以电容电流反馈有源阻尼法处理LCL滤波器的稳定性问题,并网系统具有极好的静态、动态相应能力及鲁棒性。
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随着电力电子技术的发展,高功能的交流调压技术得到了广泛的应用。
基于大功率电器的产生意味着人们对交流调压装置的功能要求也不断的提高,这就促使交流调压装置朝高电压,超大容量发展。
本研究采用交流斩波电路通过利用复杂可编程逻辑器件(ComplexProgrammableLogicDevice,CPLD)控制字设置脉宽调制(PulseWidthModulation,PWM)的控制技术调节输出信号的占空比,从而调节斩波电路的输出电压。
通过实验验证此技术实现了电压的软过度的目的,并且不再出现短路,电压过冲和过电流现象。
使用这种方法,从本质上解决了传统交流斩波电路中的短路,电压过冲和过电流现象,延长电气设备寿命2-3倍,最大节能可达40%。
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一套在simulink环境中搭建的PMSM最大转矩电流比控制计谋
2023/3/15 13:19:53 56KB MAtlab PMSM
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STM32F407核心板18电赛A题,非接触式电流检测,HAll库,DSP库。
能测量频率真无效值基次谐波等。
2023/3/14 6:10:21 23.57MB STM32F407核心板 ADC采样 FFT HAlL库
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一个29节点电网的MATLAB-simulink仿真设计,进行了差动回护和短路电流回护仿真实验
2023/3/12 7:52:10 6.32MB MATLAB simuli 电网 仿真
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SX1261和SX1262是1GHz以下频段无线收发芯片,其非常适合远距离无线应用。
这两款芯片的接收电流只需4.2毫安,也非常适合要求长电池寿命的应用。
SX1261的最大发射功率可达+15dBm,SX1262的最大发射功率可达22dBm。
它们都支持LoRa®调制和(G)FSK调制。
这两款芯片可以灵活的配置,以满足全球不同的LoRaWANTM的应用需求标准或专有协议。
芯片的物理层也满足LoRa联盟发布的LoRaWANTM协议规格要求。
芯片也可以应用于满足无线电法规的系统中。
这些无线电法规包括但不限于ETSIEN300220、FCCCFR47Part15,中国的监管要求和日本的ARIBT-108。
从150MHz到960MHz连续的频率覆盖范围允许支持世界上所有次要的1GHZ以下的ISM频段。
2023/3/12 6:17:19 3.25MB 关于sx1261/2的中文数据手 Datasheet
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这个labview所做的VI可以进行模仿量,如:电压电流数据的显示,通过labview数据处理,并显示出数值
2023/3/11 22:45:08 28KB 电压采集
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ICN2053是一款专为全彩LED显示屏设计的驱动IC,16路PWM恒流输出,1~32扫任意扫。
ICN2053集成了“NoiseFreeTM”技术,具有极佳的抗干扰特性,使恒流及低灰效果不受PCB板的影响。
并可选用不同的外挂电阻对输出级电流大小进行调节,精确控制LED的发光亮度。
ICN2053会缓存输入的16位数据并转化为灰阶输出,并通过优化PWM输出提高低灰显示一致性。
内部集成了LED开路检测,从而处理了开路十字架问题。
内部自建消隐电路可以良好的消除下鬼隐。
ICN2053内部采用了电流精确控制技术,可使片间误差低于±2.0%,通道间误差低于±2.0%。
显示方面可以有效处理低灰色块、偏色、麻点、第一行偏暗等问题。
2023/3/11 0:17:19 722KB ICN2053
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本文档介绍了如何使用dsPIC30F数字信号控制器(DigitalSignalController,DSC)控制正弦电流来驱动具有位置传感器的永磁同步电机(PermanentMag-netSynchronousMotor,PMSM)。
电机控制固件使用dsPIC30F外设,而数学运算则由DSP引擎完成。
为充分利用dsPIC30F的特殊DSP运算功能,固件采用C语言编写,只有某些子程序采用汇编语言编写。
2023/3/9 8:17:41 527KB PMSM dsPIC30F
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单相boost电路平均电流模式PFC仿真研究以及参数计算-Single_Phase_PFC.slx  希望能和有兴味的同志探讨。
  附件包含一个PFCsimulink仿真模型以及电流环和电压环参数调节的m文件。
2023/3/7 22:41:29 25KB matlab
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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