两直流电机采用pwm调速,利用两电机差速控制小车转向,利用三个开关模拟车头的三个避障/寻迹传感器。
程序有详细注释。
2025/5/2 18:10:40 62KB 单片机 PWM 直流电机 避障
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ttp223是典型的单通道触摸弹簧开关芯片,弹簧上面可以压玻璃防水防潮,触摸的灵敏度可调(调电容大小),ttp23性价比高
2025/5/1 22:50:26 627KB ttp223 弹簧触摸
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开关变换器的建模与控制,张卫平编著。
内容清晰,有书签。
2025/4/25 6:34:45 30.89MB 开关变换器
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基于74LS191和74LS160设计的数字电子钟proteus仿真文件,DSN格式,用proteus打开,主要功能就是电子钟计时,24小时制,有暂停/开始开关,有调整按钮可以调秒,调分和调时
2025/4/22 3:54:30 134KB 74ls191 74ls160 555,数字电子钟
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在Proteus8.6下,基于8086,使用8255+DAC0832模拟波形发生器,实现多种波形的输出演示:使用开关选择,依次可输出锯齿波,三角波,方波,脉冲波,梯形波。
2025/4/21 21:39:49 28KB Proteus 8086 8255 DAC0832
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摘要:开关电器的电弧开断特性是开关电器设计和研制的关键。
为了分析断路器开断现象利用MATLAB软件对开关电器电弧开断进行仿真计算。
给出了Mayr和Cassie电弧模型方程式,阐述了在MATLAB软件平台上构建电弧模型的原理与方法,最后用Mayr电弧模型对高压断路器电弧开断进行了实例计算。
结果表明,这一方法对开关电器电弧开断的定性分析是实用的和有效的。
2025/4/20 13:53:06 286KB 电弧模型; 瞬态恢复电压; 仿真
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旋转编码开关EC11共有5个引脚,上面2个是一个按键(s1,s2),下面三个是编码开关(ACB),通过相位变化来判断顺时针还是逆时针旋转,由编码器产生的脉冲使用TIM的输入捕获去采集A、B,得到方向和转动计数,没有测转速
2025/4/18 8:13:01 2.81MB stm32 ec11 旋转编码器
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提出了一种新颖的SPWM技术,它具有与VSV-PWM同样高的直流电压利用率,又消除了传统谐波注入法的缺陷,且开关次数最少,是一种简而优的SPWM方法
2025/4/17 2:07:54 195KB 三相SPWM
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微电子器件与集成电路(IC)设计基础是一门深入探讨微电子技术核心原理的学科,它涵盖了从基本的半导体物理到复杂集成电路设计的广泛知识。
以下是对这套PPT内容的详细解读:1.**第1章:电子设备的物理基础**-半导体材料:本章将介绍半导体的基本性质,如硅(Si)和锗(Ge)等元素半导体,以及杂质掺杂的概念,如何通过掺杂N型和P型半导体来控制电子和空穴的浓度。
-电荷载体:讨论电子和空穴作为半导体中的电流载体,以及它们在电场下的移动方式。
-PN结:解释PN结的形成,它的能带结构,以及PN结的正向和反向偏置特性,包括击穿电压。
-单极晶体管:介绍BJT(双极型晶体管)和MOSFET(金属-氧化物-半导体场效应晶体管)的工作原理,包括放大作用和开关特性。
2.**第2章:半导体器件**-MOSFET的详细分析:深入讲解MOSFET的结构,包括N沟道和P沟道类型,以及它们的阈值电压、亚阈值区行为和饱和区特性。
-BJTs的运作:解释集电极、基极和发射极之间的电流关系,以及共射、共基和共集配置的放大系数。
-模拟和数字器件:区分模拟和数字半导体器件,例如运算放大器、逻辑门电路和MOS集成电路。
3.**第3章:集成电路设计基础**-集成电路制造工艺:涵盖光刻、扩散、离子注入等半导体制造步骤,以及VLSI(超大规模集成电路)制造的挑战和解决方案。
-CMOS技术:介绍互补金属氧化物半导体(CMOS)技术,它是现代数字电路的基础,包括NMOS和PMOS晶体管的互补工作原理。
-IC设计流程:概述从系统级设计到门级描述,再到布局布线的完整集成电路设计流程,包括硬件描述语言(如Verilog或VHDL)和逻辑综合。
-片上系统(SoC):讨论集成微处理器、存储器和其他功能模块的单片系统设计,及其在嵌入式系统中的应用。
这三章内容构成了微电子器件与IC设计基础的核心,涵盖了从基本理论到实际应用的关键知识点。
学习这些内容对于理解微电子技术的原理,以及进一步从事集成电路设计和半导体产业的工作至关重要。
通过这套PPT,学生和从业者可以深入理解半导体物理学、器件原理和集成电路设计的方方面面。
2025/4/15 20:51:25 6.53MB 微电子器件与IC设计基础_全套PPT
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电力电子技术中几乎经典电路的仿真,概括整流,逆变,直流-直流变流电路,交流-交流变流电路,软开关电路,PWM逆变电路
2025/4/12 1:51:16 514KB 电力电子仿真
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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