我父亲去世时,我才七岁,注定要成为一名农民。他的去世引发了我人生方向的第一次重大转变。我父亲在俄勒冈州东部斯内克河畔拥有一个农场,成为一名成功的农民。那里就像天堂一样,有山可以爬和探索,有河可以钓鱼,有田野可以打猎,还有一只友好的牧羊犬陪伴。令人兴奋的农用机械包括一台相当古老的蒸汽驱动拖拉机和一台带有内燃机(“油拉”)的现代拖拉机。一台油拉拖拉机的镇纸模型放在我的壁炉架上。拖拉机经销商给了我这个型号,而我父亲正在协商采购油拉拖拉机,这是他的第一台新拖拉机。爸爸把我训练得很好,让我成为一名未来的农民。我驾驶他的拖拉机,当然是在他的监督下。他还向我演示了以每小时 50 英里的极速驾驶敞篷福特 T 型车是什么感觉。当然,他没有建议我开那么快。我们去俄勒冈州东部的山区钓鱼,在户外睡觉,吃在明火上煮熟的食物,而我母亲安全地住在家里,担心可能会咬我们的毒蛇。我本可以追随父亲的脚步,但他的死彻底改变了我未来的人生方向。由于我母亲无法管理农场,她带着我和我的两个姐姐搬回了斯内克河对岸的爱达荷州佩耶特,我在那里出生,并在那里度过了我生命的最初几年。我母亲的生活很艰难,没有近亲可以提供支持。她的父母几年前去世了,她唯一的妹妹住在爱达荷州北部的一个农场里。政府威胁要把我和我的姐妹们送进孤儿院。面对这种压力,我母亲再婚并买了一辆
早期起重机上的桥梁制动器和重型可移动结构上的跨度控制制动器由脚踏板或手动杆释放和设置,这些踏板或手动杆通过机械连杆直接连接到桥梁驱动器上的鼓式或带式制动器。用于控制芝加哥国会大道大桥的八个 30,000 英尺磅制动器在 2010 年仍是手动杆操作的。这些机械制动器比电动制动器更受欢迎,因为它们允许起重机操作员控制滑行和负载摆动。但是,它们需要频繁调整,制动力矩受到操作员可以施加的力的大小的限制。这一概念后来随着
摘要................................................................................................................................ 7 万维网上的产品支持.................................................................................................... 8 简介................................................................................................................................... 9 模拟与数字控制系统................................................................................................ 9 微控制器的优势...................................................................................................... 9 基于 DSP 的控制的优势....................................................................................... 10 控制系统...................................................................................................................... 12 数字控制器要求.................................................................................................... 13 处理器要求.................................................................................................................... 14 TI TMS320C24x DSP 系列 – 最佳数字控制系统解决方案.................................................... 15 应用............................................................................................................................. 18 总结............................................................................................................................. 21 参考文献............................................................................................................................. 21
简而言之,电位计的分辨率是相邻抽头位置之间差异的度量。在比率应用中,这对应于电压阶跃,而在电阻应用中,分辨率更接近于增量电阻。理论分辨率可以定义为输出比率可调节的灵敏度的测量值,相当于抽头数(忽略零抽头)的倒数,以百分比表示。可以设置的精度通常称为可调性或可设置性。在标准 XDCP 上,硬件设计人员可以使用 256、124、32 或 16 个抽头,分别提供 1.01%、1.59% 和 3.23% 的分辨率。这些分辨率在各个抽头之间大致恒定(尽管相对线性度更保守地指定为 20%),并且电位计在滑动片移动时表现出单调行为。对于四路器件(例如 X9241A),可以使用软件命令实现内部级联,最多允许 253 个抽头(0.39% 分辨率)。在新一代 XDCP 上,使用双 128 抽头和双 256 抽头器件甚至可以实现更高的分辨率。但是,对于标准 XDCP,使用外部硬件或使用某些软件方案已经可以实现极高的分辨率(请参阅 Intersil 应用笔记 AN43“软件实现高分辨率非易失性数字电位计”)。类似的分析将成立
10.1177/0961463X19886739 Johnson, NF (2019)。时间数字控制:理论化使用数字技术提供时间自主空间。时间与社会,29(3),794-812。版权所有 © [2020] (SAGE)。https://doi.org/10.1177/ 0961463X19886739 本期刊文章发布于 Research Online。https://ro.ecu.edu.au/ecuworkspost2013/8829
摘要 —本文介绍了一种可调的新型死区控制电路,为电源转换器优化提供最佳延迟。我们的方法可以减少死区损失,同时提高给定电源转换器的效率和功率密度。该电路提供了一个可重构延迟元件,可为具有不同负载和输入电压的不同电源转换应用产生宽范围的死区。推导出降压转换器的最佳死区方程,并讨论了其对输入电压和负载的依赖性。实验结果表明,所提出的电路可以提供宽范围的死区延迟,范围从 9.2 ns 到 1000 ns。针对不同的电容负载 (CL ) 和工作频率 (fs ) 测量了所提出的电路的功耗。在 CL = 12 pF、V dd = 3.3 V 和 fs = 200 kHz 时,该电路在测得的死区范围内消耗的功率在 610 µW 到 850 µW 之间。当选择最小死区时间为 9.2 ns 时,所提出的死区发生器可以运行高达 18 MHz。所提出的电路占用面积为 150 µ m × 260 µ m。将制作的芯片连接到降压转换器以验证所提出的电路的运行。与死区时间为 T DLH = T DHL = 12 ns 的固定转换器相比,具有最小 T DLH 和最佳 T DHL 的典型降压转换器在 I Load = 25 mA 时的效率提高了 12%。
检查了数百个源故障描述,其中包括 15 个来自核电站的故障描述和 30 个来自通用数字控制领域的故障描述。表 2-1 列出了故障描述,并将它们与第 1 卷中的指南进行了交叉引用。表 3-2 提供了反向映射(即指南到故障描述)。来自通用数字控制领域的故障描述是轶事。它们不是正式的故障报告,仅用于说明目的。来自核领域的故障描述摘录自 LER,往往更完整。所有故障描述均未经过独立验证。
1 特性 应用 • 数字控制同步降压电源 2 • 来自数字控制器的输入设置单相和多相频率和占空比应用的工作阶段 • 高达 2MHz 的开关频率 • 特别适合与 UCD91xx 或 • UCD95xx 控制器一起使用的双电流限制保护独立可调阈值 • 高电流多相 VRM/EVRD • 带有可调稳压器的快速电流感应电路,适用于台式机、服务器、电信和消隐间隔防止灾难性的笔记本电脑处理器电流水平 • 使用 m Cs 或 TMS320TM DSP 的数字控制同步降压电源 • 数字输出电流限制标志系列 • 低偏移、48 的增益、差分电流感应放大器描述 • 3.3 V、10 mA 内部稳压器 UCD7230 是 UCD7K 系列数字稳压器的一部分 • 双 TrueDrive™高电流驱动器控制兼容驱动器,适用于采用 • 10 ns 典型上升/下降时间和 2.2 nF 数字控制技术的应用或需要快速负载局部峰值电流限制保护的应用。 • 4.5 V 至 15.5 V 电源电压范围
radiomanual.info › YAESU_HF › F... PDF 1997年2月15日 — 1997年2月15日 呼吁那些重视可靠性的人...连接您的多模式数字控制-...您第一次在空中组装起来!
tacg218.com › uploads › 2023/04 PDF 1993年4月15日 — 1993年4月15日 F-15E 飞机 ... 高可维护性和可靠性 参见折页 ... -220 发动机由全权数字控制。 .