IWR1642是一款毫米波雷达,是TI毫米波感应产品系列,设置简单,提供开箱即用的快速评估和开发代码。
由于该款毫米波雷达刚问世,中文材料极少,本文档是学习该毫米波雷达不可或缺的中文材料。
2022/10/3 13:55:52 49.88MB IWR1642 外文文档翻译
1
非接触式红外感应体温计ALTIUM设计(原理图+PCB+封装库文件+BOM表),双面规划布线,包括完整的原理图和PCB文件,可以用AltiumDesigner(AD)软件打开或修改,可作为你产品设计的参考。
1
智能马桶,感应翻盖,2秒速热,上完大厕一键冲洗,里面附带原理图,及PDF操作阐明,方便开发人员直接下载,原理图有阐明文字
2017/3/1 10:14:04 1.49MB 马桶 智能马桶 坐便器 马桶盖
1
 文中详细描述了路灯模拟控制系统的设计方法。
系统包括单片机控制、显示、红外感应、恒流驱动、路灯单元控制、故障检测与报警等6个模块。
单片机控制模块以STC12C5A60S2为核心,完成各感应器件的信号采集任务,控制LED灯的工作模式,LCD显示各种数据。
采用PWM波数字调理恒流源输出功率,达到控制LED路灯的照度;
故障检测与报警模块可以实时检测各路灯单元的工作状态。
实验证明该系统电路运行可靠。
1
Qi基于电磁感应原理进行输电的。
本计划符合QI1.2.3规范。
2015/4/6 18:05:26 5.12MB QI Qi 无线充电方案
1
瑞萨电子r7f0c002单片机红外感应体温计ALTIUM计划硬件原理图+PCB+BOM文件,可以做为你的计划参考。
1
文中是基于KNX总线的智能照明系统的设计。
KNX总线为了提高智能照明系统的控制、管理水平和一定程度上的减少智能照明系统的维护成本、实现节约能源、减少照明系统成本上,做出了非常大的贡献。
本设计主要是采用了模仿智能照明系统,设计中所有的照明设备都是通过KNX介质连接在一起的,组成了简单的模仿智能照明系统,使其可以进行便利的信息交换,从而实现了使用智能照明模块、感应器等设备的智能联动控制系统。
本系统所有的照明控制设备,均选用德国施耐德电气的智能照明产品,从而实现了智能、安全、节能、可靠的智能照明控制系统。
2016/9/1 21:34:14 602KB KNX; 施耐德; 智能照明; 节能
1
射频识别(RFID)技术——无线电感应的应答器和非接触IC卡的原理与应用!这里有3个分卷,请自行下载!由于昨天网络缘由,其他的2个没能上传,请下载过的朋友请下载其他的卷数。
2021/3/26 16:13:38 7MB 射频 RFID
1
功能:寻卡参数说明:req_code[IN]:寻卡方式0x52=寻感应区内所有符合14443A标准的卡0x26=寻未进入休眠状态的卡pTagType[OUT]:卡片类型代码0x4400=Mifare_UltraLight0x0400=Mifare_One(S50)0x0200=Mifare_One(S70)0x0800=Mifare_Pro0x0403=Mifare_ProX0x4403=Mifare_DESFire前往:成功前往MI_OKintPcdRequest(unsignedcharreq_code,unsignedchar*pTagType)*入口参数:要通过SPI发送的数据*出口参数:从SPI收到的数据*功能描述:SPI数据收发底层驱动函数(接收数据时入口参数要为0)//锁门失败清除标志sys.cCloseError=no;do{cTemp=20;while((DoorOpenMark()==yes)&&cTemp){MotorO();cTemp//开门失败需要锁门while((DoorCloseMark()==yes)&&cTemp){MotorC();cTemp--;}if(cTemp!=20){MotorC();MotorC();MotorC();MotorC();}Motor_Init();
2017/10/9 4:05:18 4.33MB FM17xxx 读卡所有代码 读TypeA 读TypeB
1
谢处方饶克谨编1831年,英国物理学家法拉第发现了电磁感应现象并提出电磁感应定律,制造出了世界上第一台发电机,并开创了人类应用电力的新纪元。
1865年,英国物理学家麦克斯韦在电磁学的三大实验定律(库仑定律、毕奥-沙伐定律和法拉第电磁感应定律)基础上,提出了位移电流的基本假设,归纳总结出麦克斯韦方程,奠定了宏观电磁理论的基础。
麦克斯韦方程组给出了电磁场的空间分布和随时间变化的全部规律,预言了电磁波的存在。
这个预言于1888年被德国物理学家赫兹的实验结果所证明,从而导致无线电通信的发明,展现了电磁场与电磁波应用的广阔前景。
当今世界,电子信息系统,不论是通信、雷
2022/9/8 10:06:39 14.15MB PPT
1
共 256 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
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