实现调频的方法很多,大致可分为两类,一类是直接调频,另一类是间接调频。
直接调频是用调制信号电压直接去控制自激振荡器的振荡频率(实质上是改变振荡器的定频元件),变容二极管调频便属于此类。
间接调频则是利用频率和相位之间的关系。
2024/8/27 15:44:22 159KB Multis 变容二极管间
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包里有几本关于EMIEMC的书籍,自已在学习过程中找的,不敢私藏,挺有用的。
下面是文档清单:产品电磁兼容性标准及整改措施.pdfEMIEMC设计讲座(一)PCB被动组件的隐藏特性解析.pdf高速数字电路设计及PCB的EMC设计.pdfEMIEMC设计秘籍.pdfPCB板的EMC问题.pdf高频开关电源的EMC控制.pdf静电放电原理.pdf电磁兼容性和PCB设计约束.pdf线路板(PCB)级的电磁兼容设计.pdf
2024/8/26 16:30:36 4.25MB EMI EMC 电路 高频
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内容简介本书介绍了MATLAB及其图形仿真界面SIMULINK的应用基础知识,详细介绍了SIMULINK模型库的电力电子和电机模块的功能和使用,并通过大量实例介绍了电力电子电路和交直流调速系统的仿真方法和技巧。
本书可以作为高等校电力电子技术和电力拖动自动控制系统类课程的教学辅助或等候课教材,也可供相关专业研究生和工程技术人员学习与参与。
目录前言第1章MATLAB基础1.1MATLAB介绍1.2MATLAB的安装和启动1.3MATLAB环境1.4MATLAB的计算基础1.5MATLAB程序设计基础1.6MATLAB常用的其他命令1.7MATLAB的绘图功能1.8电力电子电路波形图的绘制第2章SIMULINK环境和模型库2.1系统仿真环境2.2SIMULINK模型库中的模块2.3电力系统模型库第3章电力电子器件模型3.1二极管模型3.2晶闸管模型3.3可关断晶闸管模型3.4电力场效应晶体管模型3.5绝缘栅双极型晶体管模型3.6理想开关模型3.7三相桥式整流电路模型3.8多功能桥式电路模型3.9驱动模型第4章变压器和电动机模型……第5章电力电子变流电路的仿真第6章直流调速系统的仿真第7章交流调速系统的仿真第8章提高功率因数的电力变流电路仿真参考文献
2024/8/26 15:42:38 13.41MB 电力电子 电力拖动 控制系统 matlab
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单片机电子时钟完整版(基于at89c51电子时钟论文,keil程序编写,professional仿真,pcb原理图)目录摘要1第一章系统设计要求21.1基本功能21.2扩展功能2第二章硬件总体设计方案32.1系统功能实现总体设计思路32.2各部分功能实现42.3系统工作原理52.4时钟各功能分析及图解62.4.1电路各功能图解分析62.4.2电路功能使用说明10第三章软件总体设计方案113.1主程序流程图113.2总中断程序流程123.3控制电路的C语言源程序16第四章课程设计结果分析23第五章总结24
2024/8/26 9:27:44 185KB 单片机电子时
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详细讲解UCC3895芯片内部的工作原理(主要涉及数字电路的知识),包括驱动波形的产生、移相原理等
2024/8/26 2:47:57 649KB 3895
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1设计任务与要求2方案设计与论证3单元电路设计与参数计算4单元电路设计高频功率放大电路原理分析6结论与心得
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详细描述了在spectre中,对开关电容电路进行pss,pac,pnoise分析的具体步骤。
2024/8/24 17:56:58 236KB spectre
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1.计算机的发展第一台电子计算机的名称ENIAC时间1946年特点:采用了电子线路来执行算术运算,逻辑运算和存储信息计算机发展的四个阶段第一代:电子管数字机(1946-1958):体积大功耗高可靠性差,速度慢(一般为每秒数千次至数万次)第二代:晶体管数字机(1958-1964):体积缩小能耗降低、可靠新提高、运算速度提高(一般为每秒数十万次,可高达三百万次)其性能比第一代计算机有了很大的提高第三代:集成电路数字机(1964-1971)速度更快(一般为每秒数百万次至数千万次)而且可靠新有了显著提高,价格进一步下降,产品走向了通用化、系列化和标准化第四代:大规模集成电路机(1971年至今)开创了微型计算机的新时代,应用领域从科学计算、事务管理、过程控制逐步扩展到社会的各行各业划分的主要依据:以电子计算机所采用的逻辑元件为依据
2024/8/24 11:19:42 8.65MB 考试复习
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BUCK-boost双闭环反馈电路的设计,以及调试,扰动分析,负载的分析
2024/8/23 12:51:53 1.79MB BUCK-B MATALA 双闭环电压电 自动控制
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介绍了TMP03/04型数字温度传感器在晶闸管功率模块温度保护电路中的应用,着重介绍了该芯片与MSP430单片机的两种接口电路及程序设计的方法。
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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