STM32控制的直流无刷电机PWM调速程序,实现电机从零速到最高速,再从最高速到零的过程
2024/5/18 0:32:20 3.04MB STM32 PWM 电机调速
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带隔离的DC-DC变换器基本的DC-DC变换器输出与输入之间存在直接电联系反激变换器通过变压器先将电网电压整流滤波得到初级直流电压,再通过斩波或逆变电路将直流电变换成高频的脉冲或交流电,在经过高频变压器将其变换成合适电压等级的高频交流电,最后将这高频交流电整流滤波获得负载所需的直流电压。
(注:打开时注意是否有Powergui,如无添加即可,否则无法允许)
2024/5/14 11:05:06 49KB 反激变换器 MATLAB Simulink仿真模型
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基于STM32F103C8T6的HAL库交流ADC+串口输出+I2C显示例程,4路交流小信号+4路直流采集电压,交流频率计算,串口PA9、PA10输出,RTC时钟,模拟i2c显示输出,直接可以使用
2024/5/13 15:37:31 5.08MB hal库 adc+dma 串口1输出 rtc
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用市电电压220v,通过整流滤波得到恒定输出的电压
2024/5/13 4:29:29 489KB 直流稳压电源
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关于永磁同步电机及无刷直流电机设计与驱动的书,内容丰富,2009年出版,内容较新
2024/5/10 22:16:49 20.42MB PMSM 永磁同步电机
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【摘 要】电力电子技术是一个以功率半导体器件、电路技术、计算机技术、现代控制技术为支撑的技术平台。
文章介绍了电力电子技术在电力系统各个环节中的应用及在电力系统中的应用前景。
  【关键词】电力电子技术;
电力系统;
应用;
直流输电         电力电子技术是电工技术中的新技术,是电力与电子技术(强电和弱电技术)的融合,已在国民经济中发挥着巨大作用,对未来输电系统性能将产生巨大影响。
目前电力电子技术的应用已涉及电力系统的各个方面,包括发电环节、输配电系统、储能系统等等。
     一、发电环节     电力系统的发电环节涉及发电机组的多种设备,电力电子技术的应用以改善这些设备的运行特性为主要目的。
2024/5/10 21:15:55 108KB
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直流电动机控制系统的设计及仿真,张明媛,蒋晶,直流电动机由于调节特性好,堵转转矩大,被广泛应用于驱动装置及伺服系统。
本文首先简要介绍了直流电动机的工作原理,随后利用Ver
2024/5/2 14:08:46 956KB 直流电动机控制系统
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用cadence设计的放大器,如果判定该放大器参数是否符合要求,本文通过共模差模电路搭建,模拟放大器在交流直流下的参数情况,从而获得GB,dcGain,slewrate等关键参数
2024/5/1 22:05:38 1.9MB 放大器 模拟
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单片机直流电机转速控制(数码管显示、独立按键控制正反转、停止、开始、PID算法)
2024/4/25 2:28:38 2.31MB 单片机
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STM32F030单片机蓝牙风扇主控板AD硬件设计原理图+PCB+封装库+软件源码,采用2层板设计,板子大小为50x50mm,双面布局布线,主要器件为STM32F030F4P6(TSSOP20),直流驱动TB6612FNG,USB充电电路TP4057,升压电路SX1308,RT9193等。
包括完整无误的原理图PCB文件+软件工程源码,可以用Altium(AD)软件打开或修改,可作为你产品设计的参考。
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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