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采样电造句

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  • 列输出电路采用双采样电路,该电路能有效地消除固定模式噪声。
  • 该差分器可置于读出电路片内,对相关双采样电压信号进行差分,以减小读出电路的固定图形噪声。
  • 接着设计以tms320f240为控制核心的硬件控制平台,包括了采样电路、保护电路、相位补偿电路、键盘显示电路等外围电路。
  • 另外,在硬件设计过程当中,深入的研究了a / d采样电路的性能指标和相关测试方法,同时给出了高速pcb电路设计注意事项。
  • 介绍了一种起重量限制器的数据采样电路的设计,并对压力传感器、电源、仪表放大器ad620 、模数转换器误差进行了分析。
  • 传感阵列中各列感光单元的传感信号并行输出,分别由对应的相关二次采样电路进行降噪处理,去除固定模式噪声后的信号通过输出缓冲放大电路进行输出。
  • 设计以tms320lf2407a为控制核心的硬件控制平台,包括了采样电路、保护电路、相位补偿电路、驱动等外围电路,在此基础上编制了程序软件。
  • 用锁相倍频跟踪电路来提供采样频率,以减少频率波动的影响,用多路同采的高精度采样电路来减少采样环节引入的误差。
  • 在此基础上,结合系统需求,完成了系统中信道化处理模块的硬件平台的设计,同时对a / d采样电路进行评估,对硬件平台进行功能性的验证。
  • 利用pspice仿真分析方波无刷直流电动机的稳态运行特性,研究了电机的力矩电流特性,并在此基础上设计了适用于力矩控制的电流采样电路。
  • 采样电造句挺难的,這是一个万能造句的方法
  • Iq谐波电流检测和电流滞环跟踪控制技术的并联型有源电力滤波器进行了仿真研究,重点分析了影响有源电力滤波器补偿效果的滤波电感和采样电路截止频率。
  • 为了实现装置应具有的功能,本文设计并制作了较为完整的控制电路及其外围设备的硬件电路。它们包括触发电路、采样电路、显示电路及通讯电路等。
  • 硬件部分的设计采用了计算机控制技术,即以计算机作为控制,通过传感器、采样电路、 a d板等把测试信息传送到计算机,经过处理以后再反馈到执行机构。
  • 其次,给出了系统的硬件结构框图,并设计了系统各个部分的硬件电路,包括主电路,驱动电路,采样电路和保护电路,以及数字控制系统的硬件电路,并完成了数字控制电路部分的pcb板的设计。
  • 分析了混合型有源滤波器的控制系统、谐波检测方法及控制原理、数字低通滤波器和pwm信号的产生,在此基础上设计了一种基于tms320lf2407为控制核心的并联混合型有源电力滤波器硬件原理图。并对pwm驱动电路、电流采样电路、电压调整、按键输入和保护电路、通信模块、液晶显示模块进行了较详细的分析说明。
  • 文摘:提出一种永磁无刷直流电机电流反馈新的控制方法,即采用常规重叠换相法与定频采样电流控制相结合的方法,既能稳定逆变器的工作频率,又改善了永磁无刷直流电机的换相性能,利用仿真对提出的方法进行了验证。
  • 本文在研究多电平技术的基础上,研制了一套以二极管箝位式三电平逆变器为基础的变频调速系统,包括:交-直-交主功率电路,缓冲电路,光纤隔离驱动电路,上电缓冲延时电路,电流、电压采样电路,保护电路等。
  • 控制系统的硬件电路由以下几部分组成:一是由8155 、四位led显示、简易键盘构成的人机接口电路;二是at89c51与串行eeprom ? at93c66构成的存储电路;三是由三个数字式温度传感器ds1820组成的温度采样电路;四是输出电路。
  • 通过采样电火花加工放电间隙的电压、电流信号和检测电压幅值上的高频信号的强弱,得出反映间隙放电状态的各种时间脉冲,利用计数器分别对其计数,再送给单片机运算处理,输出控制环节所需的各种放电状态时间百分数。
  • 该测控系统采用适应工业环境的可靠性高、抗干扰能力强的plc为控制核心,并应用新型的保护原理及大规模集成电路构成信号采样电路,因此性能稳定,动作可靠。
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