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  1. 西门子PLC的PID功能块FB41中采样时间与循环时间的关系

  2. 分析了西门子公司可编程序控制器s7—300/400提供的标准PID功能块FB41中的采样时间CYCLE与调用FB41的循环中断处理程序OB35的循环时间之间的关系,为需要不同采样时间和循环时间的多回路PID控制系统提供了解决方案。
  3. 所属分类:制造

    • 发布日期:2014-07-09
    • 文件大小:210944
    • 提供者:ygfhyj
  1. adc 采样时间 采样周期 采样频率计算

  2. adc 采样时间 采样周期 采样频率计算,PDF格式。 ADC 转换就是输入模拟的信号量, 单片机转换成数字量。 读取数字量必须等转换完成后, 完成一个通道的读取叫做采样周期。 采样周期一般来说=转换时间+读取时间 。 而转换时间=采样时间+12.5 个时钟周期。 采样时间是你通过寄存器告诉 stm32 采样模拟量的时间, 设置越长越精确
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2017-12-11
    • 文件大小:241664
    • 提供者:zhengzg_6
  1. 14节解算器及采样时间_decode.zip

  2. 讲simulink求解器solver的设置以及采样时间sample time的设置,简单易懂,针对嵌入式系统,视频教学
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-07-25
    • 文件大小:109051904
    • 提供者:sinat_38300608
  1. matlab开发-采样数据模型的延迟小于采样时间

  2. matlab开发-采样数据模型的延迟小于采样时间。延迟小于采样周期h的NCSS采样数据模型
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-08-26
    • 文件大小:1024
    • 提供者:weixin_38744270
  1. 三相H桥级联逆变器的错时采样单周期控制策略

  2. 针对三相H桥级联逆变器提出一种单周期控制策略,推导了各逆变单元开关的占空比计算公式,指出可通过控制开关的占空比使每个开关周期中开关变量的平均值等于或正比于控制参考量;为了增加级联逆变器输出电压的电平数,提出将错时采样技术应用于级联逆变器单周期控制策略的方案,即将各逆变单元的采样时间依次错开。仿真结果验证了错时采样单周期控制策略用于三相H桥级联逆变器的可行性,且该控制策略可使逆变器的输出电压具有较小的谐波含量,且响应快速,鲁棒性强。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-31
    • 文件大小:258048
    • 提供者:weixin_38746574
  1. 关断时间效应及其瞬变电磁场响应特征探析

  2. 在非理想关断情况下,关断时间大小将影响反演结果。通过设置不同的关断时间,开展全程信号的瞬变电磁场变化规律研究。结果表明:一次场随着关断时间的增加呈现逐渐减小的趋势,并影响到观测的二次场强度。因此要获得较高质量的反演数据,发送高质量的一次场尤为重要。电流关断前,受一次场减弱和起始采样时间延迟的影响,二次场强度随关断时间的增加而逐渐减小。电流关断后,受信噪比降低、深部电性差异等影响,二次场强度曲线存在跳跃,但差异不大。若关断时间过小,则反演深度较浅,且可能叠加一次场,导致信号失真;若关断时间过大,则
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-30
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38514805
  1. STM32定时TIM2触发ADC采样,使用DMA保存结果

  2. ADC的速度由2个参数决定,它是采样时间和转换时间之和:TCONV = 采样时间 +12.5个ADC时钟周期采样时间共有8种选择:1.5、7.5、13.5、28.5、41.5、55.5、71.5和239.5;若ADC的时钟频率=14MHz,则最高ADC的采样频=14/(12.5+1.5)=1MHz;
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-18
    • 文件大小:65536
    • 提供者:weixin_38628243
  1. 电流环采样时间对伺服系统快速性影响的研究

  2. 文章从理论和实践两个方面研究了电流环的采样时间对于高性能、全数字伺服系统的快速性的影 响, 并给出了可供工程实际参考的选择电流环采样时间的方法。
  3. 所属分类:制造

