由非线性电力电子装置组成的电路发生故障时,故障特征信息不易提取和识别。对此提出一种基于小波包分析和Elman神经网的电力电子装置故障诊断的方法,先运用小波包分析法提取电路在不同故障状态下电压及电流信号的特征信息,然后对数据进行归一化处理并作为Elman神经网的输入,由具有智能学习功能的神经元故障分类器完成故障识别和定位。以12脉冲整流电路为例,在Matlab软件下建立电路模型进行仿真实验,结果表明该方法能快速、准确的完成故障诊断。
上传时间: 2013-11-11
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ACPCI系列的产品就是专为工控机和台式机及其他电脑工程项目和测试调试设计的。和计算机的连接接口是通用的PCI接口,ACPCI是南京来可电子根据多年的CAN总线工程应用经验总结而成的,力求在CAN总线的兼容性、稳定性和标准性上做到最好,ACPCI的单通道发送速度最高大于5000帧/秒,单通道接收速度最高大于7000帧/秒。总线2500V DC-DC隔离,总线接口防雷击浪涌保护,配套有免费的测试软件Adawin CANTest,方便对卡和客户的CAN应用系统进行测试。
上传时间: 2013-11-08
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ACNET-600/622是南京来可电子科技有限公司的工业级增强型以太网CAN-bus接口卡/设配器,它内部集成了一路/两路CAN-bus 接口和一路EtherNet 接口以及TCP/IP协议栈,用户利于它可以轻松完成CAN-bus网络和EtherNet 网络的互连互通,进一步拓展CAN-bus 网络的范围。
上传时间: 2013-11-06
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简介: ACNET-600/622是南京来可电子科技有限公司的工业级增强型以太网CAN-bus接口卡/设配器,它内部集成了一路/两路CAN-bus 接口和一路EtherNet 接口以及TCP/IP协议栈,用户利于它可以轻松完成CAN-bus网络和EtherNet 网络的互连互通,进一步拓展CAN-bus 网络的范围。 ACNET-600支持一路CAN口,ACNET-622支持两路CAN口。 ACNET-600/622为工业级产品,可以工作在-25℃~+75℃的温度范围内。它具有10M/100M自适应以太网接口,CAN口通信最高波特率为1Mbps,完善的支持TCP Server、TCP Client和UDP等多种工作模式,每个CAN口可支持2个TCP连接或多达2×254个UDP“连接”,通过配置软件用户可以灵活的设定相关配置参数。 特点: • CAN波特率5Kbps~1Mbps,可任意设定; • 发送最高大于3000帧/秒,接收最高大于6000帧/秒; • 隔离电压3000V DC-DC; • UDP方式下每个CAN口支持2个目标IP段,多个用户可同时管理一个CAN设备; • 灵活的CAN报文分帧设置,满足用户各种分包需求。
上传时间: 2013-10-30
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利用计算机进行了仿真,分析了辐射信号的时频特性,并对计算机进行了屏蔽设计与实测。测试结果表明,所设计电子屏蔽箱的辐射发射总体<35 dBμV/m,适当增加防护半径,其辐射发射量可降到20 dBμV/ m以下,低于20 dBμV/m的环境噪声,达到防电磁泄漏的要求。
上传时间: 2013-11-19
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注意啦!
