168References169ContentsChaPTER 9Medium Access Control: Upper Control plane1719.1 Introduction1719.2 Network Entry1719.2. 1 Synchronization with Downlink of Base Station and acquisitionof parameters1739.2.2 Initial Ranging1739. 2.3 Negotiation of Mobile Capabilities1749.2.4 Security Procedures1749.2.5 Mobile registration1759.2.6 IP Connectivity1759.2.7 Connection Setup1769.3 Mobility Management: Link Handover1769.3.1 Cell Reselection1779.3.2 Hard Handover(HHO1799.3.3 Macro Diversity Handover(MDHO)1849.3.4 Fast Base Station Switching(FBSS1879.3.5 System Design Issue: H Add and h delete1899.3.6 Concluding Remarks1919.4 Mobility management: Network handover192References192CHAPTER 10Quality of Service(Qos)19510.1 Introduction19510.2 Definitions and Fundamental Concepts19510.2.1 Service Flows and Qos Parameters19510.2.2 Connections19610.3 Object Relationship Model19710.4 Service flow transactions19910.4.1 Creating a Service Flow19910.4.2 Changing a Service Flow20010.4.3 Deleting a Service Flow20310.5 QoS Parameters20410.6 Scheduling Services20610.6.1 Unsolicited Grant Service(UGS)20610.6.2 Real-Time Polling Service(rtPS20710.6.3 Extended Real-Time Polling Service(ertPS20710.6.4 Nonreal-Time Polling Service(nrtPS20810.6.5 Best Effort(BE)20810.6.6 Remarks209References210
    2020-11-30下载
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  • SVM 图片二分类
    提取图片的siftte特征,训练SVM分类器,对图片进行二分类,亲测有效,供大家使用
    2021-05-06下载
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  • 三相桥式全控整流电路 simulink 仿真模型 mdl
    【实例简介】在工业中应用最为广泛的一种整流电路,其实质是一组共阴极与一组共阳极的三相半波可控整流电路的串联。习惯将其中阴极连接在一起的三个晶闸管(VT1、VT3、VT5)称为共阴极组;阳极连接在一起的三个晶闸管VT4、VT6、VT2)称为共阳极组。三相整流变压器采用Dy联结,由于共阳极组在电源正半周导通,流经变压器二次绕组的是正向电流,共阴极组在电源负半周导通,流经变压器二次绕组的是反向电流,因此一个周期中,变压器绕组中没有了直流磁动势,有利于减小变压器磁通、电动势中的谐波。此外,习惯上希望晶闸管按从1~6的顺序导通,为此将晶闸管按图示的顺序编号,即共阴极组中与a、b、e三相电源相接的三个晶闸管分别为VT1、VT3、VT5,共阳极组中与a、b、e三相电源相接的三个晶闸管分别为VT4、VT6、VT2。三相桥式全控整流电路必须用双窄脉冲或宽脉冲触发,其移相范围为0°~120°,最大导通角为120°。它主要用于电压控制要求高或要求逆变的场合。
    2021-11-16 00:38:15下载
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  • 基于TSP的蚁群算法优化及并行策略研究.doc
    基于TSP问题的蚁群算法优化及并行策略研究,这个算是最前端的资源了,是老师给我的资料.呵呵......
