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脉冲电镀仿真实验

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简介:
通过COMSOL软件对脉冲电镀过程进行仿真

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客服
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  • Simulink双仿模型
    优质
    本简介介绍了一个用于Simulink平台的双脉冲实验仿真模型。该模型详细地模拟了双脉冲实验过程中的电气特性与动态行为,为研究者提供了便捷的研究工具。 模拟了MOSFET的体二极管反向恢复特性,并对比了两种MOS模型的特点。
  • DoublePulsesTest.zip_DoublePulsesTest_SPICE_双_SLIPE8A_双仿
    优质
    本资源为汽车电子元件SLIPE8A的双脉冲测试SPICE仿真模型,包含详细的电路设计和仿真结果,适用于深入研究汽车电子开关行为。 基于LTspice的双脉冲实验仿真
  • PSCAD仿避雷器测试内容
    优质
    本实验利用PSCAD软件进行避雷器脉冲测试仿真,旨在评估其在高压环境下的电气性能和保护效能。 PSCAD仿真实验内容包括对避雷器进行脉冲测试电实验。
  • 压缩处理的MATLAB仿报告
    优质
    本实验报告详细介绍了利用MATLAB进行脉冲压缩技术的仿真研究,包括信号处理、匹配滤波器设计及性能评估等内容。 本段落从时域和频域两个角度分析了脉冲压缩的实现原理,并通过这两个领域对脉冲压缩进行了仿真研究,探讨了其信号参数特性。
  • PD_Sim2.zip_介质放_局部放_matlab__流法仿
    优质
    PD_Sim2.zip是一款基于MATLAB平台开发的软件包,用于模拟和分析介质中的局部放电现象,特别适用于研究脉冲放电及脉冲电流法。 局部放电是电力系统中的一个重要现象,在高压绝缘设计与故障诊断方面发挥着关键作用。“PD_Sim2.zip”项目专注于介质放电的仿真,并特别采用脉冲电流法模拟局部放电过程。以下是相关知识点的概述: 1. **介质放电**:在高电压环境下,电介质(如空气、油或固体材料)中可能发生电荷释放现象,即为介质放电。这类放电包括火花放电、电晕放电和击穿等类型,并可能对设备绝缘性能造成损害。 2. **局部放电**:介于完全击穿与无放电之间的是局部放电状态,仅限于材料内部或其周围有限区域发生。该现象通常由绝缘体的不均匀性、缺陷或应力集中引起,可能导致材料寿命缩短甚至最终设备失效。 3. **MATLAB**:作为数学计算和数据可视化软件,MATLAB提供了强大的数值分析与符号运算工具,在电力系统研究领域广泛使用于建模、仿真及数据分析任务中,包括局部放电的模拟工作。 4. **局部放电仿真**:借助计算机技术可以对局部放电过程进行虚拟再现,并对其特性如模式、频率和能量分布等加以分析。这有助于深入理解绝缘材料性能并优化设计方案。MATLAB中的Simulink或其他工具箱可用于构建相应的仿真模型。 5. **脉冲放电**:电流以短暂脉冲形式通过介质的现象称为脉冲放电,通常伴随高压脉冲出现。与持续状态的稳定放电不同,它具有快速上升和下降的时间特性,能够模拟实际环境中瞬时发生的放电事件。 6. **脉冲电流法**:一种用于测量局部放电的技术是脉冲电流法,通过检测由这些瞬间产生的电流波形及幅度来评估绝缘系统的健康状况。这种方法可以提供关于放电源性质的详细信息,并且对设备的影响较小。 7. **PD_Sim2.mdl**:此文件为MATLAB模型文件,可能包含用于实现脉冲电流法局部放电仿真的具体模型内容。用户可以通过打开和运行该模型来观察不同条件下局部放电的行为特征。 “PD_Sim2.zip”项目提供了一个基于MATLAB的仿真工具包,利用脉冲电流技术模拟介质中的放电现象。通过掌握这些知识并应用到实践中,工程师能够更深入地研究电力设备绝缘性能、预测潜在故障,并提高系统的可靠性和安全性。
  • Proteus仿中可调PWM
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    本项目专注于在Proteus软件环境中实现可调PWM(脉宽调制)控制的直流电动机仿真。通过精确调节PWM信号占空比来改变电机转速,展示了电路设计、编程及硬件模拟技术的应用结合。 Proteus仿真PWM脉冲可调电机,在Proteus软件中可以通过调整PWM脉冲来控制电机的速度。
  • 计数
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    《计数脉冲实验》是一次探究电子学基础理论与实践操作相结合的重要实验,通过测量和分析电路中的脉冲信号频率及数量,加深对数字系统工作原理的理解。 一、实验目的 1. 掌握定时器/计数器的计数工作方式的应用。 2. 熟悉使用计数器进行脉冲计数的方法。 3. 学会用Keil软件实现单片机系统的仿真操作。 4. 了解并掌握在Proteus中实现单片机系统仿真的方法。 二、实验预备知识 当定时器/计数器工作于计数模式时,其外部输入端(即P3.4或P3.5)作为接收脉冲的入口。在此模式下,在每个下降沿进行加法计算,并且采样和执行此操作是在两个机器周期内完成。 三、实验内容 本部分需要将定时器0的外部输入端(P3.4)与定时器1的外部输入端(P3.5)设置为计数脉冲接收口。通过手动控制单个脉冲信号作为计数输入,编写相应的程序代码:每当接收到一个(或五个)脉冲时,工作寄存器R0(或者R1)中的数值加一,并将此更新后的值在两位的数码管上显示出来。
  • 雷达模拟仿
    优质
    脉冲雷达模拟仿真技术是指通过计算机软件或硬件系统对脉冲雷达系统的性能进行建模和测试的技术。这项技术能够帮助工程师在实际制造之前预测雷达的行为,并优化其设计,从而提高研发效率并降低成本。 仿真脉冲多普勒雷达的信号处理:设定脉冲宽度为学生学号末两位数(单位μs),重复周期200μs,载频10GHz,输入噪声采用高斯白噪声。目标模拟分为单目标和双目标两种情况,其中回波信噪比可变范围从-35dB到10dB;速度变化区间为0至1000m/s;幅度在1至100之间变动;距离则可以在0至10,000米范围内调整。相干积累总时宽不超过10ms。 对于单目标情况,需给出回波视频表达式以及脉冲压缩和快速傅立叶变换(FFT)后的结果,并通过仿真图形展示处理效果。同时需要分析各级信号处理的增益与时间宽度及带宽的关系;并探讨在脉压过程中出现的多普勒敏感现象及其对性能的影响,包括绘制主旁瓣比随多普勒变化曲线。 对于双目标情况,则要模拟大目标旁瓣掩盖小目标的现象,并展示不同距离和速度下的分辨能力。在整个仿真中加入白噪声时应使用randn函数;并且整个回波信号应在一次生成后添加时间延迟及多普勒效应信息,最后通过数据分析计算输出信噪比。