dsp28335底层配置

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电机控制

dsp28377d底层配置

ID:64239

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COMSOL双温方程二维飞秒激光

COMSOL双温方程二维飞秒激光

ID:9858

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电机保护器源码

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ID:5580

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8通道高速ADC模块电子资料,包括: 原理图-PCB的完整工程文件和FPGA驱动代码。

8通道高速ADC模块电子资料,包括: 原理图-PCB的完整工程文件和FPGA驱动代码。

ADC型号: ADS5281/ADS5282

采样率: 最大50MSPS/65MSPS

位数: 12-Bit

输出协议: 串行lvds

驱动代码平台: vivado2018.3

模块噪声: 最大飘动2-3LSB,与TI数据手册接近

PS:

1.为电子资料

配套FPGA为zynq7010/7020,无实物。

2.目前代码已完全调通,支持最高50M采样率,基于IDDR源语编写,驱动代码较为复杂,不建议纯新手上手。

ID:12249

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非饱和裂隙土“空气单元”降雨入渗

非饱和裂隙土“空气单元”降雨入渗

[1]模型简介:使用数值模拟软件COMSOL,复现论文(侯晓萍,樊恒辉.基于COMSOL Multiphysics的非饱和裂隙土降雨入渗特性研究[J].岩土力学,2022,43(02):563-572.),建立基质—裂隙土柱模型,使用“空气单元”描述降雨入渗坡面积水水头。

[2]案例内容:基质—裂隙土柱模型,包括“空气单元”的设置,裂隙域与基质域的设置,边界条件、云图、后处理结果。

[3]模型特色:掌握使用“探针”及“空气单元”技巧模拟积水、裂隙优先流和曲线绘图。

注:COMSOL6.2版本。

ID:85200

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comsol热流固耦合模型

comsol热流固耦合模型

comsol仿真模型

ID:53200

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COMSOL三轴裂隙岩体渗流—应力耦合模型

COMSOL三轴裂隙岩体渗流—应力耦合模型

模型简介:使用数值模拟软件COMSOL,建立三维裂隙岩体模型,使用达西定律和固体力学接口实现了裂隙岩体的渗流—应力耦合计算。

模型特色:考虑Louis经验公式描述裂隙法向应力对其渗透性的影响。

ID:9238

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【经典复现】COMSOL仿真模拟,激光熔覆

【经典复现】COMSOL仿真模拟,激光熔覆

【基本原理】激光熔覆粉末沉积过程中,快速熔化凝固和不同比例粉末的导致了熔池中复杂的流动现象。

以及热行为对凝固组织和性能有显著影响。

通过三维数值模型来模拟在316L上激光熔覆过程中的传热、流体流动、凝固过程。

【手段工具】COMSOL多物理层有限元求解工具

【提供资料】模型源文件

【您将学会】COMSOL仿真模拟,模拟方向为激光熔覆,主要包含模拟动网格-温度场-速度场-马兰戈尼效应,以及应力场

ID:2170

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Simulink含光伏的IEEE33节点配电网模型

Simulink含光伏的IEEE33节点配电网模型

微网,光储系统并网运行

光照强度发生改变时,储能可以有效配合光伏进行恒定功率并网,平抑波动,实现削峰填谷。

总的输出有功为270kw(图23)

无功为0

检验可以并网到电压等级为380v的电网上

逆变侧输出电压电流稳定(图4)

ID:6922

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永磁同步电机新型非奇异快速终端滑模电流预测控制

永磁同步电机新型非奇异快速终端滑模电流预测控制

速度控制器是一种新型非奇异滑模面,电流控制器是一种无差拍电流预测控制,同时使用扩张观测器观测负载扰动。

ID:1130

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4-IEEE trans顶刊复现,水下机器人AUV的路径规划和基于模型预测控制MPC的跟踪框架。

4-IEEE trans顶刊复现,水下机器人AUV的路径规划和基于模型预测控制MPC的跟踪框架。

参考文献和建模过程请参考图片中的文章,本代码包括路径规划和MPC路径跟踪两个模块,两个模块均采用优化求解器求解,考虑了AUV的水动力学模型,结果是2D空间内的平面路径。

输出的结果请见下图

ID:6638

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边坡局部安全系数与双重介质裂隙岩质边坡双Richards模型

边坡局部安全系数与双重介质裂隙岩质边坡双Richards模型

[1]模型简介:使用数值模拟软件COMSOL,复现论文(年庚乾,陈忠辉,周子涵等.基于双重介质模型的裂隙岩质边坡渗流及稳定性分析[J].煤炭学报,2020,45(S2):736-746.),建立二维边坡模型,使用2个Richards方程构建裂隙孔隙双重介质模型,分析了不同降雨强度(2mm/h、20mm/h)下边坡降雨入渗及渗流规律,并使用局部安全系数(LFS)分析边坡稳定性

[2]案例补充或改进方面:(1)原模型的孔隙域入渗边界认为:一开始入渗率等于降雨强度,当坡面饱和后入渗率等于饱和渗透系数,实际上孔隙域的入渗边界也是流量边界和压力边界的混合边界

特在此处进行完善与修改;(2)原模型并未考虑右侧边界的侧向渗流,补充右侧渗流边界,并绘制表面渗流、侧向渗流量;(3)原模型并未进行边坡稳定性分析,补充使用局部安全系数(LFS)对边坡稳定性进行分析

COMSOL6.2版本

ID:45388

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无穷大功率电源供电系统三相短路Matlab/Simulink仿真

