摘要:本文介绍一种基于单片机高功能可调直流稳压电源的设计,该设计主要分为主电路与控制电路。
其中主电路包括:采用二极管组成的三相桥式不可控整流电路;
采用新一代开关元件—绝缘栅双极晶体管IGBT作为开关功率管的降压斩波电路即稳压电路;
电容滤波电路。
控制电路采用AT89C51单片机经过软件程序编程生成PWM波,它作为IGBT驱动电路EXB841的输入信号,实现对IGBT器件的导通关断控制;
AT89C51通过反馈电压与所需基准电压比较调制PWM波,即改变占空比,从而实现高功能可调直流稳压。
我利用自己大学中所掌握的专业理论知识及所拥有的创新实践能力将现代电力电子技术中的整流、滤波、斩波技术,PWM脉宽调制技术,单片机技术,检测技术等有机结合在一起,以求达到所需直流稳压电源的要求:不仅要在功能上做到效率高、噪声低、高次谐波低、既节能又不干扰环境,还要在功能上力求实现数控化、自动化与智能化。
2015/4/11 16:05:07 3.28MB 单片机 稳压电源
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根据无限元中三角形常应变单元的理论知识,利用Matlab工具,编制了本求解器,用以求解平面应力问题,并将所求结果与Ansys软件所求结果及弹性理学中的理论值进行了比较,效果较好。
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零碎讲解了毫米波的相关技术基础理论知识,值得一看。
2015/4/6 18:05:26 10.04MB 毫米波
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概率论的发展具有很长的历史,在实际生活中具有很强的应意图义。
概率在生活中的应用非常的广,我们常常在一些实际问题中巧妙地应用了概率学知识而不自知。
作为基础知识最重要的支柱的数学中的一门独立学科的概率论在生活中有着它不可替代的作用。
我们不仅仅要学好理论知识,应用理论来实践才是重中之重。
学好概率论,并应用概率知识认识现实问题已是我们必要的一种生活素养。
本文用数学知识和数学的思维方法去看待,分析,解决实际生活问题,引导大家在生活经验中获得数学知识。
2021/3/8 13:57:58 204KB 概率论
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ComputerNetworkingATop-DownApproach6th中文版pdf自学计算机网络理论知识引荐用书
2016/8/26 19:10:07 118.75MB NetWorking 计算机基
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ANSYSWorkbench15.0结构工程高级应用内容提要本书以ANSYSWorkbench15.0Mechanical模块为基础,对自学时所需的相关知识和经验技巧进行了全面深入的讲解。
本书前3章讲解软件的基本操作流程和基本设置与使用方法;
第4~8章讲解深入学习时需要了解的基础理论知识;
第9~24章的案例以笔者参与设计的真实产品为基础,详细讲解各主要模块的用法,并在每个案例中穿插多个实用技巧和使用经验;
第25~3l章主要介绍根据计算功能和预算要求选配适合进行有限元分析的高功能计算机的内容。
本书光盘包括全部案例的计算设置源文件和两百余个牌号金属材料的线弹性物理属性汇总表两部分内容。
2019/10/21 8:37:57 125.48MB Workbench ANSYS 结构
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主要对LDPC码的编译码算法进行研究。
首先,介绍LDPC的相关基本概念,其次,阐述了LDPC码的功能特点、发展应用以及LDPC码的基本理论知识。
最后在译码算法上,简单对BP译码算法进行了介绍和仿真分析
2020/1/12 5:22:49 5.36MB LDPC matlab
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本书从硬件描述语言(VHDL和VerilogHDL)、Simulink环境下的模型构建以及Xilinx高级综合工具下的C/C++程序设计3个角度,对采用XilinxFPGA平台构建数字信号处理系统的方法进行详细的引见与说明。
全书内容涵盖了数字信号处理的主要理论知识,其中包含通用数字信号处理、数字通信信号处理和数字图像处理等方面。
全书共5篇21章,内容包括:信号处理理论基础,数字信号处理实现方法,数值的表示和运算,基于FPGA的数字信号处理的基本流程;
CORDIC算法、离散傅里叶变换、快速傅里叶变换、离散余弦变换、FIR滤波器、IIR滤波器、重定时信号流图、多速率信号处理、串行和并行-串行FIR滤波器、多通道FIR滤波器以及其他常用数字滤波器的原理与实现;
数控振荡器、通信信号处理和信号同步的原理与实现;
递归结构信号流图的重定时,自适应信号处理的原理与实现;
数字图像处理和动态视频拼接的原理与实现。
2022/9/7 14:35:42 113.49MB 数字信号处理
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edras摄影测量模块文档,有比较丰富的理论知识,外加实验操作步骤说明,对LPS摄影测量初学者有很大协助。
2022/9/6 2:51:12 9.74MB erdas lps
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此报告为usst的传感器实验报告,供大家学习和参考,将理论知识和理论结合起来
2022/9/4 12:08:51 1.26MB 传感器 实验报告
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