altiumdesigner画的,DSP2812主控板sch原理图包括晶振电路电源电路采样电路LED灯PWM驱动电路数码管显示电路等等
2023/10/11 22:16:39 125KB DSP2812 原理图 altium designer画
1
原教材的配套资源下载,含模型和指导资料,配套学习必有
2023/10/8 4:20:55 36.09MB 配套资源 仿真模型
1
一. 选择题1. 完整的计算机应包括______。
A运算器、存储器、控制器;
B外部设备和主机;
C主机和实用程序;
D配套的硬件设备和软件系统;
2. 用64位字长(其中1位符号位)表示定点整数时,所能表示的数值范围是______。
A[0,264–1]B[0,263–1]C[0,262–1]D[0,263]3. 四片74181ALU和1片74182CLA器件相配合,具有如下进位传递功能______。
A行波进位;
B组内先行进位,组间先行进位;
C组内先行进位,组间行波进位;
D组内行波进位,组间先行进位;
4. 某机字长32位,存储容量为1MB,若按字编址,它的寻址范围是______。
A1MB512KBC256KD256KB5. 某一RAM芯片,其容量为512×8位,包括电源和接地端,该芯片引出线的最小数目应是______。
A23B25C50D19
1
任意波形发生器,波形频率均可调,附带各类资料,包含源代码和仿真图,电源模块仿真图也包含,这些都经过实物验证,所以一切ok!
2023/10/5 7:16:06 2.02MB 波形发生器
1
《现代整流器技术:有源功率因数校正技术》系统地介绍了功率因数校正电路的原理和应用技术。
书中详细介绍了单相功率因数校正电路原理及控制方法(包括CCM单相Boost型功率因数校正电路、CRM单相Boost型功率因数校正电路、交错并联功率因数校正电路、无桥型功率因数校正电路、低频开关功率因数校正电路)和三相功率因数校正电路原理及控制(重点介绍了电压型和电流型三相功率因数校正电路数学模型、锁相、PWM、控制技术)。
此外,《现代整流器技术:有源功率因数校正技术》还介绍了软开关功率因数校正电路的原理,包括单相、三相有源箝位零电压开关功率因数校正电路。
  《现代整流器技术:有源功率因数校正技术》可作为电气工程与自动化专业、电子信息工程专业的高年级本科生、电气工程学科的研究生参考书,也可作为从事开关电源、变频器、UPS、工业电源等电力电子装置开发、设计工程技术人员的参考书
2023/10/2 2:25:26 13.68MB 有源功率因数
1
这是大三时期所作的课程设计,“用电器电源自动控制电路”,可实现如下功能:1.控制电路能使用电器的电源自动开启30s,然后自动关闭30s,如此周而复始的工作,要有工作状态指示;
2.当电源接通时,可随时采用手动方式切断电源;
当电源切断时,可随时采用手动方式接通电源;
3.若手动接通,可由定时信号断开,然后进入自动运行状态,反之亦然4.定时范围0分~60分,要有分秒的倒计时显示。
2023/10/1 8:46:18 605KB quartus ii
1
资源内含C代码和原理图。
本设计是基于单片机来实现的,单片机使用的是AT89C52。
系统构成:单片机最小系统,速度传感器,按键检测电路模块,电源电路模块,报警电路模块。
原理:速度传感器的D0输出接口与到单片机的I0口直接相连,AT89C52的定时器定时一段时间后,提取I0的脉冲个数,就可以计算出车辆的行驶的瞬时速度。
当速度超过最大速度时,声光报警器发出报警,按键用来设定报警速度。
本资源仅供下载,可有偿提供技术支持和答疑,如有需求请私信联系。
2023/10/1 3:35:51 22KB 单片机 毕业设计 原理图 代码
1
交流电源整流后滤波对蓄电池的充电过程Matlab仿真实例。
2023/9/30 7:14:15 70KB Charge Matlab buck-boost
1
特点高达800mA的可编程充电电流无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管用于单节锂离子电池、采用ThinSOTTM封装的完整线性充电器恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能*直接从USB端口给单节锂离子电池充电精度达±1%的4.2V预设充电电压用于电池电量检测的充电电流监控器输出*自动再充电充电状态输出引脚C/10充电终止停机模式下的供电电流为25µA2.9V涓流充电门限(LTC4054)可提供无涓流充电器件版本(LTC4054X)软起动限制了浪涌电流采用5引脚SOT-23封装
2023/9/28 20:21:29 199KB ltc 充电
1
TPS54160加共模电感实现+-15V双输出电源AD设计硬件原理PCB+封装库
1
共 757 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