1986年2月,RobertBosch公司在SAE(汽车工程协会)大会上介绍了一种新型的串行总线——CAN抑制器局域网,那是CAN入世的光阴。
即日,在欧洲多少乎每一辆新客车均装置有CAN局域网。
同样,CAN也用于其余尺度的交通货物,从火车到汽船大概用于产业抑制。
CAN已经成为寰球规模内最弥留的总线之一——致使诱惑着串行总线。
在1999年,濒临6千万个CAN抑制器投入使用;
2000年,市场销售逾越1亿个CAN器件
2023/4/23 23:06:41 31.21MB CAN 总线
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Altera(Intel)_MAX10_10M02SCU169开拓板PDF原理图+Quartus逻辑例程+开拓板文档资料,搜罗LED,Key,CP2102_UART数码管等FPGA逻辑例程工程文件,开拓板资料及相关首要器件本领手册等。
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功率半导体器件又被称为电力电子器件,是电力电子本领的底子,也是组成电力电子变更装置的中间器件。
《功率半导体器件与使用》基于前两章的半导体物理底子,详尽介绍了目前首要的多少类功率半导体器件,搜罗pin二极管、晶闸管、门极关断晶闸管、门极换流晶闸管、功率场效应晶体管以及绝缘栅双极型晶体管。
作为底子内容,《功率半导体器件与使用》详尽描摹了上述器件的责任原理以及特色。
同时,作为临时处置新型功率半导体器件研发的国内驰名专家,作者斯蒂芬•林德(StefanLinder)还给出了上述种种器件在不合责任前提下的比力阐发,力争片面反映功率半导体器件的使用现状以及阻滞趋向。
《功率半导体器件与使用》既能够作为电气工程业余、自动化业余本科生以及钻研生的教学用书,也可作为电力电子规模工程本领人员的参考用书。
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成像体系中的CMOS探测器被激光伤害后,其猫眼回波会暴发变更。
对于猫眼回波图像的变更举行了试验钻研,发现随着用于伤害的激光功率削减,CMOS器件的微透镜暴发剖析,直至最终磨灭,并使器件大概组成由遮光铝膜以及光敏区组成的二维光栅,猫眼回波图像内的阵列光斑也阅历了垂垂磨灭又规复的进程。
以高斯随机大概模拟微透镜大概描摹,建模盘算了猫眼回波图像随微透镜伤害水平的变更,盘算下场与试验征兆适宜。
2023/4/22 23:03:43 6.09MB 衍射 猫眼回波 探测器表 二维光栅
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AD637实用值RMS直流转换器AD方案硬件原理图+PCB+2D3D封装库文件,付与2层板方案,板子大小为50x50妹妹,单面方案双面布线,首要器件为AD637,OPA177等。
AltiumDesigner方案的工程文件,搜罗残缺的原理图及PCB文件,能够用Altium(AD)软件掀开或者更正,可作为你产物方案的参考。
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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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STM32F103C8T6_CAN_继电器抑制板altiumAD方案硬件原理图以及PCB+封装库文件,付与2层板方案,板子大小为93.2x87.4妹妹,单面方案双面布线,首要器件搜罗单片机STM32F103C8T6,CAN总线SN65HVD230,RS485芯片max3485ESA,AS1117-3V3等。
AltiumDesigner方案的工程文件,搜罗残缺的原理图PCB文件,能够用Altium(AD)软件掀开或者更正,可作为你产物方案的参考。
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rsoftfullwave阐发文档。
rsoft用于光波导器件方案以及阐发的一个软件,为光器件钻研提供一个低资源的试验空间以及公平的试验方案。
2023/4/16 11:29:44 3.34MB rsoft fullwave
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DSP28335+AD7606SVPWM,搜罗TMS320F28335与AD7606的接口,收缩文件中搜罗PROTEL的原理图,PCB图,以及器件封装库
2023/4/16 9:40:46 19.49MB TMS320F28335 AD7606 SVPWM
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RapidIO互连架构是一个凋谢的尺度,满足了嵌入式底子配置配备枚举在使用方面的普及需要。
可行的使用搜罗毗邻多处置器、存储器、收集配置配备枚举上的存储器映射I/O器件、存储子体系以及通用盘算平台。
2023/4/13 15:54:56 5.53MB RapidIO 学习笔记
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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