控制台csharptips按钮 模式

Direct_Power_Control_of_DFIG:基于MATLAB/Simulink的双馈异步感应发电机的直接功率控制仿真模型。

Direct_Power_Control_of_DFIG:基于MATLAB/Simulink的双馈异步感应发电机的直接功率控制仿真模型。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:6470654414626940 ......

DC_Machine_Armature_Control:基于MATLAB/Simulink的直流电机电枢闭环控制系统仿真模型。

DC_Machine_Armature_Control:基于MATLAB/Simulink的直流电机电枢闭环控制系统仿真模型。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:6840650770413102 ......

Induction_Motor_VF_Control:基于MATLAB/Simulink的利用V/F控制的感应电机调速仿真模型。

Induction_Motor_VF_Control:基于MATLAB/Simulink的利用V/F控制的感应电机调速仿真模型。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:8460650374052032 ......

DC_Machine_Field_Control:基于MATLAB/Simulink的直流电机弱磁控制仿真模型。

DC_Machine_Field_Control:基于MATLAB/Simulink的直流电机弱磁控制仿真模型。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:5260650368160590 ......

AC_DC_Machine:基于MATLAB/Simulink的三相AC/DC整流后的直流电机转速开环控制仿真模型。

AC_DC_Machine:基于MATLAB/Simulink的三相AC/DC整流后的直流电机转速开环控制仿真模型。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015bID:2120650365904405 ......

建造者模式(Builder Pattern)

模式动机 建造者模式(Builder Pattern)是最复杂的创建型模式,它用于创建一个包含多个组成部分的复杂对象,可以返回一个完整的产品对象给用户。它通过将客户端与包含多个组成部分的复杂对象的创建过程分离,使得客户端无需知道复杂对象的内部组成部分与装配方式,只需要知道建造者的类型即可。它关注如何 ......
Builder Pattern 模式

python控制windows 任务计划程序 获取具体单一任务

import win32com.client TASK_ENUM_HIDDEN = 1 TASK_STATE = {0: 'Unknown', 1: 'Disabled', 2: 'Queued', 3: 'Ready', 4: 'Running'} scheduler = win32com.cli ......
任务 windows 程序 python

界面控件DevExtreme使用指南 - 控制折叠操作 & 键盘支持

DevExtreme拥有高性能的HTML5 / JavaScript小部件集合,使您可以利用现代Web开发堆栈(包括React,Angular,ASP.NET Core,jQuery,Knockout等)构建交互式的Web应用程序,该套件附带功能齐全的数据网格、交互式图表小部件、数据编辑器等。 请注 ......
使用指南 控件 DevExtreme 界面 键盘

Solar_Charge_Controller:基于MATLAB/Simulink的太阳能光伏MPPT控制蓄电池充电仿真模型。

Solar_Charge_Controller:基于MATLAB/Simulink的太阳能光伏MPPT控制蓄电池充电仿真模型。其中,光伏MPPT控制采用扰动观测法(P和O法),蓄电池充电采用三阶段充电控制。仿真模型附加一份仿真说明文档,便于理解和修改参数。仿真条件:MATLAB/Simulink R ......

Three_Phase_Passive_Inverter_withDroop:基于MATLAB/Simulink的三相无源逆变器仿真模型,逆变器控制采用

Three_Phase_Passive_Inverter_withDroop:基于MATLAB/Simulink的三相无源逆变器仿真模型,逆变器控制采用下垂控制。仿真条件:MATLAB/Simulink R2015b,如需转成低版本格式请提前告知ID:3835649231877702 ......

永磁同步电机转速电流双闭环PI+MTPA+弱磁控制Simulink仿真模型 1.永

永磁同步电机转速电流双闭环PI+MTPA+弱磁控制Simulink仿真模型1.永磁同步电机SVPWM控制算法,实现FOC矢量控制~2.转速电流双闭环控制,电流环采用PI控制,转速环分别采用转矩PI控制,交直轴电流在控制过程中根据负载和转速变化在MTPA和弱磁控制模式来回切换~ ID:14986704 ......
同步电机 闭环 转速 电流 电机

Qt开发-共享内存使用范例,配合开发者密钥使用后台调试程序或者进入调试模式

共享内存 就之前不是开发了一个Leventure_DeveloperKey用以调试程序嘛,在这里简单聊一下调试模式的方案。 这里的调试分为了两种,一种是调试模式,一种是开发者模式。需要这两种模式的原因也很简单:1.在远程调试的时候,我可能需要程序从头开始进入调试,这就要求程序一直卡在开头的某个位置。 ......
密钥 开发者 范例 后台 内存