上传时间: 2013-10-28
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文中在论述Intel、微软和TCG所提出的可信计算机实现框架的基础上,对目前出现的安全增强型BIOS系统进行了分析。基于此,提出了一种集计算机硬软件系统于一体的X86架构的可信计算机实现框架,描述了框架中各组件模块的功能及框架特点,设计了实现框架中BIOS系统的安全模块,并对其安全性进行了分析。
上传时间: 2014-01-06
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EAC-1000是广州致远电子有限公司开发的基于PXA270处理器(XScale架构)的嵌入式工业计算机,预装正版MicrosoftWindows CE 5.0操作系统。板载1路CAN总线控制器、1路10/100M自适应以太网适配器、2路RS-485接口、4路RS-232接口,支持VGA显示器接口。该主机具有资源丰富、接口齐全、功耗低、可靠性高等特点,非常适用于工业现场通讯和控制。EAC-1000主要特点是物理上集成多种通讯接口;软件上支持多种协议。
上传时间: 2013-11-16
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用MDK 生成bin 文件1用MDK 生成bin 文件Embest 徐良平在RV MDK 中,默认情况下生成*.hex 的可执行文件,但是当我们要生成*.bin 的可执行文件时怎么办呢?答案是可以使用RVCT 的fromelf.exe 工具进行转换。也就是说首先将源文件编译链接成*.axf 的文件,然后使用fromelf.exe 工具将*.axf 格式的文件转换成*.bin格式的文件。下面将具体说明这个操作步骤:1. 打开Axf_To_Bin 文件中的Axf_To_Bin.uv2 工程文件;2. 打开Options for Target ‘Axf_To_Bin’对话框,选择User 标签页;3. 构选Run User Programs After Build/Rebuild 框中的Run #1 多选框,在后边的文本框中输入C:\Keil\ARM\BIN31\fromelf.exe --bin -o ./output/Axf_To_Bin.bin ./output/Axf_To_Bin.axf 命令行;4. 重新编译文件,在./output/文件夹下生成了Axf_To_Bin.bin 文件。在上面的步骤中,有几点值得注意的是:1. C:\Keil\ARM\BIN31\表示RV MDK 的安装目录;2. fromelf.exe 命令的具体语法格式如下:命令的格式为:fromelf [options] input_file命令选项如下:--help 显示帮助信息--vsn 显示版本信息--output file 输出文件(默认的输出为文本格式)--nodebug 在生成的映象中不包含调试信息--nolinkview 在生成的映象中不包含段的信息二进制输出格式:--bin 生成Plain Binary 格式的文件--m32 生成Motorola 32 位十六进制格式的文件--i32 生成Intel 32 位十六进制格式的文件--vhx 面向字节的位十六进制格式的文件t--base addr 设置m32,i32 格式文件的基地址--text 显示文本信息文本信息的标志-v 打印详细信息-a 打印数据地址(针对带调试信息的映象)-d 打印数据段的内容-e 打印表达式表print exception tables-f 打印消除虚函数的信息-g 打印调试表print debug tables-r 打印重定位信息-s 打印字符表-t 打印字符串表-y 打印动态段的内容-z 打印代码和数据大小的信息
上传时间: 2013-12-17
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第1 章 体系结构 ARM经典300问与答第1 问:Q:请问在初始化CPU 堆栈的时候一开始在执行mov r0, LR 这句指令时处理器是什么模式A:复位后的模式,即管理模式.第2 问:Q:请教:MOV 中的8 位图立即数,是怎么一回事 0xF0000001 是怎么来的A:是循环右移,就是一个0—255 之间的数左移或右移偶数位的来的,也就是这个数除以4一直除, 直到在0-255 的范围内它是整数就说明是可以的!A:8 位数(0-255)循环左移或循环右移偶数位得到的,F0000001 既是0x1F 循环右移4 位,符合规范,所以是正确的.这样做是因为指令长度的限制,不可能把32 位立即数放在32 位的指令中.移位偶数也是这个原因.可以看一看ARM 体系结构(ADS 自带的英文文档)的相关部分.第3 问:Q:请教:《ARM 微控制器基础与实战》2.2.1 节关于第2 个操作数的描述中有这么一段:#inmed_8r 常数表达式.该常数必须对应8 位位图,即常熟是由一个8 位的常数循环移位偶数位得到.合法常量:0x3FC,0,0xF0000000,200,0xF0000001.非法常量:0x1FE,511,0xFFFF,0x1010,0xF0000010.常数表达式应用举例:......LDR R0,[R1],#-4 ;读取 R1 地址上的存储器单元内容,且 R1 = R1-4针对这一段,我的疑问:1. 即常数是由一个8 位的常数循环移位偶数位得到,这句话如何理解2. 该常数必须对应8 位位图,既然是8 位位图,那么取值为0-255,怎么0x3FC 这种超出255 的数是合法常量呢3. 所举例子中,合法常量和非法常量是怎么区分的 如0x3FC 合法,而0x1FE 却非法0xF0000000,0xF0000001 都合法,而0xF0000010 又变成了非法4. 对于汇编语句 LDR R0,[R1],#-4,是先将R1 的值减4 结果存入R1,然后读取R1 所指单元的 值到R0,还是先读取R1 到R0,然后再将R1 减4 结果存入R1A:提示,任何常数都可用底数*2 的n 次幂 来表示.1. ARM 结构中,只有8bits 用来表示底数,因此底数必须是8 位位图.2. 8 位位图循环之后得到常数,并非只能是8 位.3. 0xF0000010 底数是9 位,不能表示.4. LDR R0, [R1], #-4 是后索引,即先读,再减.可以看一看ARM 体系结构对相关寻址方式的说明.
上传时间: 2013-11-22
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