文件里面有大量元器件的封装。
ad,atmel,motorola,nsc,st,ti,场效应管,电容,电阻,二极管,感应元件,干电池,开关,模仿符号,模仿集成电路,声亮元件,数字符号,数字集成电路等等
2023/2/5 19:54:02 9.17MB 封装库
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一、实验目的1)简单I/O引脚的输出2)掌握软件延时编程方法3)简单按键输入捕获判断二、实验实现的功能1)开机时点亮12发光二极管,闪烁三下2)按照顺时针循环顺次点亮发光二极管3)通过按键将发光二极管的显示由顺时针改为逆时针方式
2023/1/11 14:03:04 52KB 流水灯实验 C语言
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设计内容:设计并开发能检测模拟信号,并能产生报警信号的系统。
设计要求:能对输入的0~5V模拟电压信号进行检测。
能判断所检测的信号能否越界。
若信号越界则进行声(PC机扬声器)、光(发光二极管)报警。
2017/11/7 17:43:15 120KB 微机原理课程设计煤气报警器
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设计要求1. 用两组红、绿、黄发光二极管作信号灯,分别指示主道和支道的通行状态;
2. 通行状态自动交替转换,主道每次通行30秒,支道每次通行20秒,通行交替间隔时间为5秒;
3. 通行状态转换依照“主道优先”的原则,即:当主道通行30秒后,若支道无车则继续通行;
当支道通行20秒后,只有当支道有车且主道无车时才允许继续通行。
(用按键模拟路口能否有车)4. 当遇到紧急情况时,主道和支道均亮红灯;
5. 设计计时显示电路,计时方式尽量采用倒计时
2018/2/14 14:44:32 506KB 红绿灯
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“摇摇棒”是基于人的视觉暂留原理的,通过分时刷新16个发光二极管来显示输出文字或图案等信息的显示装置。
输出信号频率的控制通过单片机来实现,用摇动传感器检测当前摇动形态。
当进行摇动时,由于人的视觉暂留原理,会在发光二极管摇动区域产生一个视觉平面,在视觉平面内的二极管通过不同频率的刷新,会在摇动区域内产生图像,从而达到在该视觉平面上传达信息的作用。
2019/1/21 20:21:50 25KB 摇摇棒
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设计任务与要求:1.用红、绿、黄三色发光二极管作信号灯。
2.当主干道允许通行亮绿灯时,支干道亮红灯,而支干道允许亮绿灯时,主干道亮红灯。
3.主支干道交替允许通行,主干道每次放行30s、支干道20s。
设计30s和20s计时显示电路。
4.在每次由亮绿灯变成亮红灯的转换过程中间,要亮5s的黄灯作为过渡,以使行驶中的车辆有时间停到禁止线以外,设置5s计时显示电路。
资源包括了交通灯控制电路基本原理及电路设计和总结报告。
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buck电路saber仿真模型,开环。
附带一片模型说明,引见了修改不同二极管后,反向恢复对buck电路的影响
2018/9/24 22:45:15 345KB buck,saber
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【完整版程序+仿真结果+论文】数字密码锁设计本设计的数字密码锁利用数字逻辑电路,实现对门的电子控制,并且有各种附加电路保证电路能够安全工作,具有极高的安全系数。
开锁输入次要由74LS194移位寄存器构成整个数字密码锁的设计由密码输入模块,密码修改模块,密码检验模块,开锁模块,二极管开锁指示模块,报警电路模块,二极管报警指示模块,声音模块组成。
2015/6/12 20:16:43 1.06MB 数字密码锁设计
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系统由发射、接收放大、触发电路和报警电路等部分组成。
如图一所示,发射部分包括振荡器件和红外发射二极管,发射红外调制光,在一定距离以外用光敏二极管接收调制光,在发射和接收系统之间有红外光束警戒线。
当警戒线被阻挡时,接收系统发出指示信号,此信号经放大,驱动报警电路发出报警
2016/9/1 1:19:23 292KB 红外防护装置
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通过固相React法合成了一系列掺杂Eu3+的红色荧光粉MMgP2O7(M=Ca,Sr,Ba)。
X射线粉末衍射(XRD)分析证明了纯CaMgP2O7,SrMgP2O7和BaMgP2O7相的形成。
MMgP2O7(M=Ca,Sr,Ba):Eu3+荧光粉的光致发光光谱在约400nm处显示出很强的激发峰,这与紫外发光二极管的特征发射(350-400nm)耦合。
CaMgP2O7:Eu3+,SrMgP2O7:Eu3+和BaMgP2O7:Eu3+荧光粉显示出强的发射带,分别在612、593和587nm处达到峰值。
由于Ba2+(0.142nm),Sr2+(0.126nm),Ca2+(0.112nm),Mg2+(0.072nm)和Eu3+(0.107nm)之间离子大小的差异,Eu3+离子有望替代CaMgP2O7中的不同位点。
,SrMgP2O7和BaMgP2O7晶格。
2015/6/12 20:17:45 738KB phosphors; photoluminescence; LED solid-state
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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