永磁同步电机转速PI控制,SMC滑模控制,ADRC自抗扰控制Simulink对比仿真模型

永磁同步电机转速PI控制,SMC滑模控制,ADRC自抗扰控制Simulink对比仿真模型1.永磁同步电机SVPWM控制算法,实现FOC矢量控制,DQ轴解耦控制~2.转速电流双闭环控制,电流环采用PI控制,转速环分别采用PI控制、SMC滑模控制和ADRC自抗扰控制,对三种方法进行对比,分析ADRC控制 ......
滑模 同步电机 转速 电机 Simulink

直流无刷电机转速PI控制,ADRC自抗扰控制Simulink对比仿真模型

直流无刷电机转速PI控制,ADRC自抗扰控制Simulink对比仿真模型1.直流无刷电机转速电流双闭环控制,电流环采用PI控制,转速环分别采用PI控制和ADRC自抗扰控制,对两种方法进行对比,分析ADRC控制优越性~ ID:1598670207160129 ......
直流无刷 转速 电机 Simulink 模型

两相步进电机FOC矢量控制Simulink仿真模型 1.采用针对两相步进电机

两相步进电机FOC矢量控制Simulink仿真模型1.采用针对两相步进电机的SVPWM控制算法,实现FOC矢量控制,DQ轴解耦控制~2.转速电流双闭环控制,电流环采用PI控制,转速环分别采用PI和自抗扰ADRC控制,分析ADRC控制优越性~ YID:36138656207346176 ......
步进电机 电机 矢量 Simulink 模型

整流器+逆变器。 前级采用PWM整流器,采用双闭环前馈解耦控制,实现并网

整流器+逆变器。前级采用PWM整流器,采用双闭环前馈解耦控制,实现并网单位功率因数,稳定直流电压。后级采用两电平逆变器,通过双闭环前馈解耦控制,稳定输出电压。整个仿真环境完全离散化,运行时间更快,主电路与控制部分以不同的步长运行,更加贴合实际。基于双二阶双二阶广义积分器的三相锁相环,在初始时刻就可以 ......
整流器 解耦 前级 闭环 逆变器

单相逆变器重复控制。 采用重复控制与准比例谐振控制相结合的符合控制

单相逆变器重复控制。采用重复控制与准比例谐振控制相结合的符合控制策略,spwm调制环节采用载波移相控制,进一步降低谐波。仿真中开关频率20k,通过FFT分析,谐波主要分布在40k附近,并没有分布在20k附近,载波移相降低了谐波含量。整个仿真全部离散化,包括采样与控制的离散,控制与采样环节没有使用si ......
谐振 逆变器 比例

逆变器。 在simulink中采用C语言实现整个仿真,包括双闭环前馈解耦控制、S

逆变器。在simulink中采用C语言实现整个仿真,包括双闭环前馈解耦控制、SVPWM都是用C语言编写的,不是matlab编程语言if end 、for end,而是C语言,与DSP和32编程中的语言一样,整个仿真没有一个模块,只有C需要写的锁相环函数,程序的运行频率和实际的开关频率一致。可直接移植 ......
解耦 闭环 逆变器 simulink 语言

基于SOA海鸥优化算法的二阶时滞系统PID控制器最优参数计算matlab仿真

1.算法仿真效果 matlab2022a仿真结果如下: 2.算法涉及理论知识概要 一般来说,海鸥是群居性的,它们用自己的智慧来寻找并攻击猎物。海鸥最重要的是它们的迁徙和攻击行为。迁徙被定义为海鸥从一个地方到另一个地方的季节性迁移,以寻找最丰富食物来源,以提供足够的能量。该行为可描述为: 在迁徙过程中 ......
时滞 海鸥 控制器 算法 参数

m基于神经网络预测模型的室内温度调节控制系统matlab仿真

1.算法仿真效果 matlab2022a仿真结果如下: 2.算法涉及理论知识概要 先简单的介绍一下BP神经网络: 给定一组样本: 输入S层的相应单元,A层各单元的激活值为: MPC方法一个潜在的弱点是优化问题必须能严格地按要求推算,尤其是在非线性系统中。模型预测控制已经广泛地应用于线性MPC问题中, ......