    • 发布日期:2011-03-25
    • 文件大小:271360
    • 提供者:mastersicong
  1. 2812片内ADC采样时间计算

  2. 2812片内ADC采样时间计算设置方式方法的详细介绍
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-09
    • 文件大小:28672
    • 提供者:weixin_38672840
  1. 元器件应用中的如何计算示波器的死区时间

  2. 数字示波器的原理决定了波形观测必然存在死区时间,而死区时间的长短直接影响示波器捕获异常信号的能力。你当前用的示波器的死区时间具体是多少,怎么去计算呢,答案就在此文揭晓。   1、 采样时间、死区时间和捕获时间   数字示波器捕获信号的过程是典型的“采集-处理-采集-处理”过程,如图1所示为数字示波器的采集原理,一个捕获周期由采样时间和(处理时间)死区时间组成,如图2所示。 图1 示波器采集原理图   采样时间:是信号采样存储的过程。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-16
    • 文件大小:604160
    • 提供者:weixin_38612909
  1. STM32F4x 多路ADC +外部定时器TIM3触发控制采样时间+DMA

  2. STM32F4x 多路ADC +外部定时器TIM触发控制采样时间+DMA TIM3定时器触发采样,然后加入DMA直接数据输出到buff 串口依次打印每个通道数据。
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2020-10-15
    • 文件大小:7340032
    • 提供者:u010614604
  1. 模拟技术中的分析非均匀采样信号的滑动滤波方法

  2. 摘  要: 针对实际采样过程中出现的采样非均匀性,提出了基于连续傅里叶变换的非均匀采样信号频谱分析方法和非均匀采样信号的滑动滤波方法。通过MATLAB仿真软件验证了这种非均匀采样信号分析与处理方法的正确性,将这一研究成果应用到机械抖动激光陀螺输出信号处理中,与常规的平均滤波方法相比,激光陀螺的零偏误差减少了10.1%.   目前的数字信号处理几乎都是基于均匀采样来描述信号特征,但在许多实际的数据采集系统中,如激光陀螺捷联惯导系统和多路A/D转换电路中,由于采用整周期采样技术或由于时钟脉冲的不稳定
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:314368
    • 提供者:weixin_38641111
  1. 模拟技术中的用电路对采样与保持放大器进行测试

  2. 采样保持器是嵌入式系统模拟量输入通道中的一种模拟量存储装置。它是连接采样器和模数转换器的中间环节。采样器是一种开关电路或装置,它在固定时间点上取出被处理信号的值。采样保持器则把这个信号值放大后存储起来,保持一段时间,以供模数转换器转换,直到下一个采样时间再取出一个模拟信号值来代替原来的值。在模数转换器工作期间采样保持器一直保持着转换开始时的输入值,因而能抑制由放大器干扰带来的转换噪声,降低模数转换器的孔径时间,提高模数转换器的精确度和消除转换时间的不准确性。一般生产过程控制计算机的模拟量输入可能
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:115712
    • 提供者:weixin_38729336
  1. 串行及并行A/D转换器在高速数据采集中的采样差别性分析

  2. 串行和并行接口模式是A/D转换器诸多分类中的一种,但却是应用中器件选择的一个重要指标。在同样的转换分辨率及转换速度的前提下,不同的接口方式不但影响了电路结构,更重要的是将在高速数据采集的过程中对采样周期产生较大影响。本文通过12位串行ADC ADS7822和并行ADC ADS774与AT89C51的接口电路,给出二者采样时间的差异性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-26
    • 文件大小:311296
    • 提供者:weixin_38720173
  1. 单片机与DSP中的非均匀采样硬件设计

  2. 非均匀采样系统的实现可以包括两个方面:   (1)对信号进行非均匀采样得到非均匀采样信号;   (2)进行非均匀采样算法处理。   前一个方面主要是硬件实现的问题,即如何在硬件上实现对信号的非均匀采样,后一个方面主要是选择合适的处理算法,以便对信号进行适当的处理,得到所需的结果。   从一般意义上来看,信号的每个采样点需要两个量来代表:采样值大小和采样时间。对于均匀采样,由于任何两个采样点的间隔都是相等的,因此,均匀采样只需要记录采样值和标记采样点的顺序即可。但是,对于非均匀采样,由于采
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-13
    • 文件大小:338944
    • 提供者:weixin_38595689
  1. 单片机与DSP中的非均匀采样理论概述

