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在实际电路中,组成滤波器的LC元件的数值 旦选定后,是不会变的。而作为负载的R和L的数值 却在较大范围内经常变动。为简化计算,可将上式 进一步变形,具体做法是:
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广东海洋大学:《数字信号处理 Digital Signal Processing》课程教学资源(作业习题)第四章 有限长单位脉冲响应滤波器的设计方法(习题及答案)
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广东海洋大学:《数字信号处理 Digital Signal Processing》课程教学资源(作业习题)第三章 无限长单位脉冲响应滤波器的设计方法(习题及答案)
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人工智能基础:改进克隆选择算法的层叠滤波器的优化设计
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智能系统:克隆粒子群算法的镜像层叠滤波器的优化设计
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吉林大学:《计算机控制技术》课程教学资源(PPT课件讲稿)第二章 计算机控制系统设计的硬件基础 2.7 数字滤波 第三章 计算机控制系统数学基础 3.1 差分方程
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智能系统:一种基于卡尔曼滤波与模糊算法的变电站机器人组合导航及控制系统设计
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逆变电路输出电压(滤波电路输入端电压,无变压器)
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2.2LC滤波器 2.2.2一般LC滤波器 1.网络综合方法完成滤波器的设计的要点:下图描述问题:首先要给出滤波器的技术指标,描述滤波器的衰减特性曲线。与理想特性之间主要的区别在于:通带衰耗不为零;阻带衰耗不为无穷大
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超高速永磁无刷电机因其低电感和高换相频率而普遍面临转子与定子过热的困扰,而发热的一个重要原因是进行脉冲宽度调制(PWM)引起的高频电流谐波.对于逆变器处直接斩波调速方式,需要通过提高斩波频率以减小电流谐波.但对于像燃料电池汽车空压机用10 kW级电机驱动器,现有功率开关器件无法同时满足开关频率和功率的要求.因此在逆变器处斩波调速并不是驱动超高速永磁无刷电机的理想方案.为了减小定转子损耗,本文从减小电流谐波的角度出发,设计了一台前置Buck变换器无位置传感器控制方波驱动器.通过反电动势滤波电路以及换相位置补偿角的优化设计将无位置控制的适用范围扩展到3000~100000 r·min-1,对开发过程中遇到的关键问题进行了分析并提出了相应解决方案.最后,通过实验验证了该驱动器的控制性能
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