    2020-11-29下载
    积分:1
  • 全志H3资料.zip
    【实例简介】资源包含:H3 SDK开发包说明文档,H3开发所用软件,H3硬件参考设计资料,H3数据手册与芯片信息,调试工具软件,硬件Checklist,DRAM参考PCB,器件支持列表,硬件设计指南,硬件调试指南,原理图。
    2021-11-13 00:35:54下载
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  • 6s大气纠正范例 和Matlab计算源码
    6s大气纠正范例 和Matlab计算源码,因为是作业,所以写的特别详细,对于公式和输入输出样例都有解释。
    2020-11-28下载
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  • 扩频通信 直扩 跳频
    很不错的扩频技术基础教程目录:第一讲 扩频通信系统概述 4第二讲 扩展频谱通信的基本概念 52.1 扩展频谱通信的定义 52.2 扩频通信的理论基础 62.3 扩频通信的主要性能指标 8第三讲 扩展频谱通信的主要特点 93.1 易于重复使用频率,提高了无线频谱利用率 93.2 抗干扰性强,误码率低 93.3 隐蔽性好,对各种窄带通信系统的干扰很小 103.4 可以实现码分多址 113.5 抗多径干扰 113.6 能精确地定时和测距 113.7 适合数字话音和数据传输,以及开展多种通信业务 123.8 安装简便,易于维护 12第四讲 扩频通信
    2021-05-07下载
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  • 基于PIC单片机的风光互补路灯照明控制器
    基于PIC单片机的风光互补路灯照明控制器薛林,等基于PC单片机的风光互补路灯照明控制器成对蓄电池的充电。当光照较弱时,由于此时光DC-DC电路、实时时钟电路、充放电保护电路、伏板先将电能储存在电容,当电容的电压达到最路灯开关电路等组成;从控制器由液晶显示以及大功率点时再将电能转到蓄电池上,即只要光伏键盘组成(图3)。两个单片机之间通过RS232板产生电能,无论其电流多小都可以对蓄电池进DB9接口进行异步串行通信,即通过从控制器的行充电,最大限度地提取光伏板中的电流,充分键盘设置相关系统信息(主要包括日期设置、时利用光伏板。间设置、平均开灯时间设置、平均关灯时间设置3硬件电路时差设置、节能管理时数设置、蓄电池过充电压本文设计了一种新型的路灯控制器,其微处设置、蓄电池过放电压设置),然后传给主控制理器芯片均采用的是PC16F877。控制器包含主器。同时,在两个控制器相连时,主控制器的时间控制器和从控制器两个部分:主控制器主要由信息在从控制器的液晶上显示。NL ELtasRM4IAAnAAARWNF-I7 noa图3时钟及PWM产生电路Fig 3 Clock and the PWM generation circuit主控制器能够实现对蓄电池的充放电管理,DS12C887能够自动产生世纪、年、月、日、时、防止过充、过放。它有两路脉宽调制器(PWM)通分、秒等时间信息。DS12C887中自带有锂电道和8路可编程AD转换器通道,通过AD输池,外部掉电时,其内部时间信息还能够保持入口实现对蓄电池的采样测量,实现蓄电池的过10a。对于一天内的时间记录,有12h制和充、过放保护以及路灯光控开关。充电开关电路24h制两种模式,在12h制模式中,用AM和由两根控制线(光伏充电电路的PWM信号和风PM区分上午和下午。时间的表示方法有两机的PWM信号)与微处理器的PWM端口相连种:一种用二进制数表示,一种是用BCD码表接,实现PwM控制脉冲充电,能够极大地提高示。DS12C887中带有128字节RAM,其中有系统充电效率。放电开关电路也由两根控制线与11字节RAM用来存储时间信息,4个字节微处理器相连,控制开关动作,它能够实现光源RAM用来存储DS12C887的控制信息(称为控的开关和功耗调节。本控制器采用的节能管理方制寄存器),113字节通用RAM便于用户使式是在一个灯杆上安装两个灯,从天黑时到晚上用。另外,用户还可对DS12C887进行编程以节能管理时间之前两盏灯同时点亮,系统全功率实现多种方波输出,并可对其内部的3路中运行;到节能管理时数之后关掉其中一盏灯,系断,通过软件进行屏蔽。统半功率输出;为了延长路灯的使用寿命,采用基于时钟芯片Ds12C887,本文所设计的控两盏灯循环利用方式,即日期为偶数,在节能管制器是采用时空方式进行开关灯控制的,一年四理时间关掉A灯,日期为奇数,在节能管理时间季的开关灯时间变化如图4所示。可以通过在从关掉B灯。控制器上对当地的平均开关灯时间(即春分和秋本控制器采用的时钟芯片是 DALLAS公分时的开关灯时间)和时差进行设置,利用软件司生产的实时日历时钟芯片DS12C887,计算出当天的开关灯时间。