网上找到的一些Matlab法度圭表标准许多都没法运行,大若是由于暮年的法度圭表标准版本用的太老了,必需更正,我在此底子上举行了更正,仿真法度圭表标准能够加深对于SVPWM的知道,当然在此底子上能够进一步更正美满。
C语言文件有两个对于SVPWM的法度圭表标准,可参考。
两个pdf文件能够加深对于SVPWM原理的知道
2023/5/9 10:16:49 795KB Matlab仿真 矢量控制 电机 C语言
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卓立汉光步进电机抑制器SC300的抑制法度圭表标准sc300help_ch.chm为抑制器附带使用软件之帮手,内含通讯协议与OCX控件挪用阐发。
Sc300编程控件文件夹内为举行二次开拓所需要的文件及阐发。
Sample为在VisualBasic中使用OCX控件举行开拓的示例法度圭表标准。
LabView为在LabView中使用OCX控件举行开拓的示例法度圭表标准。
Sample_VC在VC中使用OCX控件举行开拓的示例法度圭表标准SC300系列位移台抑制箱使用阐发书.pdf为抑制箱阐发书,搜罗抑制器使用及通讯协议,留意事变等。
setup2.2.2SC300_20121108为尺度抑制软件。
装置竣当时假如在WIN7或者WIN8体系下运行法度圭表标准,需要点击右键遴选兼容方式再运行。
控件挪用以及装置方式:一、假如电脑已经装置配套的抑制软件,能够掀开示例直接运行,直接挪用OCX控件中函数。
二、假如电脑不装置配套的抑制软件,就需要将OCX文件夹中的.lic以及.ocx文件放在指定的路途下。
32位操作体系放在C:\WINDOWS\system32,64位操作体系放在C:\WINDOWS\SysWOW64。
同时需要注册一下,在末了运行里输入regsvr32C:\WINDOWS\system32\ZOLIXSC300.ocx(32位),regsvr32C:\WINDOWS\SysWOW64\ZOLIXSC300.ocx(64位),点击未必揭示告成后就可挪用。
假如涌现揭示dllregisterserver挪用失败,可在法度圭表标准-附件-召唤揭示符,在”召唤揭示符“上点击鼠标右键,遴选”以管理员身份运行“召唤,这个时候将掀开Dos召唤窗口,而后按普通写法输入上述语句,就能够注册告成为了。
假如已经告成注册但挪用不了,可试验反注册一下:regsvr32/uC:\WINDOWS\system32\ZOLIXSC300.ocx(32位),regsvr32/uC:\WINDOWS\SysWOW64\ZOLIXSC300.ocx(64位)。
而后重新注册就可。
三、假如需要重新建树新的工程,依据上述1或者2实现之后,VC情景下:Project-AddtoProject-ComponentsandControlsGallery-RegisteredActiveXControls-ZolixSC300.lnk此路途下插入就可,此时涌现OCX图标,拖入就可挪用。
labview情景下:货物-导入-ActiveX控件至选板-ZolixSC300Control点击未必即涌现图标,拖入就可挪用。
四、在64位操作体系下注册控件,假如涌现“对于dllregisterserver的挪用失败,差迟代码为0x80040200”,能够以管理员身份运行:齐全法度圭表标准-附件-召唤揭示符,再输入注册指令就可。
2023/5/9 4:34:58 12.28MB 步进电机
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CreateReactApp入门该名目是经由诱惑的。
可用剧本在名目目录中,能够运行:yarnstart在开拓方式下运行该使用法度圭表标准。
掀开在浏览器中查验它。
假如您举行编纂,则页面将重新加载。
您还将在抑制台中看就职何棉绒差迟。
yarntest在交互式把守方式下启动测试运行器。
无关更多信息,请拜望对于的部份。
yarnbuild构建破费到使用法度圭表标准build文件夹。
它在破费方式下准确绑缚了React,并优化了构建以患上到最佳成果。
天生被最小化,并且文件名搜罗哈希值。
您的使用已经豫备好举行枚举!无关更多信息,请拜望对于的部份。
yarneject留意:这是单向操作。
eject,您将没法返回!假如您对于构建货物以及配置配备枚举遴选不工笔,则能够随时eject。
此召唤将从您的名目中删除了单个天生依赖项。
相同,它将齐全配置配备枚举文件以及传递依赖项(webpa
2023/5/9 1:43:17 2.58MB JavaScript
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微耕收集门禁抑制器二次开拓包及其相关文档,c#,c等底层
2023/5/9 1:54:54 26.09MB 二次开发 微耕 门禁控制器
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西南大学薛定宇《抑制体系盘算机帮手方案》第三版残缺源码及PPT课件
2023/5/8 23:20:38 22.87MB 控制系统 辅助设计 第三版 完整源码
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内容搜罗N1s电路逻辑图、N1s主电缆总成(内有抑制器及其余接插件脚位定义),可A3打印使用。
