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Satellite Power System Fault Data

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简介:
《卫星动力系统故障数据》一书聚焦于分析和解决卫星电力系统的各种技术问题,提供详尽的数据与案例研究。 卫星电源系统的故障数据并非真实的遥测数据,而是来源于某种模拟。这些数据仅用于学术研究,并不能应用于商业用途。版权保留。如有需要,请通过邮件联系:buaasuozi@hotmail.com。

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  • Satellite Power System Fault Data
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    《卫星动力系统故障数据》一书聚焦于分析和解决卫星电力系统的各种技术问题,提供详尽的数据与案例研究。 卫星电源系统的故障数据并非真实的遥测数据,而是来源于某种模拟。这些数据仅用于学术研究,并不能应用于商业用途。版权保留。如有需要,请通过邮件联系:buaasuozi@hotmail.com。
  • Satellite Attitude Control System Model in Simulink.zip
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    本资源为Satellite Attitude Control System在Simulink中的建模实现,适用于航天工程与控制专业的学习和研究。 simulink卫星姿态控制系统模型.zip
  • Power System State Estimation with WLS: An Application in Power System State Estimation...
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    本文探讨了加权最小二乘法(WLS)在电力系统状态估计中的应用,通过优化算法提高电网数据准确性与可靠性。 使用加权最小二乘法进行电力系统状态估计。测量数据包括电压幅值、功率注入和功率流。
  • Radio Data System (RDS)
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    简介:RDS(无线电数据系统)是一种数字广播技术,用于在FM广播中传输补充信息,如电台呼叫信号、节目类型和交通消息等,提升听众体验。 ### RDS (Radio Data System) RDS(无线电数据系统)是一种附加的数据服务,在87.5到108 MHz的FM广播电台广泛应用中极大地提升了传统广播的功能性和用户体验。 #### RDS功能特点 1. **交替频率(AFEON)** - AF(Alternate Frequency):当所选信号变弱时,收音机会自动切换至备用频率。此过程通过在RDS数据传输一系列备选频列表来实现,并选择最强的信号源播放。 - EON (Enhanced Other Networks Information):广播站能提供其他电台的信息给用户。 2. **交通公告与交通节目指示(TATP)** - TA(Traffic Announcement): 当有交通信息时,该标识被激活提醒驾驶员注意接收。 - TP(Traffic Program Indication):显示当前正在播放的有关路况或相关节目的内容。 3. **TMC (Traffic Message Channel)**: 这是一种专门用于发送实时交通信息的技术,帮助驾驶者避开拥堵路段。 4. **电台名称、节目类型及无线电文本(PSPTYPTYNRT)** - PS(Program Service Name):显示电台的名称。 - PTYN(Program Type Name):当前节目的类型名称。 - RT (Radio Text): 提供有关当前播放内容的额外信息。 5. **特定用户数据转发(TDC)**: 允许广播电台传输定制的数据包,这些数据可以包含特定用户的所需的信息。 6. **无线电寻呼(RP)** 利用RDS系统进行紧急情况下的通知服务。 7. **EWS (Emergency Warning System)** 在紧急情况下通过广播向听众发送警报信息。 8. **RDS信号在调制频谱中的位置**: 确保与其他音频信号不会产生干扰的特定频率。 9. **RDS组和数据格式**: RDS数据以固定形式分组,每个包含不同类型的信息,并具备错误校正机制确保准确性。 10. **控制信息** 包括节目识别(PI)、扩展国家代码(ECC)等用于管理和标识广播内容。 11. **特别的RDS信息**: 增强型其他网络信息(EON)、透明数据通道(TDC),以及紧急预警系统(EWS)等功能,提供更丰富的服务和通知功能。 #### 结论 通过增强传统FM广播的功能性和用户体验,RDS技术为电台与听众提供了丰富且互动的体验。尽管数字音频广播(DAB)等新技术不断出现,考虑到现存模拟FM广播站的存在,RDS仍具有其不可替代的地位。
  • Satellite Communication System Project: MATLAB Simulation Code for Adaptive Antennas
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    本项目通过MATLAB仿真代码研究自适应天线在卫星通信系统中的应用,优化信号接收与传输性能,提升系统的可靠性和效率。 在这个卫星通信系统项目中,我学习了如何根据最新的数字视频广播—卫星(DVB-S2)标准来规划、实施、分析和模拟卫星通信系统。该项目包含五个部分:第一部分是链路预算计算,以确定信噪比(SNR),从而满足特定的性能要求;第二部分涉及DVB-S2基带仿真;第三部分则是对MATLAB中不可用的DVB-S2X非恒定包络调制方案进行模拟;第四部分的目标是在卫星转发器上开发自适应编码方案,通过调整传输参数以匹配终端接收条件(例如在下雨时切换到较低的编码率)来优化性能;第五部分则旨在改进并实现分集及组合技术,在客户场所使用多个天线提高信号质量。
  • Power System Stability and Control - Kundur.pdf
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    本书《电力系统稳定与控制》由Kundur撰写,全面阐述了电力系统的稳定性理论及控制策略,是该领域的经典之作。 Power System Stability and Control is a book authored by Kundur. It provides comprehensive coverage of the concepts, theories, and methods related to power system stability analysis and control strategies. The text delves into various aspects such as small signal stability, transient stability, voltage stability, along with advanced topics like wide-area measurement systems (WAMS) for improved monitoring and control in modern electrical grids.
