fortran90编写的二维常物性钢坯加热通用程序
2023/10/13 9:19:54 777B fortran 90
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功能实现:(一)LCD显示1.开始动画一个图形向下移动直至消失。
2.欢迎界面打印出“欢迎使用温度传感器制作:柳玉诚”字样。
3.使用界面(1)当前温度、温度上限、温度下限显示。
(2)超上限报警等级、超下限报警等级显示。
(3)风扇档位显示。
(4)传感器工作时间显示。
(二)设置上下限矩阵键盘0-9设置3位上下限,默认上限100℃,下限25℃。
(三)超限报警温度超过上下限时LED灯闪烁,闪烁频率通过按钮调节,共分6档,默认上限5档,下限1档。
(四)温度控制1.超下限时:电阻丝加热,恢复正常温度时电阻丝迅速恢复常温。
2.超上限时:通过调节高低电平占空比,使风扇吹风散热,分为自动档和手动档。
自动档:(1)超上限1-10℃时:风扇吹4档自然风(风速先渐快后渐慢,如此往复)。
(2)超上限11-20℃时:风扇吹1档微风。
(3)超上限21-35℃时:风扇吹2档中风。
(4)超上限35℃以上时:风扇吹3档劲风。
手动档:不受超上限数值的影响,手动调节1-4档风速。
2023/8/27 9:09:30 184KB 温度;传感器
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论文水温控制在工业及日常生活中应用广泛,分类较多,不同水温控制系统的控制方法也不尽相同,其中以PID控制法最为常见。
单片机控制部分采用AT89C51单片机为核心,采用软件编程,实现用PID算法来控制PWM波的产生,进而控制电炉的加热来实现温度控制。
然而,单纯的PID算法无法适应不同的温度环境,在某个特定场合运行性能非常良好的温度控制器,到了新环境往往无法很好胜任,甚至使系统变得不稳定,需要重新改变PID调节参数值以取得佳性能。
2023/8/3 12:34:28 1.74MB 毕业论文水温控制系统
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完整英文版UL499:2017StandardforElectricHeatingAppliances-电加热设备,本标准涵盖了根据国家电气法规(NEC),ANSI/NFPA70在未分类位置使用的额定电压为600V或更低的加热器具包含蒸汽清洁器。
2023/7/15 13:24:41 9.77MB ul 499 加热 heat
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针对目前我国已经存在的温室控制系统成本高、网络化不足以及测量环境因子单一等问题,文中开发了一套基于STM32温室远程控制系统。
该系统通过利用STM32单片机作为温室内的控制器以及MFC编写的控制软件实现对温室内空气温度、空气湿度、光照强度和CO2浓度多个环境因子的远程监测和控制。
系统的硬件电路设计包括STM32控制器、数据采集模块、设备控制模块、网络接口模块、实时显示模块以及数据存储模块等。
其中数据采集模块采用DHT11,MG811以及BH1750传感器进行环境因子的测量,设备控制模块通过控制继电器通断来控制温室内的加热系统和光照系统等执行设备,STM32通过ENC28J60接入网络实现远程控制,显示模块实现各个环境因子的实时显示,数据存储模块采用外接SD卡的方式进行数据的存储。
在STM32的程序设计中采用了库函数的开发方式设计了测量程序、显示程序以及控制程序。
通过在STM32中移植C/OS-11操作系统实现多任务的运行,移植LwIP协议使STM32可以接入网络,实现控制的网络化。
在VC6.0平台下利用MFC设计了控制软件,控制软件和STM32之间通过TCP/IP协议进行数据和命令的传输。
控制软件的主要功能是对温室内的多个环境因子进行远程监测和对执行设备进行远程控制。
在控制软件设计中,采用面向对象的方法将相关的操作函数封装到类中,便于对系统进行升级,采用多线程的方法解决了多个任务同时运行的状况。
将控制过程中产生的数据保存到数据库中,可以对系统运行产生的数据进行分析和利用。
为了对系统进行测试,在文中搭建了一个小型的温室并将控制器安装在温室内。
经过测试,文中设计的温室控制系统可以实现对温室内空气温度、空气湿度、光照强度和CO2浓度的远程实时监测,数据每秒更新一次。
当上述的环境因子超过控制软件上设置的上下限范围时,系统会报警,此时可以在控制软件上控制执行设备的通断来调节该因子使其到达设置的范围内。
2023/5/30 1:36:37 6.23MB STM32单片机 传感器 TCP/IP协议 多任务
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电工所研制告成天下第一根百米级铁基超导长线;日本迩来开拓出一种“光结构”让水随情景变更从容变色;武汉邮科院光传输改造天下记实一根光纤可供48亿人同时通话;迷信家们行使血液造出了激光;麻省理工研收回庞大的单芯片塔雷达传感器;俄发现新型激光切割机可切割种种玻璃以及陶货物料;英国军方69亿投资VR、激光刀兵以及虫豸无人机;加热方式用于识别纳米环路中的限度光;中国迷信家告成实现种种繁杂流体的全光操控;上海光机所激光电子减速患上到创记实高亮度高品质电子束
2023/5/11 14:23:27 5.19MB 论文
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基于ANSYS有限元阐发的脉冲激光加热的建模与仿真召唤流
2023/5/6 19:43:53 23KB 脉冲 加热 有限元
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责任:行使单片机以及可控硅电路实现水温抑制体系,将丈量温度值展现于四位数码管上,经由可控硅抑制加热器件,并且能够配置温度值的成果。
申请:(1)查阅相关文献,熟习课题配景、责任;
(2)深入学习51系列单片机原理及C语言并且会用Keil软件举行编程;
(3)学习可控硅电路、DS18B20温度传感器以及数码管的责任原理;
(4)丈量规模0~99.99℃,精度±0.5℃;
(5)学会行使Protel99se或者DXP软件举行原理图绘制,并且能够行使Protues仿真软件对于其举行仿真;
(6)焊接并实现作品调试。
2023/4/20 5:58:50 39.6MB 单片机 PID 温度控制
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最新残缺英文版UL2575:2012LithiumIonBatterySystemsforUseinElectricPowerToolandMotorOperated,HeatingandLightingAppliances,规定了电开货物以及电成果操作、加热以及照明装置用锂离子电池体系清静尺度。
2023/4/1 23:38:17 4.34MB ul 2575 battery 锂电池
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HB法制备GaAs的工艺流程:①装料:As量要比化学计较的量要稍多一些②加热除去氧化膜
2023/2/9 4:20:52 244KB 液态密封法
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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