2023/5/8 20:30:54 4.04MB 小牛 N1s 电路
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第1章电磁实际1.0引言1.1复函数体系1.2电磁场能量以及功率的思考1.3各向同性介质中波的传布1.4晶体中波的传布——折射率椭球1.5琼斯盘算及其在双折射晶体光学体系中的使用1.6电磁波的衍射习题参考文献第2章光线以及光束的传布2.0引言2.1透镜波导2.2光线在反射镜面间的传布2.3在类透镜介质中的光线2.4平方律折射率介质中的平稳方程2.5平均介质中的高斯光束2.6在类透镜介质中的基模高斯光束——ABCD定律2.7在透镜波导中的高斯光束2.8在平均介质中的高斯光束高阶模2.9在平方律折射率变更的介质中的高斯光束的高阶模2.10光波在二次型增益漫衍介质中的传布2.11椭圆高斯光束2.12傍轴A,B,C,D体系的衍射积分习题参考文献第3章光束在光纤中的传输3.0引言3.1圆柱坐标系中的平稳方程3.2阶跃折射率圆波导3.3线偏振模3.4光纤中的光脉冲传输与脉冲展宽3.5群速率色散的赔偿3.6空间衍射与功夫色散的类比3.7硅光纤中的损耗习题参考文献第4章光学共振腔4.0引言4.1法布里珀罗尺度具4.2用作光谱阐发仪的法布里珀罗尺度具4.3球面镜光学共振腔4.4模的平稳性判据4.5狭义共振腔中的方式——自洽法4.6光共振腔中的共振频率4.7光学共振腔中的损耗4.8光学共振腔——衍射实际方式4.9模耦合习题参考文献第5章辐射以及原子体系的相互传染5.0引言5.1原子能级之间的盲目跃迁——平均增宽以及非平均增宽5.2受激跃迁5.3排汇以及放大5.4χ′(ν)的推导5.5χ(ν)的物理意思5.6平均激光介质中的增益饱以及5.7非平均激光介质中的增益饱以及习题参考文献第6章激光振荡实际及其在络续区以及脉冲区的抑制6.0引言6.1法布里珀罗激光器6.2振荡频率6.3三能级以及四能级激光器6.4激光振荡器的功率6.5激光振荡器的最佳输入耦合6.6多模激光振荡器以及锁模6.7在平均增宽激光体系中的锁模6.8脉冲宽度的丈量以及啁啾脉冲的收缩6.9巨脉冲(调Q)激光器6.10多普勒增宽气体激光器中的烧孔效应以及兰姆突出习题参考文献第7章一些特殊的激光器体系7.0引言7.1抽运与激光器功能7.2红宝石激光器7.3掺钕钇铝石榴石(Nd3+:YAG)激光器7.4掺钕玻璃激光器7.5氦氖(HeNe)激光器7.6二氧化碳激光器7.7氩离子(Ar+)激光器7.8激基份子激光器7.9有机染料激光器7.10气体激光器的低压操作7.11掺铒硅基激光器习题参考文献第8章二次谐波暴发与参变振荡8.0引言8.1非线性极化的物理来源8.2非线性介质中波传布的公式8.3光的二次谐波暴发8.4激光共振腔内的二次谐波暴发8.5二次谐波暴发的光子模子8.6参变放大8.7参变放大的相位匹配8.8参变振荡8.9参变振荡的频率调谐8.10光参变振荡器中的输入功率以及抽运饱以及8.11频率上转换8.12准相位匹配习题参考文献第9章激光光束的电光调制9.0引言9.1电光效应9.2电光相位提前9.3电光振幅调制9.4光的相位调制9.5横向电光调制器9.6高频调制的思考9.7光束的电光偏转9.8电光调制——耦合波阐发9
2023/5/8 14:38:30 12.68MB 通信 光电 光电子
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本体系付与stm32f103为主控配置配备枚举,用ESP8266无线传输wifi协议,智能抑制开关门行为,搜罗硬件方案以及软件方案。
2023/5/8 12:51:03 31.43MB STM32F103 wifi控制开关 ESP8266
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本书首要介绍了雷杀青像算法方面的钻研阻滞。
起首针对于多方式SARC搜罗斜视方式、聚束方式、滑动聚束及TOPS方式以及多通道体制等),介绍近多少年新提出的一些成像方式。
接着介绍SAR装载于机载小型平台时存在的行为倾向下场及响应的赔偿方式,并举例阐发行为赔偿在机载SAR成像中的需要性。
其次介绍种种非相助敏捷目的(搜罗飞机、舰船及自旋目的等)的ISAR成像方式,并介绍了收缩感知现其实ISAR成像中的使用。
而后介绍SAR-GMTI的处置方式,搜罗杂波抑制方式、图像对于的去相关因素及赔偿方式以及多孔径SAR-GMTI及空时自顺应处置本领。
末了介绍InSAR的底子原理并指出传统InSAR的规模性以及InSAR本领的阻滞趋向,在此底子上,介绍了先验DEM帮手InSAR处置新本领以及新体制多基线InSAR体系。
2023/5/8 12:18:39 68.35MB 雷达 成像
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对于AT89C52抑制AD9854的源法度圭表标准
2023/5/8 10:32:04 35KB AD9854程序
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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