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(定稿)3000td新型干法熟料生产线备案立项报告5(喜欢就下吧) (定稿)3000td新型干法熟料生产线备案立项报告5(喜欢就下吧)

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《(定稿)3000td新型干法熟料生产线备案立项报告5(喜欢就下吧)》修改意见稿

1、“.....会使系统不停的振荡,控制效果不甚理想,如果参数调整得当可以得到预计结果,所以本次设计参数的调试和最终确定过程非常重要。本设计的节气门位置信号的采集和节气门位置控制电机的都采用控制。巡航控制系统仿真系统仿真模型的建立汽车在水平道路上等速行驶时,必须克服来自地面的滚动阻力和来自空气的空气阻力。滚动阻力以符号表示,空气阻力以符号表示。当汽车在坡道上上坡行驶时,还必须克服重力沿坡道的分力,称为坡度阻力,以符号表示。汽车加速时还需要克服加速阻力,以符号表示。所以,汽车的行驶总阻力为坡路上行驶汽车的受力如图所示。图坡路上行驶汽车受力图根据牛顿第二定律,得到汽车的运动方程为式中汽车质量汽车运行速度坡路与水平路面的夹角发动机的驱动力空气阻力,其公式为重力分量,其公式为汽车与路面之间的摩擦力,其公式为运用软件当中的模块对汽车进行仿真,汽车仿真模型如图所示图汽车仿真模型在图中......”

2、“.....在调试参数的过程中同样使用软件当中的模块进行仿真模型的建立,通过在线调整相关参数来实现对车速的控制,可以非常方便的对参数进行修改,直到得到满意的控制结果。建立的控制器的仿真模型如图所示。图控制器的仿真模型把前面创建的轿车行驶动力学模型和控制器模型放在同个新建模型窗口中,进行适当的连接,就可得到完整的仿真模型。最后,采用自上而下的建模方法建立起了整个系统的仿真模型如图所示。图汽车巡航控制系统的仿真模型随着系统变得越来越大越来越复杂,模型将越来越庞大而难于读懂,并且仿真速度也将变慢。利用对系统进行了精装子系统的简化处理,简化处理后的汽车巡航控制系统仿真模型如图所示。这样使整个模型简洁可读性强执行效率高。所谓装帧技术是指将模型中的子系统包装成个模块,并可以像使用其图装帧处理的汽车巡航控制系统仿真模型它内部的模块样使用的种技术。其特点是在不改变系统的前提下可以更改各个子系统。系统保持轿车爬坡时的匀速行驶,轿车行驶状况受到阵风和路面起伏的影响。模型中有两个子模块控制器和轿车模型子模块。通过显示器可以看出两种控制器分别作用下车速的变化情况......”

3、“.....当车辆在以的速度巡航行驶时,而此时由于路况变为下坡,则车速将变快,这时目标车速将比实际车速低,巡航控制系统要想保持车速恒定,使车辆定速行驶将对车辆进行速度控制控制曲线如图所示。图目标车速低于实际车速的速度控制仿真曲线同样如果车辆开始以巡航行驶时,如果路面的行驶条件变差的话,使车辆减速,那么目标车速将比实际车速高,此时的车速的控制曲线情况如图所示。图目标车速高于实际车速的速度控制仿真曲线本章小结本章分析了坡路上行驶轿车的受力情况,建立了轿车的数学模型。利用软件建立了汽车巡航控制系统的仿真模型,详述了模型建立过程并进行了仿真和仿真结果分析。建立了不同巡航速度的仿真情况,并在几种不同的车速下做出了基于控制方法的控制曲线。仿真研究表明该控制系统能使汽车的巡航速度逐渐趋向并稳定于设定的目标值,在不同的巡航车速和外界因素变化的情况下均可得到良好的控制效果。第章巡航控制系统的硬件设计微控制器的选择微控制器的缩写是整个控制系统的核心部分,它的选择决定了系统的软件开发环境以及硬件连接方式等系列的问题。本次设计采用的微控制器为......”

4、“.....其集成度高,片内资源丰富,接口模块包括等,它不仅在汽车电子工业控制中高档机电产品等应用领域具有广泛的用途,而且在存储控制及加密方面也有很强的功能。微控制器采用增强型位,片内总线时钟最高可达片内资源包括串行接口模块。脉宽调制模块可设置成路位或者路位,可宽范围的选择逻辑时钟频率。它还提供两个路位精度转换器,控制器局域网模块,增强型捕捉定时器,并支持背景调试模式。系统结构大致可以分为核心和外设两部分,对应图中的左右两半边。核心该部分包括的的种存储器多电压调整器,包括数字电路和模拟电路电源电压具有在线背景调试接口和运行监视功能的增强程序内存的页面模式控制具有中断识别读写控制工作模式等控制功能的系统综合模块可用于系统扩展的分时复用总线端口,其中口和口可作为外扩内存或接口电路的分时复用地址数据总线,口的部分口可作为控制总线。外设外设部分包括转换器,增强型定时与捕捉模块,串行接口。等接口是许多微控制器所没有的。其他辅助芯片介绍及应用最小系统设计时钟电路设计时钟电路在单片机系统硬件设计中往往是个关键的部分,因为晶振体的工作频率很高,设计不当很有可能使其工作时的产生的高频信号对其他电路造成干扰......”

