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1 异步电动机动态数学模型的性质电磁耦合是机电能量转换的必要条件,电流与磁通的乘积产生转矩,转速与磁通的乘积得到感应电动势。无论是直流电动机,还是交流电动机均如此。交、直流电动机结构和工作原理的不同,其表达式差异很大。异步电动机的动态数学模型是一个高阶、非线性、强耦合的多变量系统。(1)异步电动机变
看到有小伙伴在讨论关于“造轮子”的话题,各有各的观点,这里先说两种常见的情况。第一种情况:老板从来不催进度,做项目的工程师也不慌不忙,从零开始一步一步创建工程,然后一步一步写代码(即从0开始造轮子)。当把项目做好,或者项目才做到一半时,公司可能就已经倒闭了。第二种情况:老板要求在尽量短的时间把项目赶
4、结构体成员的布局很多编译器有“使结构体字,双字或四字对齐”的选项。但是,还是需要改善结构体成员的对齐,有些编译器可能分配给结构体成员空间的顺序与他们声明的不同。但是,有些编译器并不提供这些功能,或者效果不好。所以,要在付出最少代价的情况下实现最好的结构体和结构体成员对齐,建议采取下列方法:(1)
1、选择合适的算法和数据结构选择一种合适的数据结构很重要,如果在一堆随机存放的数中使用了大量的插入和删除指令,那使用链表要快得多。数组与指针语句具有十分密切的关系,一般来说,指针比较灵活简洁,而数组则比较直观,容易理解。对于大部分的编译器,使用指针比使用数组生成的代码更短,执行效率更高。在许多种情况
今天CSDN的频道编辑姜磊,来邮件邀请我做移动频道技术顾问。对我来说,这是一种极大的荣誉,我很高兴,也很感谢姜磊。不过若我真去干这活,熟悉我的人一定会笑掉大牙。何也?原因是我的学习方法,让我不能担此重任。我是那种只专注于自己领域的人,对外界几乎不管不问,在手机行业混了几年,对手机行业很多常识都一无所
我们每个人都喜欢做有挑战的,能学到新东西的任务,而不愿意去那些单调重复的,没有什么新意的事情。然而常常事与愿违,在软件开发中,前者并非主流,而后者占了大多数。前者未必每次都能轮到你,而后者也总是要人完成的。面对后者,你可以选择拒绝接受任务,但那会让人觉得你工作态度不好,以后好的差事可能就轮流不到你了
有时候我们希望定义这样一种变量,它的值不能被改变,在整个作用域中都保持固定。例如,用一个变量来表示班级的最大人数,或者表示缓冲区的大小。为了满足这一要求,可以使用const关键字对变量加以限定:const int MaxNum = 100; //班级的最大人数这样 MaxNum 的值就不能被修改了
在电子工程分析中,微变等效电路分析法极为常见,尤其是在处理放大电路时有极高的使用概率,但这个分析方法并非万能,它存在一定的局限性,一起来看看吧!1、无法确定静态工作点Q微变等效电路分析法主要关注交流信号的变化,无法直接用于确定电路的静态工作
在单片机编程中,许多工程师都要对寄存器进行操作,其中清零操作尤为常见,按照清零方式,清零可分为写1清零和写0清零,那么它们有没有区别?是否可以乱用?1、操作方式写1清零:在某些单片机中,为了清零某个寄存器位,需要先对该位写1。这种操作通常涉
随着时代高速发展,越来越多智能便携产品问世,其中包括:智能手环、智能眼镜、智能手表等,但由于技术和尺寸限制,智能指环虽然研发有一段时间,但没有多少突破,如今小米传来一个好消息。近期,小米公司获得了一项智能指环的实用新型专利,该项指环的设计亮
在电力系统中,有功功率和无功功率是描述电能传输和使用的关键参数,虽然有功功率很好理解,但无功功率概念却复杂且很容易被误解,因此本文将分析无功功率的本质及其作用。1、无功功率是什么?在正弦电路中,无功功率是指电路中由于电感或电容元件的存在,使
多级放大电路通过将多个放大级串联在一起,以此获得更大的增益,因此,对工程师来说,了解如何计算多级放大电路的总电压增益,对后续的电路设计及分析很重要。多级放大电路的总电压增益计算多级放大电路的总电压增益等于各级放大电路的电压增益之乘积,具体公
提起谐波,很多电子工程师不会陌生,但你知道吗,对电力系统来说,尤其是公用电网,谐波若是不及时处理,将带来一系列具体而严重的危害,有多严重?一起来看看吧!1、元件损耗与效率降低谐波导致电网元件(如变压器、输电线路)产生附加损耗,降低整体发电、
嵌入式软件因为硬件资源限制,可能存在驱动与应用耦合的情况,但对于大型项目,资源充裕的情况下,复杂的业务逻辑、后续扩展维护的需要,必须采用分层和模块化思维,这种思想就是架构模式。一般分7种架构模式: ① 分层架构 ② 多层架构 ③ 管道 - 过滤器架构 ④ 客户端 - 服务器架
据媒体报道,伦敦大学学院的科学家近期取得了一项突破性的研究成果,他们成功实现了每秒938Gb的无线传输速度。这一速度不仅远超当前5G网络的平均速度,更是达到了其9000多倍,相当于1秒可下载20多部高清电影。目前,5G网络所占用的电磁频谱在
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