IBM Power 740 7 单用户引导模式

2、单用户引导模式 在 AIX 上要进入单用户引导模式,只需把钥匙拨到维护(SERVICE)位置,然后系统上电即可。 系统首先显示的是诊断操作指令(Diagnostic Operating Instructions)的屏幕。在这幅屏幕按回车进入功能选择(Function Selection)菜单。类 ......
模式 Power IBM 740

C#设计模式18——迭代器模式的写法

是什么: 迭代器模式是一种行为型设计模式,它允许客户端通过一种统一的方式遍历集合对象中的元素,而无需暴露集合对象的内部结构。 为什么: 使用迭代器模式可以使得客户端程序与集合对象解耦,从而可以更加灵活地对集合对象进行遍历操作。此外,迭代器模式还可以提高代码的复用性,简化客户端程序的代码量,使得代码更 ......
模式 设计模式 写法

C#设计模式17——责任链模式的写法

是什么: 责任链模式是一种行为型设计模式,它允许对象组成一个链并依次检查另一个对象是否可以处理请求。如果一个对象可以处理请求,它处理请求,并且负责将请求传递给下一个对象,直到请求被处理为止。 为什么: 责任链模式可以降低系统中对象之间的耦合度,并提高系统的灵活性和可维护性。同时,它还可以减少了客户端 ......
模式 设计模式 写法 责任

C#设计模式16——中介者模式的写法

是什么: 中介者模式是一种行为型设计模式,它定义了一个中介者对象来封装一系列对象之间的交互。中介者模式可以使得对象间的交互更加松耦合,避免了对象之间的直接依赖,从而使系统更加灵活、易于扩展和维护。 为什么: 中介者模式可以将系统中的对象之间的交互行为进行抽象,从而可以提高系统的可拓展性、可维护性和可 ......
中介者 模式 设计模式 写法 中介

C#设计模式15——观察者模式的写法

是什么: 观察者模式是一种设计模式,它定义了对象之间的一种一对多的依赖关系,使得当一个对象状态发生改变时,它的所有依赖者都能够得到相应的通知并作出相应的反应。观察者模式也被称为发布-订阅模式。 为什么: 观察者模式可以实现对象之间的松耦合,从而使得对象更容易扩展和维护。同时,它也可以帮助我们实现一些 ......
模式 观察者 设计模式 写法

C#设计模式14——模板方法的写法

模板方法(Template Method)是一种设计模式,它定义了一个操作中的算法的骨架,将某些步骤推迟到子类中实现,从而使得子类可以在不改变算法骨架的情况下重新定义算法的某些步骤。 作用: 使用模板方法可以使得代码的重复度降低,同时也能够避免由于算法中某个特定步骤的改变导致整体算法需要改变的情况。 ......
设计模式 写法 模板 模式 方法

C#设计模式13——建造者模式的写法

1. 什么是建造者模式? 建造者模式是一种创建型设计模式,它通过将一个复杂的对象分解为多个简单的对象并按照一定的顺序进行组装而创建出一个复杂的对象。这样可以使得构造过程更加灵活,同时也可以隐藏创建过程的复杂性。 2. 建造者模式的使用场景? 建造者模式适用于以下场景: (1) 当需要创建的对象非常复 ......
模式 设计模式 写法

C#设计模式11——代理模式的写法

1. 什么是代理模式? 代理模式是一种结构型设计模式,它允许通过代理对象来控制对真实对象的访问,以提供额外的功能或控制访问权限。 2. 代理模式的作用是什么? 代理模式可以为对象提供保护代理、远程代理、虚拟代理和智能引用四种不同的实现方式,以适应不同的应用场景。代理模式还可以用于延迟对象的创建和初始 ......
模式 设计模式 写法

Visual Studio 2022 设置 IIS Express 运行在 32 位模式

当: 1、在 Visual Studio 2022 中开发需要访问 Access 数据库的网站项目时,遇到错误:未在本地计算机上注册“Microsoft.Jet.OLEDB.4.0”提供程序。 2、在 Visual Studio 2022 中开发需要访问 SQLite 数据库的网站项目时,遇到错误: ......
Express 模式 Visual Studio 2022

C#设计模式10——享元模式的写法

1. 什么是享元模式? 享元模式是一种结构型设计模式,目的是通过共享对象来尽量减少内存使用和对象数量。它通过将对象分为可共享的和不可共享的来实现这一目的。 2. 为什么要使用享元模式? 使用享元模式可以大大减少系统中对象的数量,从而减少了内存的使用。在对象数量较大,且需要相同状态的对象在内存中存在多 ......
模式 设计模式 写法