这是日本稻田保写的一本书,本书主要介绍了振荡电路的设计与应用,类容包括基本振荡电路、RC方波振荡电路的设计、RC正弦波振荡电路的设计、高频LC振荡电路的设计、陶瓷与晶体振荡电路的设计,以及函数发生器的设计、电压控制振荡电路的设计、PLL频率合成器的设计、数字频率合成器的设计等等。
2024/8/9 1:08:31 19.88MB 震荡电路 稻叶保
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基于直接功率控制的双馈风力发电系统及其低电压穿越
2024/8/6 9:41:13 2.18MB 直接功率 控制 双馈风力 发电系统
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1,软件概述:南京远驱控制器软件是南京远驱科技有限公司开发的智能软件,通过蓝牙连接南京远驱研发的控制器,控制器的工作状态和设置参数。
本手机软件能够方便快捷地监视电机转速,电池电压,电流,输出功率,工作状态,并对运行状态的所需要各种参数进行配置,并绘制工作曲线,实时了解电机工作特性,通过调试参数,使得电机工作在匹配优化状态。
2024/8/3 6:07:27 1.63MB 南京远驱控制器监控
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偏振编码器的稳定性是影响偏振编码通信的关键因素之一。
本文采用时变矢量对基于铌酸锂(LN)相位调制的偏振编码器的稳定性进行了深入研究。
实验表明,LN的初步相关消耗主态与初步相关相移主态基本一致,说明LN的偏振相关损耗不会影响折射率态的稳定性。
实验中观察到阳离子态旋转具有“惯性”:当电压从0V增加到某个定值后,利率态会继续变化预算(反之亦然),大约在30分钟左右才达到稳定。
该现象对于低速调制将带来不利影响;
对于高速调制,平均功率的变化也将引起甲醛。
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该代码为stm32f407使用MQ7检测一氧化碳浓度程序,使用的引脚为pa5,5v电压
2024/8/2 5:50:15 702KB stm32f407
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这是本人参加电子设计大赛的一个STM32工程(电源组),这个工工程实现了Pid动态调节电流电压,精度还可以达到50-100mv
2024/8/2 4:40:38 1.96MB stm32 pid
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石墨烯具有特殊的二维柔性结构,可调控费米能级特性和优异的光学、电学性能。
利用有限元法,对覆石墨烯微纳光纤光场调控进行理论分析,通过改变石墨烯与缓冲层结构覆微纳光纤的角度,破坏光纤的对称性结构,使光纤具有双折射特性,双折射度大小与石墨烯覆盖角度有关;
通过外加电压的方法改变石墨烯的化学势,可对光纤进行开关调控,由此设计出一种包覆石墨烯的微纳光纤电吸收型调制器并进行性能分析。
通过数值分析可发现当覆盖光纤角度为270°时,1550nm处双折射度可达1.23×10-3;
电吸收调制器工作在1550nm时,器件长度为18μm,消光比为7dB,3dB带宽可达到927MHz,插入损耗为0.58dB
2024/7/26 21:24:07 6.02MB 物理光学 双折射 微纳光纤 电光调控
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本作品由德州仪器公司所生产的OPA847、VCA821、OPA695芯片为主要器件,加以其它辅助电路完成对射频宽带放大器的设计与实现。
放大器的输入输出阻抗均为50Ω,在输出端接50Ω负载时频带在40~170MHz范围内,最大输出电压正弦波有效值2V,75~108MHz通频带内增益起伏小于2dB,且无自激振荡等不稳定现象发生,键盘和LCD实现人机交互。
2024/7/24 16:56:57 1015KB 电赛;放大器
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适用于漏极开路和推挽应用的TXS0104E4位双向多电压电平转换器
2024/7/23 1:11:45 2.08MB 电平转换器
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STM32F3系列,采用ADC采样外部电位器的输入电压,将转换结果使用DMA模式传输,并对每8次采样去平均值做滤波处理
2024/7/21 11:57:56 2KB ADC DMA
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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