本文提出了一种基于模糊神经网络的电机故障预测新方法。该方法将时间序列与模糊神经网络结合,同时引入时差法,对电机状态进行预测,从而提高了预测精度,减少了系统误差。仿真结果表明,该预测方法的误差明显较小,是一种较实用的预测方法。
如果一个实验室使用多台频率计数器、频谱分析仪和其他与频率相关的测试设备,则给实验室提供一个标准频率是非常有意义的。与其花时间去校准所有仪器的振荡器或购置昂贵的高精度振荡器,倒不如使用图1所示的电路,即
文章给出了有源电力滤波器中锁相倍频电路的实现方法,所设计的锁相倍频电路能够较为快速准确的实现信号的倍频,为启动DSP并实现精确的信号采样奠定了基础。
本文所研究的交流伺服系统,充分利用DSP和FPGA的外围电路和控制接口,简化了硬件设计,同时在软件设计中采用模块化方法方便复杂程序的编写。实验结果显示该系统具有良好的控制性能。随着工业生产中不断增长的高精度、高可靠性的需求,交流伺服系统的应用将越来越广泛。
论述了一种可靠检测低速率DDoS攻击的系统,并做了仿真实验验证。通过网络数据包实时采集与信息萃取模块的预处理,对数据包进行捕获与解析,接入到识别模块,发现异常即启动报警机制。该系统可由用户设定识别概率和漏报概率。除可靠识别外,本文论述的系统还有个优点。它可方便地延拓到分级服务网中。
建立一个基于改进的CMAC小脑模型神经网络的PID参数自整定控制系统,该PID参数的整定方法为基于规则的整定方法,不必精确地辨识被控对象的数学模型,只需将系统误差 的时间特性中的特征值送入CMAC网络,CMAC再根据输入的特征值得出相应的PID参数的变化量,即可实现PID参数的自整定。
本文主要介绍了美国TI公司的TPA711集成电路的工作原理、内部工作框和典型应用电路。TPA711集成电路具有BTL和SE两种工作模式的特点,切换简单、方便、性能好和使用方便的优点,非常适用于小型电池的供电设备,如随身音响等应用场合。
在Dr. Sam Ben-Yaakov开关电感模型概念的基础上,根据DC-DC模块TPS54310的实际工作原理,建立适用于SPICE软件的等效电路模型,从而可以方便地对TPS54310进行直流分析、小信号分析以及闭环大信号瞬态分析。模型的准确性在所建模型的SPICE仿真结果与TI公司提供的专用设计软件SWIFT™ Designer 2.01的设计结果的对比中得到证实。
本文首先介绍了TI公司的TMS320C5402和AIC(模拟接口电路)芯片TLC320AD50C的特点,最后着重介绍了利用DSK板上的TMS320C5402和TLC320AD50C实现音频采集并实时回放的软件设计过程,并利用CCS进行了模拟。
本/文介绍了一种利用TI的Codec芯片TLV320AIC23和DSP C5409实现的数字音频采集、播放和传输系统。具体讲解了TLV320AIC23的特点和使用方法以及DSP与之的硬件和软件设计。同时,还介绍了如何利用DSP的McBSP实现SPI、I2C、RS-232等串口协议。
在各类无线接收机中,有用信息隐含在载波调制的视频信号中,为了解调出这些信号,通常需要对较高频的载波信号进行一次或二次变频处理,得到幅度、带宽稳定的预解调信号。变频处理的核心是混频与滤波,因此,作
一种基于智能缩水率机的开发设计,应用于各种面料缩水率的测试,因此,研制出性能优良,价格适宜,质量可靠、智能化高的新一代缩水率机便成了当务之急。
数字接口——单端与差动接口对比了解这些基本信号传输接口的关键特征和权衡因素本《信号链路基础知识》部分向您介绍了在将数字转换结果从模数转换器 (ADC) 传输到系统控制器以及将任何数字配置数据从控制器传输到数模
本文叙述了用四象限光电探测器、89C51单片机和TI公司产的12bit 6通道同时采样A/D转换器ADS7864为主构成的四象限精密光电方位探测器,可以很方便、准确的测量目标的方位。
利用电压型变频调速系统的基本原理,对滤波电容参数进行计算和正确选择,打破了传统传动系统中工程人员的经验公式,引入逆变器开关策略和负荷特性进行计算,导出电容在工作过程中充放电电流的规律,并给出了工程计算公式,此公式简单,物理概念比较清楚。经实验证明,此工程计算公式可用于工程实际中的中小功率变频调速系统滤波电容参数的计算中。