  • System Power Management Interface MIPI Specification V2.0
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    MIPI System Power Management Interface Specification V2.0定义了设备电源管理的标准接口,旨在优化移动设备中的系统功耗和性能。 这份文档是MIPI规范草案。该草案的成员公司权利与义务依据MIPI会员协议及MIPI章程规定。 SPM工作组为SPMI v2.0规格实施者准备了一份更新后的常见问题解答(FAQ)文件,同时制作了SPMI v2.0协议一致性声明(PICS)文档。 相较于SPMI v1.0版本,SPMI v2.0规范包含以下主要变更: - 统一的从设备内存映射。 - 写命令所需的认可机制(ACK/NACK)。 - 系统在检测到RCS设备启动指令帧中的奇偶错误时的行为。
  • Power Methodology Handbook for System-on-Chip Design.pdf
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    《Power Methodology Handbook for System-on-Chip Design》是一本专注于系统级芯片(SoC)设计中的低功耗技术的权威指南。本书深入探讨了实现高效能与低能耗之间的平衡策略,为工程师提供了详尽的设计方法和实用工具,是从事SoC开发人员不可或缺的参考书籍。 Synopsys出品的经典低功耗书籍。
  • Theory and Practice of Power System State Estimation
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    本书《电力系统状态估计的理论与实践》深入探讨了电力系统状态估计的基本原理、算法及其应用,结合实际案例详细阐述了如何提高电网运行的安全性和经济性。 《Power System State Estimation Theory and Implementation》是一本关于电力系统状态估计的经典著作,推荐学习电力系统的专业人士下载阅读以深入理解相关知识。
  • Low Power Methodology Manual for System-on-Chip Design.rar
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    《低功耗方法学手册》是一份针对片上系统设计的专业资料,旨在指导工程师采用先进的技术与策略优化芯片能耗,提升产品性能和市场竞争力。该手册内容详实,是相关领域不可多得的学习资源。 《低功耗SoC设计方法学手册》是针对系统级芯片(System-on-Chip, SoC)设计领域的一项重要技术指南。在现代电子设备中,SoC扮演着核心角色,尤其是在移动通信、物联网(IoT)和嵌入式系统等应用中。随着对能源效率的不断追求,低功耗设计已经成为SoC设计的关键因素之一。本手册详细阐述了如何在SoC设计过程中实施低功耗策略,以实现更高的能效和更长的电池寿命。 该手册主要涵盖了以下几个方面: 1. **电源管理**:这是降低SoC功耗的核心技术,包括电源域划分、动态电压频率缩放(DVFS)、多电压岛设计以及睡眠模式与唤醒机制。这些技术允许芯片在不同工作状态间灵活切换,从而节约能源。 2. **层次化优化**:从逻辑门到模块再到整个系统层面的低功耗设计需要贯穿始终。例如,在门级可以采用低功耗逻辑门;在模块级可以通过使用功耗分析工具进行优化;而在系统层级,则需考虑性能和能耗之间的平衡。 3. **电路设计技巧**:包括应用低功耗晶体管技术、优化时钟树结构、减少开关活动以及利用节能型IO接口设计等策略,以进一步降低芯片的功率消耗。 4. **综合与布局布线**:通过使用先进的算法进行逻辑综合和布局布线可以有效减少系统能耗。例如,最小化关键路径延迟有助于降低静态功耗;而优化布线则能减少互连电容,从而降低动态功耗。 5. **测试验证**:在设计流程中实施低功耗测试与验证至关重要。这包括建立准确的功率模型、进行功率仿真以及添加和检查功率约束等步骤。 6. **功耗分析建模**:使用如Power Estimation Tools(PETs)之类的工具预测并分析不同工作条件下的能耗分布,帮助设计师做出更合理的决策。 7. **IP复用与协同设计**:在集成多种知识产权核时需要考虑它们之间的相互作用和功率协同。通过合理选择及配置这些组件可以实现整体功耗的降低。 8. **低功耗设计规范**:遵循行业标准(如IEEE 1801 和 UC Berkeley ASAP7 PDK)有助于确保设计方案具有良好的兼容性和可移植性。 9. **软件与硬件协同优化**:在SoC开发过程中,软硬结合可以进一步减少能耗。例如通过智能调度和任务分配,可以使处理器更高效地工作。 10. **封装层面的低功耗设计**:包括热管理、选择合适的封装材料以及考虑电源及信号完整性等措施以降低整体系统功率。 《手册》为SoC设计师提供了一套全面的设计指南,覆盖了从概念阶段到最终实现的所有过程。这有助于确保在满足性能要求的同时达到最低能耗的目标,并推动电子设备向更加环保的方向发展。