概述  这是一个采用i2c通信,内置了PWM驱动器和一个时钟。
这意味着,这将和TLC5940系列有很大不同。
你不需要不断发送信号占用你的单片机!  它是5V的兼容,这意味着你还可以用3.3V单片机控制并且安全地驱动到6V输出(当你想控制白色或蓝色指示灯用3.4+正电压也是可以的)地址选择引脚使你可以把62个驱动板挂在单个i2c总线上,总共有992路PWM输出。
那将是非常庞大的资源。
  约1.6Khz可调频PWM输出  为步进电机预备输出12位分辨率,这意味着在60Hz的更新率能够达到4us分辨率  可配置的推拉输出或开路输出  输出使能引脚能够快速禁用所有输出  OE引脚一定要至低使能,或者直接接地。
特性:  PCA9685芯片被包裹在小板的中央  电源输入端子  绿色电源指示灯  在4组3针连接器中方便你一次插入16个伺服电机(伺服电机的插头稍宽于0.1“,所以你可以放4对0.1”的接头)  接线板上输入的反向极性保护  级联设计 V+线上放置一个大电容(在某些场合你会需要)外围输入最大电压取决于这个10V1000uf的电容  所有PWM输出线上都放一个220欧姆系列电阻器来保护他们,并能轻易的驱动LED。
2023/3/20 23:01:07 5KB arduino pca9685 嵌入式
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花1000多购买的2017版,里面是2016版的说明,安装是相反的
2023/3/19 9:43:07 235.97MB EXCEL服务器
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RPM指点手册(英文)
2023/3/17 12:33:15 1.75MB rpm
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S6D04D0_V0.10_20080605.pdf
2023/3/16 3:02:42 5.19MB tftp
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数字峰检原理下面介绍的一种数字峰值测量方法,是依据等效采样的原理,能利用较低采样率的A/D采样频率甚至比A/D采样率高很多的信号的峰值。
基于等效采样的数字峰检 本峰值检波电路基于信号频域频谱搬移理论,采用两个特殊频率(双频)对信号先后完成采样,互补采样中的“盲区”,通过采样的最大值提取得到周期信号的峰值。
这种方法可以兼顾高低频,全幅度段达到良好的线性。
可以做到0.1Hz~100MHz频率段,同时,此检峰原理很有研究价值,变换灵活,在具体设计电路时考虑实际频率段的需求来做设计,可以将此电路的功能应用的灵活自如。
2023/3/15 11:24:22 93KB 峰值检波 峰检
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E启学网校零碎源码,在线教育源码,在线学习平台源码,教育APP小程序源码多端口打通,一个后台管理APP小程序PC手机一体。
适合在线教育机构,职业培训,K12培训,学历培训,技能培训等等平台,有点播直播考试运营管理等等功能。
2023/3/12 16:11:17 46.91MB 源码
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解锁vm安装macos,当前版本3.0.1,解锁后可正常看到macos选项
2023/3/6 11:22:34 15.25MB mac unlocker
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ApacheAccumulo排序的分布式键/值存储基于Google的BigTable设计。
它基于ApacheHadoop,ApacheZookeeper和ApacheThrift构建。
它以单元级访问标签和服务器端编程机制的方式对BigTable设计进行了一些新颖的改进,该机制可以在数据管理过程中的各个点修改键/值对。
accumulo/2.0.1
2023/2/21 20:36:27 3.12MB 大数据
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以MSP430G2单片机为核心,设计并制造一台具有电压、电流等测量功能的数字显示电表。
二、要求  1、基本要求(1)3位数码显示,读数从000到999。
(2)直流电压量程:0.1V、1V、10V、50V,精度为0.5%2个字;
输入阻抗≥10MΩ。
(3)直流电流量程:10mA、100mA,精度为5%2个字;
输入阻抗≤10Ω。
(4)具有“自动关机”功能,即在测量过程中,若1分钟内无任何键按下,仪器会自动关闭显示并处于低功耗状态;
再按任意键,仪器能返回“自动关机”前的工作状态。
  2、发挥部分(1)直流电压的测量精度提高到0.2%1个字。
(2)直流电压具有自动量程转换功能。
(3)具有相对误差(△%)测量功能,即在进行某项测量时,首先通过显示屏提示用户从键盘输入标称值,一旦输入确认后,仪器能显示相对误差中的△值。
(4)增加测量电阻量程:10Ω、1kΩ、100kΩ、1MΩ,精度为5%2个字。
(5)其他。
2023/2/21 15:25:17 99KB 电压表
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文中通过应用计算机方法,针对当前医院建设项目管理的信息化需求,设计基于ASP.NET和SQL数据库技术的应用大型医院的建设项目管理系统。
分析系统的各个功能的设计与实现,通过B/S模式三层软件结构实现对软件的规划,采用ASP脚本语言和结合.NET体系中的JDBC接口实现用户对数据库访问,并将结果通过ASP页面的方式展现给用户,完成其管理系统设计工作,不及提升医院项目信息管理效率,达到20.6%,同时也缩短建设工程10%的工期时间,发挥实现价值。
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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