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磁性电阻效应及其应用.

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简介:
北邮的物理实验取得了令人瞩目的优异成绩,具体表现为95分。

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    《巨磁电阻效应与应用》一书深入探讨了巨磁电阻现象的基本原理及其在现代技术中的广泛应用,涵盖了从材料科学到电子器件设计的多个方面。 北邮物理实验成绩为95分。
  • 实验(3.14).pdf
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    本文档探讨了巨磁电阻效应的基本原理和实验方法,并深入分析其在现代技术中的广泛应用,如硬盘驱动器读取头。适合物理及相关专业的学习参考。 北京邮电大学大物实验报告 巨磁电阻A
  • 关于巨的大学物理实验报告.docx
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    本实验报告深入探讨了巨磁电阻效应的基本原理,并通过一系列实验展示了该效应在现代技术中的重要应用,如硬盘读取等。 巨磁电阻效应及应用的大学物理实验报告由大连理工大学的学生完成。这份报告详细探讨了巨磁电阻效应的基本原理及其在现代科技中的广泛应用。通过一系列精心设计的实验,学生深入研究了这一现象,并对其背后的物理学理论进行了详尽分析和讨论。
  • 同步机_jingxiangli.slx.zip_无轴承_matlab_非线控制_
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    该文件包含了一个关于同步磁阻电机的MATLAB仿真模型,特别聚焦于无轴承系统中的非线性控制策略及其磁效应分析。 基于无轴承同步磁阻电机非线性解偶控制的径向力模块仿真研究
  • 自适同步MATLAB
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    本书聚焦于自适应控制理论在永磁同步电机中的创新性应用,深入探讨了基于MATLAB的仿真与设计方法,为读者提供了从基础概念到高级技术应用的全面指导。 基于MRAS模型参考自适应的永磁同步电机(PMSM)在线参数辨识MATLAB仿真模型可以有效识别电机定子电阻、电感以及永磁磁链,并且具有较高的辨识精度。
  • 上拉与下拉的定义、作值选择
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    本文探讨了上拉电阻和下拉电阻的基本概念,分析它们在电路中的功能,并讨论如何根据具体应用场景选择合适的阻值。 一、定义: 1. 上拉是指将不确定的信号通过一个电阻固定在高电平上,此电阻同时起到限流的作用;下拉与此类似。 2. 上拉是向器件注入电流的行为,而下拉则是从器件输出电流的过程。 3. 弱强仅体现在所用阻值的不同,并没有严格的区分标准。 4. 对于非集电极(或漏极)开路输出型电路(例如普通门电路),提升电流和电压的能力有限。这类电路的主要功能是为集电极开路输出型电路提供一个有效的电流通道。 二、作用: 1. 在使用单键触发时,如果IC没有内置电阻,则为了使按键维持在未被触发的状态或是在触发后恢复到初始状态,需要在外围添加额外的电阻。 2. 数字电路通常有三种工作状态:高电平、低电平和高阻态。有些应用场景中不希望出现高阻态的情况,可以通过上拉或下拉电阻的方式使信号保持在稳定的状态之中。
  • 线动机的场定向控制Simulink实现(含端)- MATLAB开发
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    本项目基于MATLAB/Simulink平台,研究并实现了考虑端效应影响的线性感应电动机的磁场定向控制系统,为该领域的仿真与优化提供有力工具。 线性感应电动机(Linear Induction Motor, LIM)是一种广泛应用在轨道交通、物料搬运和精密定位等领域的电机类型。磁场定向控制(Field Oriented Control, FOC)是现代电机控制系统中的重要技术,通过将转子磁场定向到d轴(直轴)和q轴(交轴),使电动机的电磁转矩与电流独立调控,从而提高系统的动态性能及效率。 在MATLAB环境下,Simulink是一个强大的系统级仿真工具,用于构建、模拟并分析各种控制系统。针对线性感应电动机,在Simulink中建立模型可以帮助工程师理解电机的工作原理和优化控制策略。 本项目中的磁场定向控制是基于Simulink实现的,并特别关注了端效应(End-Effector Effects)的问题处理。端效应是指LIM运行过程中,由于其有限长度导致在两端产生的磁场与电流分布不均匀的现象,这会影响电动机性能。实际应用中必须对此进行补偿以提高电机效率和精度。 描述中的FOC Simulink模型采用了直接转矩控制(Direct Torque Control, DTC)或矢量控制(Vector Control)的理念,在dq坐标系下将定子电流分解为与转子磁场同步的d轴分量及垂直于该磁场的q轴分量,通过独立调节这两部分实现对电动机扭矩和速度精确调控,并减少谐波影响以提升系统性能。 文件LIM_FOC_2.zip可能包含以下内容: 1. Simulink模型:用于模拟并控制线性感应电机运行情况及FOC算法实施。 2. MATLAB脚本:负责初始化参数设置、逻辑设计以及仿真过程管理。 3. 数据集:包括了电机特性数据,初始条件设定和仿真结果记录等信息。 4. 用户界面(GUI):如果存在的话,则用于交互式操作与监控电动机状态。 通过解压并研究该压缩包内容,可以深入了解线性感应电动机的磁场定向控制原理,在MATLAB Simulink平台中建模及仿真的方法,并掌握应对LIM特有的端效应问题的技术。这对于电机控制系统的研究和工程实践具有重要意义。