无穷大功率电源供电系统三相短路Matlab/Simulink仿真

1.仿真在0.02s变压器低压母线发生三相短路故障,仿真其短路电流周期分量幅值和冲击电流的大小

2.仿真的具体参数见下图,按照仿真数据理论计算出短路电流周期幅值为10.63kA,短路冲击电流17.3kA

3.仿真结果也如下图,仿真与理论计算对照完好

ID:8625

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DBO-RBF多输出【23年新算法】基于蜣螂算法(DBO)优化径向基记忆神经网络(RBF)的多输出回归预测(多输入多输出

DBO-RBF多输出【23年新算法】基于蜣螂算法(DBO)优化径向基记忆神经网络(RBF)的多输出回归预测(多输入多输出)

程序已经调试好,无需更改代码替换数据集即可运行数据格式为excel

1、运行环境要求MATLAB版本为2018b及其以上

2、评价指标包括:R2、MAE、MBE、RMSE等,图很多,符合您的需要

3、代码中文注释清晰,质量极高

4、测试数据集,可以直接运行源程序。

替换你的数据即可用适合新手小白

5、

注:保证源程序运行,

ID:8135

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COMSOL 光学 手性 BIC 仿真 光子晶体板中连续域束缚态 BIC 赋予的手性。

COMSOL 光学 手性 BIC 仿真 光子晶体板中连续域束缚态 BIC 赋予的手性。

包含正入射斜入射琼斯矩阵透射谱,模式耦合各种透射谱分量,动量空间偏振图。

下图是仿真文件截图,所见即所得。

ID:88150

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三菱FX5U与台达Ms300变频器通讯程序(SL5U-20)

三菱FX5U与台达Ms300变频器通讯程序(SL5U-20)

通讯说明:用三菱FX5U的PLC实现与台达ms300变频器modbus通讯

器件:三菱FX5U PLC,台达Ms300变频器,昆仑通态TPC7022NI触摸屏

功能:触摸屏上设置每台频率,监控每台输出频率,控制启停,设定加减速时间

说明:已经通过测试运行可行。

程序带有注释,接线方式,参数设置

ID:4125

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三菱FX5U与3台台达MS300变频器通讯程序(SL5U-19)

三菱FX5U与3台台达MS300变频器通讯程序(SL5U-19)

通讯说明:用三菱FX5U的PLC实现与3台台达ms300变频器modbus通讯

器件:三菱FX5UPLC,台达Ms300变频器,昆仑通态TPC7022NI触摸屏

功能:触摸屏上设置每台频率,监控每台输出频率,控制启停

说明:已经通过测试运行可行。

程序带有注释,接线方式,参数设置

ID:7245

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台达DVP EH3与台达MS300通讯程序(TDEH-9)

台达DVP EH3与台达MS300通讯程序(TDEH-9)

可直接用于实际的程序,程序带注释,并附送触摸屏程序,有接线方式和设置,通讯地址说明等。

程序采用轮询,可靠稳定

器件:台达DVP EH3系列PLC,台达MS300系列变频器,昆仑通态7022Ni

功能:实现频率设定,启停控制,实际频率读取,加减速时间设定。

资料:带注释程序,触摸屏程序,接线和设置说明,后续有技术咨询。

ID:5225

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FLAC3D蠕变模型 伯格斯模型

FLAC3D蠕变模型 伯格斯模型

ID:4550

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台达DVPES2与3台台达MS300通讯程序(TDES-10)

台达DVPES2与3台台达MS300通讯程序(TDES-10)

可直接用于实际的程序带注释,并附送触摸屏有接线方式和设置,通讯地址说明等。

程序采用轮询,可靠稳定

器件:台达DVPES2系列PLC,3台台达MS300系列变频器,昆仑通态7022Ni

功能:实现频率设定,启停控制,实际频率读取。

资料:带注释触摸屏接线和设置说明
ID:2745

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基于博途1200PLC+HMI 8小车呼叫控制系统仿真

基于博途1200PLC+HMI 8小车呼叫控制系统仿真

程序:

1、任务:8工位小车随机呼叫的plc程序实现

2、系统说明:

系统设有手动、自动选择模式运行

台车呼叫博途仿真工程配套有博途PLC程序+IO点表+PLC接线图+主电路图+控制流程图

附赠:设计参考文档(与程序不是配套,仅供参考)。

博途V16+HMI

可直接模拟运行

程序简洁、精炼,注释详细

ID:7560

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avl cruise建模仿真 参数匹配 动力性经济性仿真

avl cruise建模仿真 参数匹配 动力性经济性仿真

纯电动汽车,混合动力汽车,双电机汽车

控制策略开发,制动能量回收,转矩分配

ID:6350

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状态估计 电力系统状态估计

状态估计 电力系统状态估计

Matlab代码 实验仿真研究

电力系统由于测量值和传输误差,还有测量噪声的影响,会对状态估计产生影响。

因此,需要对嘈杂的测量进行滤波,以获得准确的电力系统运行动态。

本文使用扩展卡尔曼滤波器(EKF)和无迹卡尔曼滤波器(UKF)来估计电力系统的动态状态。

扩展卡尔曼滤波EKF、无迹卡尔曼滤波UKF

利用扩展的无迹卡尔曼滤波器估计了动力系统的动态状态。

对WECC 3机9总线系统和新英格兰10机39总线系统进行了案例研究。

结果表明EKF和UKF都能准确地估计电力系统的动态状态。

ID:2290

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