5、“.....所以车速信号的准确与否关系到整个控制过程的精确程度,因此车速传感器作用非常之重要,所以其型号的选择和安装位置方法等都非常关键。车速传感器的选择磁电式传感器磁电式传感器包括磁感应电式传感器,霍尔式传感器和磁栅等。磁感应电式传感器是种机电能量变化型传感器,不需要外部供电电源,电路简单,性能稳定,输出阻抗小,又具有定的频率响应范围般为,适用于振动转速扭矩等的测量。但是这种传感器的尺寸和质量都较大,不方便安装在本实验平台上。霍尔式传感器霍尔式传感器也是种磁电式传感器。它是利用霍尔元件基于霍尔效应将被测量转换成电动势输出的种传感器。由于霍尔元件在静止状态下具有感受磁场的独特能力,并且具有结构简单体积小噪声小频率范围宽动态范围大寿命长等特点,因此获得了广泛应用。但受到本设计的具体条件的限制,该型传感器没有被选用。光电式传感器光电式传感器是以光电器件作为转换元件的传感器,首先把被测量的变化转化成光信号的变化,然后通过光电转换元件变换成电信号。由于光电测量方法灵活多样,可测参数众多......”

6、“.....可求得序列波形的连续相关函数,即下图是它的自相关函数的波形图。当周期很长及码元宽度很小时,近似于冲击函数的形状。图序列的自相关函数序列的功率谱信号的功率谱函数和自相关函数之间形成傅里叶变换对,即由于序列的自相关函数是周期性的,则对应频谱是离散的。自相关函数的波形是三角波,对应的离散谱的包络为。由此可得序列的功率谱为如下图所示是的频谱图,为伪码的持续时间。图序列的频谱图由此可得,序列功率谱为离散谱,谱线间隔为功率谱的包络为成反比每个分量的功率与周期,直流分量与成反比,越大,直流分量越小,载漏越小带宽有码元宽度决定,越小,码元速率越高,带宽越宽第个零点出现在增加序列的长度,减小码元宽度,将使谱线加密,谱密度降低,更接近于理想白噪声特性......”

7、“.....以验证其周期序列相关性能分析对以上产生的序列进行相关性分析,程序如下输入以上程序所产生的序列计算序列自相关性自相关性同理可计算序列互相关性程序。运行程序后可返回序列相关函数如图所示。由图可以看出,序列具有良好的自相关特性和互相关性,符合伪随机序列的基本性质,可以满足扩频序列的设计需求。结论序列是目前应用最广泛的伪随机序列,可通过个级的移位寄存器生成个周期为的序列。本文通过利用工具对序列进行了生成及相关性分析,仿真结果表明,该方法是可行的。分析得出序列具有良好的相关特性,符合伪随机序列的基本性质,事实表明随着产生序列的移位寄存器级数的增大,序列的周期越大,产生的序列的长度越长,其间的自相关性越尖锐,功率谱的谱线间距离越小,集中度越大,越符合扩频通信的伪随机码序列......”

8、“.....我进步学习了扩频通信中伪随机序列的生成原理及其在中的编码实现,通过仿真深刻理解了序列的生成原理,认识到了序列的自相关的尖锐性及其能在扩频通信中得到广泛使用的原因,更进步的掌握语言的应用及其强大的使用价值。同时在课程设计中老师的教导和同学的积极交流给了我很大的帮助,让我明白了团体协作的重要性,这将给我以后的工作和学习起到个引导性的作用。真诚的感谢老师和同学,具调整不当,会使系统不停的振荡,控制效果不甚理想,如果参数调整得当可以得到预计结果,所以本次设计参数的调试和最终确定过程非常重要。本设计的节气门位置信号的采集和节气门位置控制电机的都采用控制。巡航控制系统仿真系统仿真模型的建立汽车在水平道路上等速行驶时,必须克服来自地面的滚动阻力和来自空气的空气阻力。滚动阻力以符号表示,空气阻力以符号表示。当汽车在坡道上上坡行驶时,还必须克服重力沿坡道的分力,称为坡度阻力,以符号表示。汽车加速时还需要克服加速阻力,以符号表示。所以......”

9、“.....图坡路上行驶汽车受力图根据牛顿第二定律,得到汽车的运动方程为式中汽车质量汽车运行速度坡路与水平路面的夹角发动机的驱动力空气阻力,其公式为重力分量,其公式为汽车与路面之间的摩擦力,其公式为运用软件当中的模块对汽车进行仿真,汽车仿真模型如图所示图汽车仿真模型在图中,指令为驱动力提供输入口指令为设置驱动力的上限的取大模块取两个输入中的最大者作为输出通过设置制动力上限为取两个输入中的最小者作为输出为接受仿真时间提供输入口函数模块即为空气阻力模块函数模块为重力分量模块。在调试参数的过程中同样使用软件当中的模块进行仿真模型的建立,通过在线调整相关参数来实现对车速的控制,可以非常方便的对参数进行修改,直到得到满意的控制结果。建立的控制器的仿真模型如图所示。图控制器的仿真模型把前面创建的轿车行驶动力学模型和控制器模型放在同个新建模型窗口中,进行适当的连接,就可得到完整的仿真模型。最后,采用自上而下的建模方法建立起了整个系统的仿真模型如图所示。图汽车巡航控制系统的仿真模型随着系统变得越来越大越来越复杂,模型将越来越庞大而难于读懂,并且仿真速度也将变慢......”

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