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數位訊號處理器
數位訊號處理是將信號以數字方式表示並處理的理論和技術。數位訊號處理與模擬信號處理是信號處理的子集。數位訊號處理的目的是對真實世界的連續模擬信號進行測量或...
套用簡介 分類 發展方向 知識簡介 評估標準 -
矢量變頻器
變頻器工作原理是先通過進行整流,然後再進行逆變,逆變之後得到自己所要的頻率電壓。
簡介 引言 原理 系統 實驗 -
64位處理器
64位處理器是採用64位處理技術的CPU,相對32位而言,64位指的是CPU GPRs(General-Purpose Registers,通用暫存器)...
優點與誤區 實現條件 處理器的區別 發展歷程 未來展望 -
矢量控制
由於異步電機的動態數學模型是一個高階、非線性、強耦合的多變數系統。上世紀60年代末由達姆斯塔特工業大學(TU Darmstadt)的K.Hasse提出。...
簡介 技術簡介 方式 矢量控制的特點 舉例 -
矢量信號發生器
矢量信號發生器是為不斷滿足通信技術發展的數位化需求而出現的新型信號發生器,它將通信中的數字調製技術引入信號發生器技術領域,為通信設備的測試提供了必要的條件。
基本概念 基本工作原理 主要技術指標 典型套用 -
SNB處理器
SNB(Sandy Bridge )是英特爾在2011年初發布的新一代處理器微架構,仍然保持酷睿i3、i5、i7三個系列,分別針對入門級、主流套用和高端用戶。
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高性能矢量變頻器
矢量變頻器技術是基於DQ軸理論而產生的,它的基本思路是把電機的電流分解為D軸電流和Q軸電流。
變頻技術簡介 理論起源 工作原理 系統軟體設計 典型產品 -
間接矢量控制
間接矢量控制不需要實際計算轉子磁鏈的幅值和相位,用轉差頻率和測量的轉速相加後積分來估計磁通相對於定子的位置,結構比較簡單,所能獲得的動態性能基本上可以達...
矢量控制 發展背景 間接矢量控制 原理 與直流矢量控制對比 -
間接矢量控制系統
間接矢量控制系統是以間接矢量控制為主要控制策略的工作系統,該系統穩定,轉速可調且跟蹤能力較強,系統無超調,啟動快,過渡過程較短。系統主要包含功率變換電路...
間接矢量控制 間接矢量控制系統 系統結構 優點
