• 2024-11-201-2模块电源电路(11.20)
    DCDC模块电源常用电路:变换器作用:进行电压转换、保证所需的相关输出电容恒流:C三角U=IT;电感恒压:L三角I=UT;V0/Vim=D(1-D);三种非隔离开关电源:降压、升压、升降压电路三种隔离开关电源:反激型变换器、正激型变换器、桥式变换器、反激型:实现多路输出、输出波形电流、控制输
  • 2024-11-20【Attention】DA-TransUNet:将空间和通道双重注意力与Trans U-net 集成
    DA-TransUNet:integratingspatialandchanneldualattentionwithtransformerU-netformedicalimagesegmentation        准确的医学图像分割对于疾病量化和治疗评估至关重要。传统的U-Net架构及其变压器集成变体在自动分割任务中表现出色。现有模型在参数
  • 2024-11-15小波变换+Transformer:融合创新驱动多领域进步
    2024发论文&模型涨点之——小波变换+Transformer小波变换(WaveletTransform,WT)和Transformer是两种强大的工具,它们在各自的领域内有着广泛的应用。小波变换是一种数学方法,用于分析信号的时间-频率特性,而Transformer则是一种深度学习模型,主要用于处理序列数据,特别是在自然语言
  • 2024-11-07移相全桥开关电源的研制与软开关软件控制实现
    移相全桥开关电源的研制与软开关软件控制实现llc谐振转换器是ledtv的主功率级拓扑之一,相比其它转换器具有更多优势,但因为其设计复杂困难,所以在过去很少受到关注。不过,这几年间,ic制造商已开发出用于llc谐振转换器的控制器,而且发表了许多相关技术说明和设计工具,让其设计变得更容
  • 2024-10-31彻底弄清楚LLC谐振变换器的直流增益特性
    这个图展示了LLC谐振变换器的直流增益特性,直流增益(输出电压与输入电压之比)随开关频率变化的关系。图中将增益曲线分为三个区域(Region1、Region2和Region3),每个区域对应不同的电路工作特性。以下是对每个区域的详细解释及其工作原理,以及LLC谐振变换器设计的基本思路。1.
  • 2024-09-22药物分子生成算法综述:从生成对抗网络到变换器模型的多样化选择
    创作不易,您的打赏、关注、点赞、收藏和转发是我坚持下去的动力!基于已有的药物数据生成新的药物分子是一项复杂的任务,通常涉及到生成模型和机器学习算法。以下是一些常用的算法和方法:1.生成对抗网络(GANs)特点:由生成器和判别器两个神经网络组成,生成器生成新分子,判别
  • 2024-09-02光伏储能直流系统MATLAB仿真(PV光伏阵列+Boost DCDC变换器+负载+双向DCDC变换器+锂离子电池系统)
     
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  • 2024-08-11基于模糊pid的两路交错boost变换器Simulink仿真及代码自动生成(下)F280025实物测试部分
    简介:设计两路交错BOOST变换电路,搭建Simulink仿真模型,并设计控制算法(常规PID与模糊控制PID)。基于德州仪器TMS320F280025单片机使用MatlabCodeGenerationTools进行编程与实物测试。电气系统建模与实践课程设计福州大学自动化系黄宸贞2024/3/28指导教师:蔡逢煌陈丹软件环境
  • 2024-07-30使用变动和观察(Perturb and Observe)最大功率点跟踪(MPPT)算法控制升压变换器的MOSFET/IGBT(开关),以从光伏阵列中提取最大功率(Simulink仿真实现)
     
  • 2024-07-11AI: 了解语言模型和变换器模型
    引言在现代自然语言处理(NLP)领域,语言模型和变换器模型占据了重要位置。这些模型使得计算机能够理解和生成人类语言。我们将探讨它们的工作原理、应用场景以及主要区别。语言模型语言模型是一种统计模型,旨在通过预测文本中下一个词或句子来理解和生成语言。传统的语言模型
  • 2024-07-10西门子直流调速器 C98043-A7007-L4
    功率单元原理功率单元原理:功率单元是电力系统中的一个组成部分,其主要功能是将电源的直流电转换成可变的交流电,并实现对电力系统的功率调节。功率单元可分为直流-交流变换器和交流-直流变换器两种类型。直流-交流变换器是一种将直流电转换为可变频率、可变电压的交流电的装置
  • 2024-07-02扩散变压器:开创图像生成新纪元
     在深度学习领域,变换器(Transformer)架构已经成为自然语言处理、视觉识别等多个领域的核心技术。最近,一项新的研究探索了基于变换器的一类新型扩散模型——扩散变压器(DiffusionTransformers,简称DiTs),这些模型在图像生成任务中展现出了前所未有的性能。两个DiT-XL/2模型在