可耳能骠2011,29(1)外,用户通过键盘对系统信息进行修改后,由从开灯时间控制器发送给主控制器进行处理。5结语本文介绍了一种用于风光互补路灯照明系关灯时间统的新型智能控制器。控制器由主控制器和从控制器组成,微处理器均采用PC16F877芯片。主控制器主要由DC-DC电路、实时时钟电路、充放春分夏至秋分冬至电保护电路、路灯开关电路等组成,从控制器由节气液晶显示以及键盘组成。两个单片机之间通过图4开关灯时间变化图RS232DB9接口进行异步串行通信,即通过从控Fig4 Turnon and turn off time variation制器的键盘设置相关的系统信息(主要包括:日从控制器主要由液晶显示和键盘组成。显示期设置时间设置、平均开灯时间设置、平均关灯部分是人机对话的窗口,具有重要作用。根据用时间设置时差设置、节能管理时数设置蓄电池户需求,控制器要实现的显示功能有日期设置、过充电压设置、蓄电池过放电压设置),然后传给时间设置、平均开灯时间设置、平均关灯时间设主控制器。同时,在两个控制器相连时,将主控制置、时差设置、节能管理时数设置、蓄电池过充电器的时间信息在从控制器的液晶上显示。试验和压设置、蓄电池过放电压设置。从控制器使用运行结果表明,应用此智能控制器的照明系统,LCD12864-12液晶显示模块,这种字符型液晶模具有效率高、稳定性好的优点,并能长期自动运块是一种带汉字库的液晶显示模块,可以进行4行在免维护状态下,具有广阔的应用前景。行字符显示。模块允许单片机随时访问显示参考文献RAM并可进行位操作。用户通过键盘模块对充昊理博,赵争鸣刘建政用于太阳能照明系统的智放电各种参数进行设置,本控制器采用中断的方能控制器[J清华大学学报(自然科学版),2003,43式进行按键处理。由于PIC单片机的 PORTB各(9):1195-1198端口具有弱上拉功能,只要通过软件设置相应的[2]谢小英,阴文平黄成德,阀控式铅酸电池的研究现控制位即可。并且 PORTB端口的高四位,即状与展望[电池,2009,39(1):47-48RB4~RB7引脚的电平发生变化时会产生中断。 KirCHEV A, DELAILLE A, KAROUI F,etat, Studies用电平变化产生中断的方式可以大大提高效率。of the pulse charge of lead-acid batteries for PV applications (I), Factors influencing the mechanism of the4软件设计pulse charge of the positive plate[J]. J Power Sources,主控制器和从控制器之间会实时地进行通2008,177(1):217-225信,主控制器通过异步通信方式把从时钟芯片凹张月滨,王星博,任永乐,等,延长铅酸电池寿命保护DS12C877读取的时钟信息传送到从控制器,从装置的设计门电池,2007,37(3):226-228控制器将其在液晶模块12864上进行显示。另DOI】CNKI:21-1469/TK201101261721006一++十“+“m+m“+“太阳能产业将成新兴能源支柱产业太阳能是目前最具发展前景的新能源。近几年我国全国能源工作会议上表示,下一步将加强太阳能行业规t太阳能产业发展势头迅猛,2010年全国光伏发电装机规划和准入管理,引导产业健康发展,把它培养成为我国模约达到60万kW。但光伏行业也承受着产能过剩、高先进的装备制造产业和新兴能源支柱产业。在具体落实牦能、高污染的质疑。上,要继续推广利用太阳能热水器,加大对太阳能发电经过多年发展,我国已形成了比较完整的太阳能光技术研发的支持。建设国家级太阳能研发试验中心,增伏产业链,对国内太阳能光伏发电市场的评价是:启动加财政和企业的研发投入。要在太阳能资源丰富、具有有序,起步良好。当前的主要问题是太阳能光伏发电转荒漠和荒芜土地资源的地区,建设一批大型并网光伏示化效率较低,发电成本较高。范电站。在内蒙古、甘肃、青海、新疆、西藏的适宜地区,国家发展改革委副主任、国家能源局局长张国宝在开展太阳能热发电试点〈来源中国经济网〉·110
    2020-11-02下载
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  • EP4CE6E22 开发板最小系统 PCB和原理图
    【实例简介】EP4CE6E22 开发板最小系统 PCB和原理图
    2021-11-18 00:51:38下载
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  • 单片机电磁炉源码电路图
    单片机电磁炉源码电路图,里面采用了合泰的单片机,便宜简单,有多个案例供大家学习。
    2020-11-29下载
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