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D2D功率调节。

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简介:
通过MATLAB进行的D2D功率分配仿真,旨在模拟D2D蜂窝网络的运行情况。该仿真系统对D2D用户以及传统的蜂窝网络用户进行功率控制策略的评估和优化。

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客服
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  • 基于MATLAB的D2D控制仿真
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    本研究利用MATLAB平台,针对设备到设备(D2D)通信系统进行功率控制策略的建模与仿真分析,旨在优化网络性能和资源利用率。 使用MATLAB对D2D蜂窝网络进行仿真,并实现D2D用户与蜂窝用户的功率控制。
  • 8187L新驱动支持
    优质
    简介:最新发布的8187L驱动程序引入了先进的功率调节功能,显著提升了设备性能和能效,为用户提供更稳定、高效的使用体验。 8187L新驱动支持可调功率功能。
  • DDS.zip_ad9850_arduino_频
    优质
    本项目展示如何利用Arduino与AD9850模块构建DDS(直接数字合成)系统,实现对信号频率的精确调节。通过简单的代码和硬件连接,用户可以轻松生成不同频率的正弦波。 标题中的“DDS.zip_ad9850_arduino_频率控制”表明这是一个关于使用Arduino来控制AD9850数字直接合成器(DDS)以实现频率调节的项目或教程。DDS是一种能够通过数字化方法生成连续、任意波形模拟信号的技术,通常用于射频和微波应用中。 描述中的“接收串口字符串,控制ad9850产生对应频率信号”意味着该项目涉及利用Arduino的串行通信接口来获取数据,并将这些数据解析为指令以使AD9850生成特定频率的信号。这种通讯方式通常基于ASCII码或二进制格式,允许用户通过编程灵活地改变输出信号的频率。 关于标签: 1. **AD9850**:这是一款高性能DDS芯片,它包含了可编程频率合成器、内部参考振荡器和正弦波输出功能。用户可以通过设置其内部寄存器来指定所需的输出频率。 2. **Arduino**:这是一个开源电子原型平台,结合了硬件与软件,适合初学者及专业人士进行项目开发。在此场景下,Arduino充当AD9850的控制器角色,处理串口通信并生成控制信号。 3. **频率控制**:这是项目的重点所在——通过调整输入到AD9850中的控制字来改变其输出信号的频率。 压缩包内的文件名为“DDS”,可能包含有与项目相关的资源,如Arduino代码、电路设计图等。实际操作中,该代码文件通常会包括以下内容: - **初始化代码**:设置Arduino串口通信参数。 - **数据接收函数**:读取并解析通过串行接口发送的字符串,并将其转换为控制频率所需的数值。 - **AD9850控制程序**:根据计算出的频率值生成相应的控制字并通过SPI或I²C协议发送给AD9850芯片。 - **错误处理代码**:确保接收的数据有效且在允许范围内。 实施此类项目需要掌握以下关键知识点: 1. **Arduino编程基础**:包括变量、循环结构、条件语句及使用库函数等基础知识。 2. **理解AD9850数据手册**:熟悉芯片的功能特性,了解引脚定义和工作模式,并学会如何设置寄存器以生成所需频率信号。 3. **SPI或I²C通信协议知识**:掌握这两个常用的串行通信方式的工作原理,在Arduino上实现它们的方法也需熟练掌握。 4. **数字信号处理基础**:初步理解频率合成的概念,以及如何通过数字化方法产生模拟信号。 完成这个项目不仅能帮助学习微控制器的应用技巧,还能增进对数字信号处理和通讯协议的理解,从而提升电子设计与编程能力。
  • 基于MATLAB的D2D控制仿真.zip_D2D MATLAB_D2D控制仿真_D2D通信
    优质
    本资源提供了一个基于MATLAB的D2D(设备到设备)通信中功率控制的仿真模型,用于研究和分析不同场景下的传输性能。 基于MATLAB的D2D通信功率控制仿真涵盖了开环功率控制与闭环功率控制两种方法。
  • 接收机
    优质
    频率调节接收机是一种能够接收并调谐特定频段信号的电子设备,广泛应用于无线电通信、广播电视和卫星导航等领域。它能有效选择所需的无线电信号,并将其转换为可供用户接收的音频或视频信息。 调频接收机用于接收广播节目,这类收音机使用鉴频器对调频的高频信号进行解调。虽然调频信号原本是恒定幅度的,在传输过程中可能会因为各种干扰导致其幅度发生变化。为了消除这些干扰的影响,通常在鉴频之前会用限幅器将信号限制为等幅状态。 根据超外差式调频收音机的工作原理,整机电路可以分为以下几个部分:输入调谐回路、高频放大电路、混频电路、本振(本地振动)电路、中频放大电路、鉴频器电路以及低频功放电路。
  • 发射机
    优质
    频率调节发射机是一种能够发送无线电信号,并且可以调整其信号传输频率范围的电子设备。它广泛应用于通信、广播及雷达系统中,以实现信息的有效传递与接收。 用于频率调平发射,实现单片机数据传输,构建无线发射机。
  • PWM-FPGA: 频与占空比的按键
    优质
    本项目介绍了一种利用FPGA实现频率和占空比可调PWM信号的方法,并通过外部按键进行参数调节。提供灵活、高效的控制方案。 PWM_FPGA的频率和占空比可以通过按键进行调节。
  • 基于预测的风电控制方法
    优质
    本研究提出了一种基于预测模型的风电功率调节控制策略,旨在提高风力发电系统的稳定性和效率。通过精确预测风速和电力需求,优化了风机输出,减少了电网波动,增强了可再生能源的并网稳定性与经济性。 由于风速的随机变化,风电输出功率具有波动性。为了减少这种波动,在配置电池储能系统的基础上,本段落采用短期平均功率预测技术进行分析,并基于时间序列法对每个时间段T内的平均功率进行实时滚动预测。结合平抑度要求和电池荷电状态(SOC)限制条件,控制并网功率在每段时间周期内保持在一个可接受的范围内,从而分段减少输出波动。 具体而言,根据电网能承受风电功率变化的程度设定平抑度,并且为了防止过度充放电对电池造成损害,会设置电池荷电状态的最大和最小值。最后通过某实际风电场的历史数据在Matlab软件中进行了仿真分析,验证了所述方法的有效性。
  • 电脑频软件
    优质
    简介:本软件为用户提供简便的操作界面及高级功能,能够智能调整计算机处理器的工作频率与电压,有效提升系统性能和能效比。 使用电脑调频throttleStop时,请先将系统时间调整到2017年,以避免出现“CPU not support”的错误提示。完成操作后,请记得把系统时间恢复至原来的设置。
  • USB鼠标速
    优质
    USB鼠标速率调节器是一款专为提升电脑操作体验设计的小工具。它通过调整鼠标的DPI设置与报告率,帮助用户优化游戏或工作的精确度和响应速度,从而获得更佳的操作性能。 Windows 7 和 XP 系统默认将 USB 接口鼠标的采样率锁定为 125 Hz,这在某些情况下可能不够用。使用特定工具可以轻松突破这一限制,将鼠标采样率从 125 Hz 提升到最高可达 1000 Hz。 不过,在进行超频之前,请确保你的鼠标支持更高的采样率;如果不支持,则建议调整至较低的频率或不作更改。需要注意的是,频繁地对设备进行超频可能会影响其使用寿命。