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设置顶层文件,其中一个作为子文件库加载进去,在主要的文件库中调用模块就行了。这是是函数的相互调用。 例如: module div_fre(clk clk2 key1 key2 ms1 ms2 ms3 ms4 duan);//函数一 module display(clkDms1ms2ms3ms4duan);//函数二 在 display u1(.clk(clk).D(fre).ms1(ms1).ms2(ms2).ms3(ms3).ms4(ms4).duan(duan));//调用display这个函数 不知是否对你有用??
一般是你的TB编写有误,看看TB的实例名和你的VHDL名是否一致。这个错误一般是附带的,我曾经也出现过,不过改掉其他错误后自动消失了。建议独立使用modelsim建立工程来看看modelsim是否可以正常使用
1.conda安装,这要求你电脑安装Anoconda,不过一般用python开发的程序员,应该都装了这个。然后直接输入:conda install -c https://conda.anaconda.org/menpo opencv3(安装opencv3)conda install --channel https://conda.anaconda.org/menpo opencv(安装opencv2)————————————————-c和-channel其实没什么区别。这种方式有个问题,就是对网速有要求,不然包下载慢,而且中断,所以要求你的网络环境好,最好能fq,走全局代理流量。
1)新建一个PCB工程,file——new——Project——PCB Project 2)将要导出的原理图添加在该工程内(最好是只添加原理图,不要添加其他PCB或者库),然后把该原理图和工程文件保存在同一目录下,保存工程时选择工程文件类型默认即可,也就是编译该工程。3)打开orcad16.6,file——import Altium Schemeatic ——弹出窗口选择文件位置和保存的路径,然后点击Translate,转换完成。 注意:以上步骤中每一个环节都不可少,使用的路径和文件名最好不要包含中文。一次只能转换一张原理图,多张原理图需要分开转。
1.回路阻搞的大小和自身电容的大小没有绝对的关系,自电容的大小和TX及RX相对的ITO图形来决定的,以及GLASS的厚度 还有介电系数来确定。C=K*S/D 2.当手指触碰到CTP时,实际是上改变的触碰地方的电容值的大小,这样就在上下层因为电容 的大小有所改变,就有一个充放电的过程,然后就有电流产生。 3.当有电流产生的时候,回路阻抗就起到作用了,这样就回到电阻屏的原理了,根据各自上下层的回路阻抗的大小来确定上下层的电压降,最终IC来计算坐标值。回路超阻抗,不是说不能算出坐标值,是超出来软件预设范围值了。回为软件,为了算法上面的优化以及分段电阻大小的设置,限定了回来阻抗的大小。 5.这样阻搞NG的产品,在方案公司是可以调好的,但要确定不能超太多,然后小批量的,方案公司也懒得弄
伺服阀与比例阀之间的差别来并没有严格的规定,因为比例阀的性能越来越好,逐渐向伺服阀自靠近,所以近些年出现了比例伺服阀。非要说差别,主要体现在一下几点:1.伺服阀中位没有死2113区,比例阀有中位死区;2.伺服阀的频响(响应频率)更高5261,可以高达200Hz左右,比例阀一般最高几十Hz;3.伺服阀对液压油液的要求更高,需要精4102过滤才行,否则容易堵塞,比例阀要求低一些。比例伺服1653阀性能介于伺服阀和比例阀之间。比例换向阀属于比例阀的一种,用来控制流量和流向。
根据你的问题描述,当前对于三相无刷电机逆变器死区的补偿方法有很多,总结各种补偿技术的一个共同特点都是根据电流波形来补偿电压信号。而你所说的通过角度反馈来补偿应该是基于反馈位置信号的动态死区补偿技术,因转子位置与电流矢量是密切相关的,在磁场定向控制中电流矢量与转子磁极成90°电角度,且与转子同步旋转,可应用位置角度信号来判断各相电流矢量的过零点,再来计算电压死区补偿信号。