  • 感、珠与0欧姆的区别基础知识和环境.zip
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    本资料详细解析了电感、磁珠与0欧姆电阻在电子电路中的区别及其应用特性,涵盖工作原理、应用场景等基础知识,并探讨了它们的不同使用环境。 电感、磁珠与0欧姆电阻的区别及其应用特性基础知识文档包括:《0欧姆电阻学习》、《BOOST升压电路的电感、电容计算》、《DC-DC电感选型指南》、《什么是磁珠(Ferrite Bead 即 FB)》、《元器件基础知识:电感是如何工作的?》等。文档深入探讨了共模电感在EMC中的应用,以及如何为开关电源选择合适的电感。同时,《对比电容理解电感》和《差模共模电感》帮助读者更好地掌握这两种电子元件的区别与联系。 此外,《接地-磁珠不要乱用》强调了正确使用磁珠的重要性,并提供了关于深入了解电感与磁珠异同的资料,如《电感、磁珠两兄弟的差别(简单明了)》,以及探讨两者在电路中的应用场合和作用。文档还涵盖了电感啸叫成因及解决方法,《电感基础知识入门》为初学者提供全面指导。 关于0欧姆电阻的作用,《详解0欧姆电阻的作用》提供了详细解释,包括其十二种可能的应用场景,帮助工程师更好地理解这种看似简单的元件在电路设计中的重要性。同时,《磁珠的原理及应用》则深入探讨了磁珠的工作机制及其在解决EMI和EMC问题上的独特优势。 这些文档为电子工程领域的学习者提供了宝贵的资源,涵盖了从基础理论到实际应用的广泛内容。
  • 人工导体
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    人工磁导体是一种具有特殊电磁响应的人工结构材料,通过巧妙设计其周期性排列,可在特定频段实现对磁场的有效操控和利用,在电子器件、无线通信及生物医学等领域展现出广阔的应用前景。 本段落探讨了反射相位图以及人造磁壁(AMC)的频率变化,并确定其实现频带的方法。文中提出了通过组合完美的导电平行板与完美磁性平行板来形成虚拟电磁壁的概念,实际应用中可以使用人造磁导体表面替代完美磁壁。此外,还模拟了具有单平面紧凑电磁带隙结构的准TEM波导实现情况,并利用HFSS软件中的两种仿真方法验证了虚拟电磁壁的存在。文章讨论了与AMC和共振现象相关的技术细节。 ### 人造磁导体及其应用 #### 引言 在现代电磁学的研究中,人造磁导体(Artificial Magnetic Conductors, AMC)因其独特的电磁特性而备受关注。传统上,完全电导体会反射入射波并产生180度相位差,而完全磁性材料则引入零度相位偏移。然而,在自然界中不存在真正的完美磁性材料。为了解决这个问题,研究人员提出了一种名为人造磁导体的概念。 #### 人造磁导体的基本原理 AMC是一种能够在特定频率范围内模拟完全磁导体行为的结构,通过设计特殊的周期性表面来实现对电磁波的有效反射,并且反射相位接近于零度。这种材料的关键在于其能在有限频带内表现出与理想完全磁导体相似的行为,但仅在固定频率点上有效。 #### 频率特性与反射相位图 为了更好地理解和设计AMC,研究人员对其频率特性进行了深入研究。通过观察不同频率下的反射相位变化情况,可以确定AMC的有效工作频带范围,即反射相位保持在±90度之间的区间。这对于实际应用非常重要。 #### 虚拟电磁壁的概念 除了AMC之外,文中还介绍了虚拟电磁壁(Virtual MagneticElectric Walls, VMWsVEWs)这一概念,它是指通过组合完美的电导体平行板和完美磁性平行板形成的结构,在特定条件下可以模拟出完全电或磁导体的效果。在实际应用中,可以通过人造磁导体表面来替代虚拟磁壁。这种设计拓宽了AMC的应用领域,并为电磁波控制提供了新的思路。 #### 准TEM波导的实现 文中还展示了带有单平面紧凑电磁带隙(Uniplanar Compact Electromagnetic Band Gap, UC-EBG)结构的准TEM波导模拟结果,这表明UC-EBG能够有效地抑制特定频段内电磁波传播。通过对这种特殊材料进行仿真和验证,研究人员揭示了AMC在实际应用中的场分布情况。 #### 与AMC相关的共振现象 共振是研究AMC时必须考虑的一个重要因素。由于AMC通常依赖于特定的共振模式来实现零度相位反射,因此这一过程对于理解其工作原理至关重要,并且影响着性能表现。 #### 结论 人造磁导体作为一种重要的电磁学概念,在通信、雷达技术等领域具有广泛的应用前景。通过深入研究关键技术点如反射相位图、虚拟电磁壁和准TEM波导等,不仅可以加深我们对AMC的理解,还可以推动其实际应用的发展。随着未来技术的进步,预计这种材料将在解决电磁兼容性等问题中发挥重要作用。
  • 非线仿真在开关系统的
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    本研究探讨了非线性仿真技术在分析和优化开关磁阻发电机系统性能中的应用,旨在提升其效率与稳定性。 针对开关磁阻电机的高度非线性特性,李娜和陈昊基于相电流、转子位置及磁链数据,采用二维插值法建立了三相12/8结构的开关磁阻发电机仿真模型。该研究重点在于通过精确的数据处理方法提高仿真的准确性。