  2. 典型的信号处理过程如图l所示。  图1 典型信号处理过程   实际上,一个完整的AD转换器包含以下3个部分。   (1)采样,即时间量化,将连续时间信号转变成采样信号。   (2)幅值量化,将离散时间信号的幅值分成若干等级。   (3)编码,即数字量化,给每个幅值等级分配一个代码。   其中,时间量化决定着AD的采样速率;幅值量化决定着AD的数据位数;数字量化决定着AD的编码方式。采样是其中关键 的环节,在数字信号处理学科中,采样理论和技术是信号处理理论的基础。   从采样时间间隔
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-13
    • 文件大小:79872
    • 提供者:weixin_38569515
  1. 模拟技术中的串行及并行A/D转换器在高速数据采集中的采样差别性分析

  2. 摘要:串行和并行接口模式是A/D转换器诸多分类中的一种,但却是应用中器件选择的一个重要指标。在同样的转换分辨率及转换速度的前提下,不同的接口方式不但影响了电路结构,更重要的是将在高速数据采集的过程中对采样周期产生较大影响。本文通过12位串行ADC ADS7822和并行ADC ADS774与AT89C51的接口电路,给出二者采样时间的差异性。   1 引言   A/D转换器是一种数据采集中常用的模拟-数字信号转换元件,按转换原理可以分为逐次逼近型、双积分型等;按接口方式可分为串行和并行接口类型
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-08
    • 文件大小:224256
    • 提供者:weixin_38530202
  1. PID采样时间精准控制——基于stm32主控

  2. 文章目录前言初始化定时器:初始中断写中断服务函数主函数中的使用 前言     我们在用到PID算法时,有时候会使用积分分离的抗饱和算法,或是另一类属于增量式的PID算法。这时,需要提供一个PID采样间隔来控制采样率,大部分无人机类工程用到的采样为10ms,视具体情况而定。     本文提供一个精确控制采样周期的思路,如果您有更好的思路可以分享。     本文是利用单片机的定时器去定期中断采样使用PID。     以stm32为例。 初始化定时器: void time7_init(u16 per,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-06
    • 文件大小:38912
    • 提供者:weixin_38652636
  1. PID采样时间精准控制——基于stm32主控

  2. 文章目录前言初始化定时器:初始中断写中断服务函数主函数中的使用 前言     我们在用到PID算法时,有时候会使用积分分离的抗饱和算法,或是另一类属于增量式的PID算法。这时,需要提供一个PID采样间隔来控制采样率,大部分无人机类工程用到的采样为10ms,视具体情况而定。     本文提供一个精确控制采样周期的思路,如果您有更好的思路可以分享。     本文是利用单片机的定时器去定期中断采样使用PID。     以stm32为例。 初始化定时器: void time7_init(u16 per,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-06
    • 文件大小:38912
    • 提供者:weixin_38727798
  1. 低信噪比环境中具有最小采样时间和跨层协作的认知MAC协议

  2. 以前的分散式认知媒体访问控制(DC-MAC)协议允许次要用户(SU)独立搜索频谱访问机会,而无需中央协调员。 DC-MAC假定检测方案在物理(PHY)层是理想的。 实际上,在分布式频谱共享方案中,更复杂的检测算法是不切实际的。 由于PHY层的能量检测(ED)计算和实现复杂度较低,因此已成为最常用的方法。 因此,至关重要的是在PHY层将DC-MAC与ED集成在一起。 但是,ED需要最低采样时间(MST)持续时间才能在低信噪比(SNR)环境中实现目标检测概率。 否则,将无法达到预期的检测性能。 在本
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-03
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38714641
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