滤波器 电路设计 电路 单元

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

Java程序设计-实验五 Java多线程程序设计

实验五 Java多线程程序设计 实验目的 1. 掌握Runnable接口实现多线程的方法 2. 掌握Thread类实现多线程的用法 3. 掌握Java语言中多线程编程的基本方法 ......
多线 Java 程序设计 程序

编程打卡:面向对象程序设计测试

面向对象程序设计测试 #include <iostream> #include<iomanip> using namespace std; class Point { protected: double x,y; public: Point(double a = 0,double b = 0):x( ......
程序设计 对象 程序

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

1.1 电路和电路模型 电流和电压的参考方向 功率和能量 电路元件和电阻元件

第一章 电路模型和电路定律 一、实际电路: 由电工设备和电气器件按预期目的连接构成的电流的通路 功能: 能量的传输、分配和交换 信息的传递、控制和处理 这两个功能都是建立在同一电路理论基础上 二、电路模型 电路模型反映实际电路部件的主要电磁性质的理想电路元件及其组合 理想电路元件: 确定电磁性能的理 ......
电路 元件 电阻 电流 电压

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

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

iOS 单元测试

作用一名合格的程序员,得能文能武。写的了代码,也要写的了单元测试。 单元测试步骤 1.File -> New -> Target, 选择单元测试Target,创建成功 如果项目是老项目,那需要手动创建一下UnitTest Target,如果项目里已经有了就忽略。 2.创建一个swift工具的测试类C ......
单元 iOS

C#设计模式10——外观模式的写法

什么是外观模式? 外观模式(Facade Pattern)又称门面模式,是一种结构型设计模式,它提供了一个统一的接口,用来访问一个子系统中一群功能相关联的接口。外观模式定义了一个高层接口,让子系统更容易使用。 为什么要使用外观模式? 在一个大型系统中,有时候可能会存在大量的复杂的子系统,它们之间的关 ......
模式 设计模式 写法 外观

C#设计模式08——桥接模式的写法

什么是C#桥接模式?桥接模式是一种结构型设计模式,它可以将抽象部分与实现部分分离,使它们可以独立地变化。这种模式通过将实现细节从抽象类中分离出来,从而让它们可以根据需要独立变化。 为什么要使用C#桥接模式?C#桥接模式的主要目的是使系统更加灵活,容易扩展和维护,同时避免类之间的紧耦合关系。 何时应该 ......
模式 设计模式 写法

java基于ssm+vue药品商超进销存管理系统,附源码+数据库+文档+PPT,适合课程设计、毕业设计

1、项目介绍 使用药品管理系统的分为管理员和用户、员工三个权限模块。 管理员所能使用的功能主要有:首页、个人中心、用户管理、员工管理、药品类别管理、药品信息管理、药品入库管理、药品出库管理、在线咨询管理、留言板管理、系统管理、订单管理等。 用户可以实现;首页、个人中心、在线咨询管理、我的收藏管理、订 ......

C#设计模式07——装饰器模式的写法

装饰器模式是一种结构型设计模式,可以在不修改原始对象的基础上添加新的功能和行为。该模式通过将对象包装在具有相同接口的装饰器类中来实现此目的。 以下是5W1H分析: What(什么)? 装饰器模式是一种结构型设计模式,它允许在运行时动态地向对象添加新的功能和行为,而无需修改原始对象的代码。该模式通过将 ......
模式 设计模式 写法

LSM 树 设计思想总结

LSM 树的设计思想很有意思。 LSM 树将对磁盘的随机写入转化为了磁盘友好型的顺序写(无论机械磁盘还是 SSD,随机读写都要远远慢于顺序读写),从而大大提高了写性能。 1、怎么转化顺序写? 核心就是在内存中维护一个有序的内存表(memtable),当内存表大于阈值的时候批量刷入磁盘,生成最新的 S ......
设计思想 思想 LSM

Pytest用例设计原则

用例设计原则 文件名为test_*.py和*_test.py 以test_开头的函数 以Test开头的类,test_开头的方法,并且不能有__init__方法 所有的package包必须有__init__文件 断言使用assert 常用断言 assert xx 判断xx为真 assert not x ......
原则 Pytest

背靠背两电平电路拓扑仿真。 前级为两电平整流器,网侧相电压有效值

背靠背两电平电路拓扑仿真。前级为两电平整流器,网侧相电压有效值为220V。采用双闭环前馈解耦控制,实现并网单位功率因数,稳定直流母线电压,直流母线电压稳定在650V,网侧电流THD只有1.05%。后级为两电平逆变器,实现输出电压稳定在给定值,输出相电压为220V,输出电压THD只有0.51%。整个系 ......
电平 相电压 有效值 前级 拓扑

两级式光伏并网逆变器,DCDC环节采用boost电路,通过增量电导法实现光伏最大功率跟踪MPPT。

两级式光伏并网逆变器,DCDC环节采用boost电路,通过增量电导法实现光伏最大功率跟踪MPPT。逆变器采用二电平逆变器,通过双闭环控制,实现并网单位功率因数,并网电流与电网电压同相位,并网电流THD仅有1.3%,符合并网规范,并稳定直流侧母线电压。为了得到电网电网相位,采用基于双二阶广义积分器的锁 ......
电导 逆变器 增量 功率 电路

