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ADC模型 (Simulink).zip_ADC Simulink模型_ADC模型_SIMULINK_adc_zip

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简介:
本资源包含一个详细的ADC(模拟数字转换器)Simulink模型,用于仿真和分析ADC的工作原理及其性能。适合学习与研究使用。 pipeline ADC的Simulink实现涉及将流水线ADC的相关组件在Simulink环境中进行建模与仿真。这一过程通常包括设计多个量化器、延迟单元以及其他必要的信号处理模块,以模拟实际硬件中的行为,并通过仿真实验来验证其性能指标和优化设计方案。

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  • ADC (Simulink).zip_ADC Simulink_ADC_SIMULINK_adc_zip
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    本资源包含一个详细的ADC(模拟数字转换器)Simulink模型,用于仿真和分析ADC的工作原理及其性能。适合学习与研究使用。 pipeline ADC的Simulink实现涉及将流水线ADC的相关组件在Simulink环境中进行建模与仿真。这一过程通常包括设计多个量化器、延迟单元以及其他必要的信号处理模块,以模拟实际硬件中的行为,并通过仿真实验来验证其性能指标和优化设计方案。
  • Simulink-Android
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    Simulink-Android模型项目旨在通过Simulink平台创建和部署面向Android设备的应用程序模型,结合图形化编程与嵌入式系统开发,实现高效、便捷的移动应用设计与仿真。 已经搭建好的Simulink-Android模型(在R2017a版本创建的,文件后缀为slx),适用于新版本。
  • SIMULINK LLC
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    Simulink LLC模型是指利用MATLAB下的Simulink工具箱构建的系统级仿真模型,广泛应用于工程设计中的建模与仿真分析。 在Simulink中仿真LLC电源系统,输入电压范围为340-400V,输出电压为24V,并采用闭环调节方式进行控制。
  • CDMA Simulink
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    本项目构建了一个基于Simulink平台的CDMA通信系统仿真模型,用于研究与教学。通过该模型可以模拟和分析码分多址技术的关键特性及性能指标。 CDMA仿真模型可以在Simulink环境中建立和分析。通过使用Simulink的模块库,可以构建详细的CDMA通信系统模型,并进行各种性能评估和测试。这种方法为研究者提供了一种强大的工具来探索不同的设计参数对整个系统的性能影响。
  • LCL Simulink
    优质
    LCL Simulink模型是一款用于电力电子和可再生能源系统的仿真工具,通过Simulink平台构建,旨在分析与设计含有LCL滤波器的逆变器系统。 自己搭建和改进的LCL滤波器!希望对大家有帮助!有机会一起交流。
  • Buck-Simulink
    优质
    Buck-Simulink模型是一款用于电力电子领域的仿真工具,基于Simulink平台构建,主要用于分析和设计降压转换器(即Buck变换器)的工作特性。 buck DC-DC降压电路的matlab-simulink模型可以设定具体的参数进行调节。
  • PID-Simulink
    优质
    PID-Simulink模型是一种用于控制系统的仿真工具,结合了PID控制器的设计与分析功能,帮助工程师在Simulink环境中优化控制系统性能。 这段文字描述了包含P、PI、PID以及对PID各参数进行比较的模型。
  • Simulink转DLL的资源包-Simulink与DLL.rar
    优质
    本资源包提供将Simulink模型转换为动态链接库(DLL)的相关工具和示例,方便用户在不同应用程序间调用Simulink模型。包含详细教程与代码实例。 本段落介绍了一种将Simulink模型转换为动态链接库(DLL)的方法,在项目开发过程中可以使用这种方法将Simulink中的程序转化为能够被常用编程语言调用的格式。通过这种方式,可以在Simulink中进行系统模型设计,并将其改写成动态连接库,然后嵌入到应用程序中。这提供了一条快速且便捷的开发通道。
  • SUV Simulink.rar
    优质
    SUV Simulink模型包含了针对SUV车型设计的一系列Simulink仿真模型,适用于汽车控制系统开发与测试。文件内含详细参数配置及操作指南。 本项目旨在探讨如何利用MATLAB的Simulink工具构建完整的电动汽车(EV)系统模型,并重点关注驱动、制动及能量回收的关键控制策略。“SUV simulink模型.rar”压缩包内包含一个详细的Simulink模型以及可能的相关文档,以帮助用户理解和应用该模型。Simulink是MATLAB的一个扩展工具箱,提供了一个图形化界面用于建模仿真动态系统。 在这个特定的模型中,我们将会看到以下几个关键组件: 1. **驱动系统模型**:这部分模拟了电动汽车的动力传输过程,从电池到电动机再到车轮。它通常包括电池模型(考虑电压-电流特性)、逆变器模型(将直流电转换为交流电以驱动电机)以及电动机模型(描述扭矩-速度特性)。PID控制器可能被用在这里来调节电动机的转速,满足驾驶需求。 2. **制动系统模型**:电动汽车的制动系统包括机械制动和再生制动。机械制动力来自于传统的刹车盘和刹车片;而再生制动则是通过将车辆动能转化为电能回充电池的方式实现能量回收。这可以提高能源效率并延长行驶里程。 3. **能量回收模型**:当车辆减速或下坡时,可以通过再生制动有效地回收能量。该模型描述了电动机/发电机的角色切换以及如何将这些转换的能量流回到电池中去的详细过程。 4. **控制策略**:此模型可能包括各种优化驱动性能和实现平滑加速与制动的同时最大化能源效率的算法如PID控制器等。此外,还有电池管理系统(BMS)来监控电池状态并防止过充或过度放电的情况发生。 5. **说明文档**:压缩包中的文档可能会详细解释每个模块的功能、如何配置及运行Simulink模型以及调整参数以适应不同需求的方法。它还可能提供关于仿真结果的解读指导,以便更好地理解整个系统的工作原理和性能表现。 对于电动汽车系统的研发人员、控制工程师或学生来说,理解和应用这个模型是一个非常有价值的资源。通过仿真实验可以对不同的控制策略进行测试与优化,并最终提升电动汽车的整体性能及能源效率。在实际操作中,用户还可以学习如何使用Simulink构建复杂系统模型以及利用PID等控制器解决实际工程问题的方法。
  • HEV的Simulink
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    本项目构建了HEV(混合动力电动汽车)的Simulink仿真模型,用于分析和优化其动力系统性能。通过模拟不同工况下的运行状态,为设计改进提供数据支持。 HEV混动动力汽车的Simulink模型包含了电池、电机以及基本控制部分。