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基于分?jǐn)?shù)階LMS的AEM系統(tǒng)次級通道辨識(shí)*
- 利用分?jǐn)?shù)階算法對經(jīng)典LMS進(jìn)行改進(jìn),并對發(fā)動(dòng)機(jī)主動(dòng)懸置系統(tǒng)的次級通道開展辨識(shí),完成了不同分?jǐn)?shù)階次下的辨識(shí)試驗(yàn),與經(jīng)典LMS算法的辨識(shí)結(jié)果進(jìn)行了對比,最后進(jìn)行了振動(dòng)主動(dòng)控制試驗(yàn)。結(jié)果表明:在保證AEM系統(tǒng)振動(dòng)主動(dòng)控制效果的前提下,分?jǐn)?shù)階LMS相比于經(jīng)典LMS具有更快的收斂速度,能改善算法的控制精度等優(yōu)勢。
- 關(guān)鍵字: 202304 分?jǐn)?shù)階 LMS 發(fā)動(dòng)機(jī)主動(dòng)懸置 次級通道辨識(shí)
電子電路中偶發(fā)故障的成因與探查方法
- 電子產(chǎn)品有兩類小概率故障,量產(chǎn)電子產(chǎn)品中極少產(chǎn)品發(fā)生偶發(fā)故障,或單臺(tái)產(chǎn)品在長時(shí)間工作下發(fā)生偶發(fā)可恢復(fù)故障。如何再現(xiàn)這兩類故障,成為困擾設(shè)計(jì)師的難題。本文通過類比方法論,闡明了這類故障的發(fā)生機(jī)理,并得出探查測試出此類問題隱患的技術(shù)方法,以及對故障發(fā)生概率的量化預(yù)判。在此方法得出的結(jié)論基礎(chǔ)上,后續(xù)技術(shù)工程師可以簡單明了地找到偶發(fā)故障的解決思路。
- 關(guān)鍵字: 202304 偶發(fā)故障 量化預(yù)判 電子電路
火箭發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)貯箱變箱壓控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)
- 可重復(fù)使用液氧液甲烷火箭發(fā)動(dòng)機(jī)在研制試驗(yàn)階段,為了研究發(fā)動(dòng)機(jī)在不同混合比、不同推力狀態(tài)下的工作性能,需要在點(diǎn)火試驗(yàn)過程中實(shí)現(xiàn)推進(jìn)劑貯箱的變增壓,調(diào)節(jié)發(fā)動(dòng)機(jī)入口的推進(jìn)劑壓力和流量,改變混合比從而控制發(fā)動(dòng)機(jī)的推力。采用國產(chǎn)臺(tái)達(dá)可編程邏輯控制器,設(shè)計(jì)貯箱變箱壓控制系統(tǒng),采用WPLSoft開發(fā)軟件編寫PLC控制程序,根據(jù)壓力變送器獲取箱壓反饋值Px與箱壓設(shè)定值Pset比較,通過誤差帶控制算法控制主增電磁閥和補(bǔ)增電磁閥開啟關(guān)閉,維持貯箱壓力穩(wěn)定在設(shè)定值。
- 關(guān)鍵字: 202304 液氧甲烷 火箭發(fā)動(dòng)機(jī) 變箱壓控制 試車臺(tái) 臺(tái)達(dá)PLC
一種C波段寬帶正交模耦合器設(shè)計(jì)
- 正交模耦合器是實(shí)現(xiàn)天饋系統(tǒng)雙極化的關(guān)鍵部位,適用于雷達(dá)探測、電子對抗以及無線通訊系統(tǒng)等多個(gè)領(lǐng)域。本文設(shè)計(jì)了一款Boifot型的C波段寬帶正交模耦合器,通過垂直極化通路和水平極化通路的獨(dú)立仿真,闡述了正交模耦合器工作帶寬的擴(kuò)展方法和工作原理。結(jié)果表明,在其工作頻段43%的相對帶寬內(nèi),回波損耗小于-20 dB,傳輸損耗小于0.07 dB,端口隔離度優(yōu)于-57 dB,交叉極化水平低于-60 dB,實(shí)現(xiàn)了寬帶低損耗高隔離的良好性能。
- 關(guān)鍵字: 202304 正交模耦合器 Boifot結(jié)構(gòu) C波段 寬帶
BDD電極痕量重金屬檢測微弱電流采集電路的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
- 基于BDD電極(摻硼金剛石薄膜電極)痕量環(huán)境地表水水質(zhì)重金屬檢測,溶出過程產(chǎn)生的氧化電流極小且跨度極大,其中最小達(dá)到納安級甚至是皮安級。因此,設(shè)計(jì)了一種高精度、低噪聲、可編程增益的微弱電流采集電路,并將其應(yīng)用于摻硼金剛石薄膜電極痕量鎳離子檢測中。實(shí)驗(yàn)測試結(jié)果表明,應(yīng)用該微弱電流采集電路后,監(jiān)測儀的精度、穩(wěn)定性和抗噪能力都得到了很好的提升,可應(yīng)用于環(huán)境地表水水質(zhì)重金屬檢測領(lǐng)域。
- 關(guān)鍵字: 202304 微弱電流采集電路 高精度 低噪聲 可編程增益 摻硼金剛石薄膜電極
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