  • 2024-06-04常用开关电源拓扑演进
    目录常用开关电源拓扑演进一、概述二、升压变换器(buck)与降压变换器(boost)
  • 2024-04-06matlab/simulink仿真全合集---电力电子的simulink仿真
    simulink仿真新手大礼包,共整理了9份simulink仿真模型,每一份都是完美运行,适合电气工程专业/电力电子专业的新手学习。1、Boost电路simulink仿真,boost电路模块搭建和用传递函数进行验证, 电流开环控制、电流闭环控制、电压电流双闭环控制。闭环控制包括:PID控制,超前补偿,前
  • 2024-04-01【Simulink】电池buck-boost+PI+FCS-MPC直流母线稳压
    【Matlab综合设计】开环Buck-Boost升压-降压式变换器Simulink仿真(含仿真模块选择和参数计算过程)之前写过一篇博客,是关于Buck-Boost变换器的开环控制,本篇博客将介绍Buck/Boost变换器结合PI+FCS-MPC控制的应用——直流母线稳压。1.Buck-Boost变换器Buck-Boost变换器可看做
  • 2024-03-29电赛电源题备赛日记(2)
    AC-DC变换器概况:ACDC两个大部分——整流和逆变。整流:把交流变成直流;逆变:把直流变成交流。交流需要控制两个量:幅值+相位初步分析2021年B题三相AC_DC变换器:AC_DC里面最难的一种是并网。三相电源:幅值相等,相邻相位各差120°,线电压是相电压的根号3倍。题目中变压器的作用就
  • 2024-01-14开关电源的设计反激变换器
    开关电源的设计是一份非常耗时费力的苦差事,需要不断地修正多个设计变量,直到性能达到设计目标为止。本文step-by-step介绍反激变换器的设计步骤,并以一个6.5W隔离双路输出的反激变换器设计为例,主控芯片采用NCP1015。基本的反激变换器原理图如图1所示,在需要对输入输出进行电气隔
  • 2023-12-20世微AP8105 低功耗PFM DC-DC变换器 升压芯片多种分装
    概述AP8105系列产品是一种效率、低纹波、工作频率高的PFM升压DC-DC变换器。AP8105系列产品仅需要四个元器件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常适合于便携式1~4节普通电池应用的场合。电路采用了高性能、低功耗的参考电压电路结构,同时在生产中引入修正技术,保证
  • 2023-11-24FS2111 是一款低静态电流、高效率、PFM 模式控制的同步升压变换器
    干电池升压芯片是一种能够将3V、3.3V、4.5V、5V等电压升压至所需电压的芯片。这种芯片具有高效率、低功耗、小体积、轻重量等特点,广泛应用于各种需要升压的领域,如手电筒、数码相机、蓝牙耳机等。干电池升压芯片的升压输出范围一般在3V-5V之间可调,可以根据实际需求进行调节。在升压
  • 2023-11-06论文阅读:Transformer for 3D Point Clouds
    Transformerfor3DPointClouds摘要深度神经网络被广泛用于理解三维点云。在每一个点卷积层,特征从三维点的局部邻域计算出来,并结合起来进行后续处理,以提取语义信息。现有的方法在整个网络层中采用相同的单个点邻域,由固定的输入点坐标的相同度量定义。这种常见的做法很容易实现,但
  • 2023-10-12直流变换器的输入滤波器分析与设计
    最近初识输入滤波电路,将功能分析记录如下,欢迎各位大佬批评指正。未完待续~~~1、作用滤波电路种类较多,但在功率变换器里面,常用的滤波电路电路是π型滤波器。主要目的是用于降低电流纹波,降低EMI,也更有利于多级功率变换器级联。2、原理分析以Buck电路为例,输入
  • 2023-09-09【9月摸鱼计划】IGBT在光伏上的应用
    IGBT(绝缘栅双极晶体管)在光伏领域中具有广泛的应用。IGBT作为一种高效的电力电子器件,能够在复杂的电力转换和控制系统中有出色的表现。在光伏系统中,IGBT主要应用于逆变器、直流变换器和交流电源等方面。逆变器是光伏系统中的关键部分,它负责将直流电转换为交流电以便于电网使用。在
  • 2023-07-11通过simulink搭建的三通道交错并联双向buck-boost变换器。 采用电
    通过simulink搭建的三通道交错并联双向buck-boost变换器。采用电压外环,三电流内环,载波移相120°的控制方式。在buck模式与boost模式互相切换之间,不会产生过压与过流。且交错并联的拓补结构,可以减少电感电流的纹波,减小每相电感的体积,提高电路的响应速度。该拓补可以用于储能系统中
  • 2023-07-11Buck:基于MATLAB/Simulink的Buck变换器仿真模型,包含开环控制和闭环控制两种控制。
    Buck:基于MATLAB/Simulink的Buck变换器仿真模型,包含开环控制和闭环控制两种控制。仿真条件:MATLAB/SimulinkR2015bID:3115651515431666