基于单片机的多点无线温湿度采集装置的实现该项目包括原理图电路图程序源码演示视频讲解文档全套资料三分拿去超值了
2023/6/30 5:50:53 114.52MB 单片机 程序 毕设
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多功能空携二极管激光测距系统的可能性正由LFE电子学公司研究。
此种装置除提供距离和接近速度数据外,还可以进行高度测量、通讯和目标照明。
此种激光器将使用由10个室温运转的砷化镓二极管组成的列阵,据该公司计算,可产生500瓦的峰値功率和1瓦的平均功率。
20千周的脉冲重复率足够供通话与测量接近速度使用。
预料其发射器效率为10%。
系统重量估计为8磅。
2023/6/29 14:44:04 527KB
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液体混合装置控制设计报告.doc目录一设计任务及要求2二系统方案设计2三电气控制系统设计3四程序设计3五系统调试4六总结4七附录4八参考文献4液体混合装置控制设计报告一、设计任务及要求(1)设计任务如右图所示:本装置为两种液体混合装置,SL1、SL2、SL3为液面传感器,液体A、B阀门与混合液阀门由电磁阀YV1、YV2、YV3控制,M为搅匀电机。
(2)设计要求①.装置投入运行时,液体A、B阀门关闭,混合液阀门打开20秒将容器放空后关闭。
②.按下起动按钮SB1,装置就开始按下列约定的规律操作:液体A阀门打开,液体A流入容器。
当液面到达SL2时,SL2接通,关闭液体A阀门,打开液体B阀门。
液面到达SL3时,关闭液体B阀门,搅匀电机开始搅匀。
搅匀电机工作1分钟后停止搅动,混合液体阀门打开,开始放出混合液体。
当液面下降到SL1时,SL1由接通变为断开,再过20秒后,容器放空,混合液阀门关闭,开始下一周期。
③.按下停止按钮SB2后,在当前的混合液操作处理完毕后,才停止操作(停在初始状态上)。
④.熟悉各种基本指令,通过本次课程设计熟练掌握PLC编程的技巧,训练应用PLC技术实现一般生产过程控制能力。
二、系统方案设计完成此控制功能需要的元件有:液位传感器SL1、SL2和SL3,YV1,YV2,YV3为电磁阀,M为搅拌机另外还有控制电磁器和电动机的1个交流接触器KM。
所有这些元件的控制都属于数字量控制,可以通过引线与相应的控制系统连接从而达到控制效果。
(1)初始状态容器是空的,各电磁阀门均关闭(YV1=YV2=YV3=OFF),液体传感器无液时为断开(SL1=SL2=SL3=OFF),电动M=OFF。
(2)启动操作
2023/6/11 5:14:08 46KB PLC课程设计
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本文介绍一种光学/数字混合图像处理方法,它可用于星体斑点干涉术,以克服大气扰动的影响,使天文望远镜达到理论衍射极限.混合处理系统包括相干光傅里叶交换装置、光学输出数字化的显微密度计和微计算机三部分。
在简单分析星体斑点干涉术数据处理的要求之后,本文将叙述系统各部分的组成和设计,介绍处理模拟星体图像的结果,讨论今后的发展和其它可能的应用。
2023/6/7 17:28:32 4.53MB 论文
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美国技术研究集团公司将为空军制造一种新型的高能、较高重复率的激光器,拟在空军的激光雷达指令捕获技术研究中作卫星照明与跟踪之用。
此种新型激光器使位于克劳德克罗夫特的卫星监视系统具有夜间照明卫星的能力。
该公司曾为位于白纱导弹靶场边沿的装置作过一种5焦耳、1个脉冲/秒的红宝石激光器。
2023/6/6 7:55:25 538KB
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本系统基于WDD35D4角度传感器,采用STM32F103单片机作为主控模块,设计并制作了主要包括WDD35D4角度传感器、直流减速电机、高精度编码器、TFTLCD彩屏和电源的简易旋转倒立摆及控制装置。
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基于PLC的花式喷泉系统设计,包含着plc梯形图程序、组态软件MCGS仿真图。
2023/6/4 6:16:51 390KB 三菱PLC 花式喷泉
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最新完整英文版(22页)UL2056:2020OutlineofInvestigationforSafetyofLithium-ionPowerBank-锂电池移动电源(充电宝)安规要求,本标准规定了使用锂离子电池作为能源,输入和输出电压不超过20Vdc的移动电源的安全要求和测试。
注1:集成在行李箱,便携箱,袋子,包等中的移动电源(仅可移动)在本研究大纲的范围内。
注2:本调查大纲不适用于:–具有UL2743涵盖的启动功能的移动电源;
–作为设备一部分提供的移动电源;
–作为移动设备一部分提供的移动电源,包括带有推进装置的行李箱。
2023/6/3 4:02:50 3.28MB ul 2056 充电宝 移动电源
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本标准代替DL/T478-2010本标准由中国电力企业联合会标准化中心提出。
2023/5/31 6:30:24 7.01MB DL/T 478 电力标准 继电保护
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电子设计大赛,D题无线环境监测模拟装置论文
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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