matlab程序利用等效电磁流计算目标的雷达散射截面,可计算目标表面电流分布
2023/8/9 10:42:45 8KB EEC目标RCS
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基于Howland电流泵的圧控电流源设计
2023/8/7 18:39:42 87KB Howland 电流泵 圧控电流源
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所有CS2电池均经历相同的充电过程,这是标准的恒定电流/恒定电压协议,恒定电流速率为0.5C,直到电压达到4.2V,然后维持4.2V,直到充电电流降至0.05A以下。
除非另有说明,否则这些电池的放电截止电压为2.7V。
所有CS2电池均被随机编号并相应命名。
为第n个编号为CS2的单元指定了名称“CS2_n”。
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DS2782测量可充电锂离子和锂离子聚合物电池的电压、温度和电流,并估算其可用电量。
电量计算所需的电池特性参数和应用参数存储在片内EEPROM中。
通过可用电量寄存器,向主系统报告在当前的温度、放电速率、存储电荷和应用参数下,可供系统使用的电荷量的一个保守估计。
估计电量以剩余mAh数和满容量的百分比的形式报告。
用法:bsp_Init_DS2782();
while(1){Get_ds2782_inif(&Ds2782;)}
2023/8/4 8:47:48 4KB DS2782
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直流电流表校验记录0-500A自动计算
2023/7/26 22:34:51 32KB 直流电流表校验记录0-500A自
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本文采用buck-boost升降压电路设计,输入DC5-12v,经过buck-boost电路后,可输出DC0-18v可调的电压,可输出2A以上电流,采用PID算法自动调节输出设定的稳定电压,其输出稳压误差波动小于0.01v,纹波小于150mv,转换效率>87%,其中按键可任意设定输出的电压大小。
2023/7/25 0:08:19 13.96MB DC-DC buck升降压 stm32源码 0-18v可调
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摘要:本系统以直流电流源为核心,AT89S52单片机为主控制器,通过键盘来设置直流电源的输出电流,设置步进等级可达1mA,并可由数码管显示实际输出电流值和电流设定值。
本系统由单片机程控输出数字信号,经过D/A转换器(AD7543)输出模拟量,再经过运算放大器隔离放大,控制输出功率管的基极,随着功率管基极电压的变化而输出不同的电流。
单片机系统还兼顾对恒流源进行实时监控,输出电流经过电流/电压转变后,通过A/D转换芯片,实时把模拟量转化为数据量,再经单片机分析处理,通过数据形式的反馈环节,使电流更加稳定,这样构成稳定的压控电流源。
实际测试结果表明,本系统输出电流稳定,不随负载和环境温度变化,并具有很高的精度,输出电流误差范围±5mA,输出电流可在20mA~2000mA范围内任意设定,因而可实际应用于需要高稳定度小功率恒流源的领域。
2023/7/24 6:34:26 179KB 2005电子设计大赛报告
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采用电压外环与电流内环的栓双闭环控制,产生svpwm控制,simulink仿真,整流器,设计abc/dq变换
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为了满足航空整流器对整流电源低谐波、高功率因数、快速响应、直流输出稳定等要求,利用输入电压空间矢量定向,提出了一种新的便于数字实现的SVPWM控制策略。
由试验结果可以看出,采用空间矢量控制技术设计的整流器网侧电流很好地跟随网侧电压,实现了高功率因数整流,达到设计要求。
2023/7/21 16:26:42 256KB 变频|逆变
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交流永磁同步电动机转速、电流双闭环调速系统仿真模型
2023/7/21 11:11:04 84KB 永磁同步电机 双闭环 PMSM
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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