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1.
设计了一种基于超导磁悬浮轴承的微飞轮系统样机.该微飞轮系统以超导磁悬浮轴承作为支撑机构,以平面直流无刷电机作为驱动装置,在输入电压14.4V电流0.36A时,飞轮转子在空气中最高转速可达到15000rpm.通过对采用机械轴承的飞轮系统和超导磁悬浮飞轮系统的自由降速曲线测试,求出不同轴承的摩擦损耗,并得到超导磁悬浮飞轮系...  相似文献   
2.
研究具有控制滞后的线性时滞系统的状态反馈镇定,其设计过程只需解一个特殊的Ric cati方程。并且指出,系统的输出反馈镇定问题可以转化为系统的状态反馈镇定问题来解决。最后通过实际例子和计算机仿真图形论证了本方法的有效性。  相似文献   
3.
研究了一类约束滚动时域预测控制系统的鲁棒稳定问题。利用性能指标值关于状态量的泰勒展开,对存在模型误差时的鲁棒稳定性进行了分析,给出了闭环系统鲁棒稳定的充分条件及其鲁棒稳定的上界。  相似文献   
4.
陈盼盼  武俊峰 《电子技术》2007,34(11):40-43
文章探讨了便携式综合电化学工作站的设计和实现,提出了一种ARM微处理器加DSP主从控制结构,引进嵌入式操作系统linux的设计方案.给出了硬件系统的结构和组成,介绍了linux操作系统的移植和应用程序的开发方法,对系统误差作出了分析和改进.  相似文献   
5.
孔缝对内置电路板壳体屏蔽效能的影响   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
电子设备屏蔽效能的好坏直接影响着电路系统的电磁兼容性能,而其金属壳体上的孔缝造成的电磁泄漏是一个不容忽视的问题。以内置电路板的开缝屏蔽壳体为研究对象,应用FEM(有限元法)分析了不同的孔缝尺寸、电路板尺寸、电路板位置对壳体屏蔽效能的影响。并进一步研究了电路板上金属微带线受电磁干扰信号影响而产生感应电流的变化规律:走线越长,离缝隙越近,感应电流数值越大,其峰值出现在腔体的谐振频率处。根据计算结果,提出了优化设计屏蔽腔及其腔内电子设备的建议。本文研究对于更为有效地利用金属壳体防御电磁干扰,提高系统电磁兼容性具有指导意义。  相似文献   
6.
详细叙述了新一代的数据加密标准AES算法中的S-盒,其由有限域GF(28)上元素的乘法求逆运算及GF(2)下的仿射变换构成,经过S-盒的非线性变换,密文的差分均匀性和线性偏差都达到比较理想的状态,提高AES算法的抗击差分密码分析和线性密码分析的能力.然后从程序设计的角度,使用MATLAB语言实现S-盒的程序代码,提出了在代码实现过程中所遇到困难的解题思路,证明MATLAB语言可以实现最新的加密技术.  相似文献   
7.
压电陶瓷已广泛应用于检测、通讯等各个领域。该文采用外差式激光干涉测量法,开展了压电陶瓷振动特性研究。首先给出了激光外差干涉测振仪测试压电陶瓷振动特性的测量方法,并通过实验测得了压电陶瓷片单点振动的频率响应曲线,同时测量了径向直线上若干点的振动频响曲线,进而进行了整个压电陶瓷圆环表面在其谐振频率点的振动测量。实验结果表明,实测压电陶瓷片的谐振频率为30 710 Hz,与其产品标定值30 000 Hz存在710 Hz偏差。其圆环表面振动的振型具有不对称性,这对压电陶瓷的应用设计提供了指导意义。  相似文献   
8.
柱式平板声子晶体结构有利于实现质量加载和液相检测,该文提出并制备一种柱式平板声子晶体点缺陷。采用有限元法进行禁带计算分析,仿真出该声子晶体点缺陷模式的振型。采用微机电系统(MEMS)工艺制备出硅基AlN声波传感器,通过电极构型的模式选择对选定点缺陷模式的性能进行了测试分析。结果表明,通过合理设计激励电极可获得较高频率声子晶体点缺陷模式。实验中选择激发的模式频率为7.732 MHz,其对应空气中品质因数Q=700,这为实现液相检测提供了理论基础和实验依据。  相似文献   
9.
研究了有机溶剂中两步法制取羧甲基壳聚糖的反应过程.采用有机溶剂溶胀、氢氧化钠碱化、氯乙酸改性、乙醇溶析等步骤制备了高取代度羧甲基壳聚糖.考察了碱用量、氯乙酸用量和有机溶剂类型三个因素对羧甲基壳聚糖取代度的影响.通过比较二甲基亚砜、异丙醇、丙酮和乙醇四种有机溶剂中壳聚糖羧甲基化取代度变化规律,分析了羧甲基化的机理.实验结...  相似文献   
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