交错并联buck。 两重化交错并联buck电路,采用电压电

交错并联buck。两重化交错并联buck电路,采用电压电流双闭环控制,电流采用平均电流采样,载波移相180°,减少了电流纹波,可以减少电感体积。仿真波形如图所示,当采用软启动时,0.3秒的时间输出电压达到参考电压,软启动过程中电压电流没有超调。加减载仿真,在0.3秒时突加负载,输出电压依然可以稳定在 ......
buck 电路

buck-boost变换器的非线性PID控制,主电路也可以换成别的

buck-boost变换器的非线性PID控制,主电路也可以换成别的电路。在经典PID中引入了两个TD非线性跟踪微分器,构成了非线性PID控制器。当TD的输入为方波时,TD的输出,跟踪方波信号也没有超调,仿真波形如下所示。输入电压为20V,设置输出参考电压为10V,在非线性PID的控制下,输出很快为1 ......
非线性 buck-boost 电路 boost buck

buck-boost变换器的非线性PID控制,主电路也可以换成别的电路。 在经典P

buck-boost变换器的非线性PID控制,主电路也可以换成别的电路。在经典PID中引入了两个TD非线性跟踪微分器,构成了非线性PID控制器。当TD的输入为方波时,TD的输出,跟踪方波信号也没有超调,仿真波形如下所示。输入电压由20V逐渐变化到35V,设置输出参考电压为10V,在非线性PID的控制 ......
电路 非线性 buck-boost 经典 boost

第二节:BBS数据库表结构设计

BBS数据表表结构设计 在我们分析完一个项目的需求之后,我们着手开发项目所需要做的第一件事就是设计数据库和表结构及其字段。 一般来说,设计一个数据库的表一般要注意以下三点: 第一,把项目的需求转化为一个个数据库中的表 第二,探寻表与表之间的关联关系 第三,牢记以下原则:能用多对多关联关系就尽量不要用 ......
结构设计 结构 数据库 数据 BBS

风光储互补系统直流微电网simulink仿真模型。 1.光伏系统通过boost电路升

风光储互补系统直流微电网simulink仿真模型。1.光伏系统通过boost电路升压并入母线,采用扰动观察法实现最大功率跟踪控制;2.风力系统永磁直驱同步电机通过三相电压型整流器并入母线,采用最佳叶尖速比实现mppt控制,采用零d轴控制对变流器进行控制。3.储能单元由蓄电池构成,通过双向dcdc变换 ......
系统 电网 电路 simulink 模型

基于PQ控制的三相并网逆变器的matlab/simulink仿真模型。 采用lcl滤波

基于PQ控制的三相并网逆变器的matlab/simulink仿真模型。采用lcl滤波,spwm控制ID:2725677168779266 ......
逆变器 simulink 模型 matlab lcl

数据库设计

1、数据库设计 CREATE TABLE `miaosha_user` ( `id` bigint(20) NOT NULL COMMENT '用户ID,手机号码', `nickname` varchar(255) NOT NULL, `password` varchar(32) DEFAULT N ......
数据库 数据

蓄电池与超级电容混合储能并网matlab/simulink仿真模型,混合储能采用低通滤波器进行功率分配,可有效抑制

蓄电池与超级电容混合储能并网matlab/simulink仿真模型,混合储能采用低通滤波器进行功率分配,可有效抑制功率波动,并对超级电容的soc进行能量管理,soc较高时多放电,较低时少放电,soc较低时状态与其相反。 YID:59100673657131490 ......
滤波器 蓄电池 电容 功率 simulink

精密配电柜末端配电设备监控的设计与应用

安科瑞虞佳豪 摘要:安科瑞精密配电系统是安科瑞针对数据中心集中监控要求提供的多回路监控装置,监控多回路电参量并可对各种故障进行告警。主要适用于各类列头柜、精密配电柜、电源分配柜、UPS输出柜等末端配电设备的监控。在阐述数据中心机房机柜配电目标要求的基础上,就传统配电模式下数据中心机房机柜配电方案和问 ......
配电设备 末端 设备

Qt音视频开发45-音视频类结构体参数的设计

一、前言 视频监控内核组件重构和完善花了一年多时间,整个组件个人认为设计的最好的部分就是各种结构体参数的设计,而且分门别类,有枚举值,也有窗体相关的结构体参数,解码相关的结构体参数,同时将部分常用的结构体参数的获取和设置单独提供了函数,参阅海康大华等大厂的sdk的设计方式,也是将众多的参数统一归类的 ......
参数 结构 45

单元测试

单元测试概念 单元测试应对模块内所有重要的控制路径进行测试,以便发现模块内部的错误。单元测试是检查软件源程序的第一次机会,通过孤立地测试每个单元,确保每个单元工作正常,这样比单元作为一个更大系统的一个部分更容易发现问题。在单元测试中,每个程序模块可以并行、独立地进行工作。单元测试主要测试模块在语法、 ......
单元