基于数电,模电技术,拥有温度自测并有数码管显示温度示数,附有电路图文字说明
2023/8/9 8:37:22 166KB 水温自动控制系统设计
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智能农业控制系统使用大量的传感器节点构成监控网络,对主要的农业生产影响因素进行信息采集,经Zigbee无线网络汇聚后,通过网关传输到计算机中。
计算机进行数据的分析和处理,以图表呈现给用户,用户可以根据生产需要,控制喷灌、通风、遮阳等物联网设备,或者设置这些设备的自动调控条件,从而保证农作物有一个良好的适宜的生长环境,达到增产增收、提高品质的目的。
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2023/8/7 8:37:21 2.8MB 智能 农业 控制 系统
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库卡机器人与上位机通信的软件包,需在KUKA机器人控制系统中安装,基于TCP/IP的网络通信,可获取机器人位姿信息等
2023/8/6 11:57:07 51.84MB KUAK KRL ETHER
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作者:华中理工大学(现华中科技大学)邓聚龙教授
2023/8/6 0:07:13 4.4MB 灰色预测
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基于MATLAB仿真实验平台工具,利用GUI仿真接口实现《自动控制原理》仿真设计。
针对自动控制原理所研究的线性控制系统,利用MATLAB中的GUI(图形用户接口)设计了自动控制原理仿真实验平台。
根据自动控制原理课程内容,该仿真平台包括四个模块,线性连续统的时域分析与设计、线性连续系统的根轨迹分析与设计、线性连续系统的频域分析与设计和离散系统的分析,借助MATLAB中强大的控制系统工具箱和GUI接口,每个模块都实现了相应的功能和方便直观的用户界面。
通过仿真调试,该平台在很大程度上减少了线性系统分析与设计的工作量,也使分析与设计的结果变得更加直观。
2023/8/5 20:34:45 8.1MB matlab gui lti系统 控制器
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《自动控制原理(第二版)》课后答案(卢京潮著)西北工业大学出版社
2023/8/4 5:19:27 4.11MB 自动控制原理
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论文水温控制在工业及日常生活中应用广泛,分类较多,不同水温控制系统的控制方法也不尽相同,其中以PID控制法最为常见。
单片机控制部分采用AT89C51单片机为核心,采用软件编程,实现用PID算法来控制PWM波的产生,进而控制电炉的加热来实现温度控制。
然而,单纯的PID算法无法适应不同的温度环境,在某个特定场合运行性能非常良好的温度控制器,到了新环境往往无法很好胜任,甚至使系统变得不稳定,需要重新改变PID调节参数值以取得佳性能。
2023/8/3 12:34:28 1.74MB 毕业论文水温控制系统
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主要讲述现代控制理论及应用,主要内容包括:控制系统概论,系统的数学模型,状态变量模型,反馈控制系统特性,反馈控制系统性能,线性反馈系统的稳定性,根轨迹法,频率响应法,频率域的稳定性,反馈控制系统的设计,状态变量反馈系统的设计,鲁棒控制系统,数字控制系统。
本书选用的例子多取材于当前高精尖科技领域,如计算机、航空航天、机器人、探测器、化工等领域,新颖而恰当,具有现实指导意义。
本书的一个重要特征是贯穿全书的一系列新奇而充满挑战性的循序渐进问题,通过这些已经解决或继续面临的一系列问题,将创造性精神潜移默化在问题答案的寻求过程
2023/8/2 22:02:13 4.82MB 控制系统 答案
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以“981”深海半潜式钻井平台为研究对象,根据国际海事组织和各大船级社对动力定位系统的安全规范要求,进行了<br/>DP-3级动力定位控制系统的总体方案设计。
首先详细阐述了动力定位控制系统的硬件组成和结构及软件功能和层次,然后给<br/>出了平台的低频运动方程及基于模型预测的控制算法和控制器的具体设计方案及参数设置方法。
最后建立了半实物仿真系<br/>统,进行了平台的作业工况和待机工况的动态模拟,通过仿真实验调试和验证了系统的硬件设备和软件方法。
2023/8/1 21:26:29 678KB dynamic positioning; control system
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本书系统地介绍了永磁同步电机控制系统的基本理论、基本方法和应用技术。
主要内容包括三相永磁同步电机的数学建模及矢量控制技术、三相电压源逆变器PWM技术、三相永磁同步电机的直接转矩控制、三相永磁同步电机的无传感器控制技术、六相永磁同步电机的数学建模及矢量控制技术、六相电压源逆变器PWM技术和五相永磁同步电机的数学建模及矢量控制技术等。
每种控制技术都通过了MATLAB仿真建模并进行了仿真分析。
本书各部分既有联系又相互独立,读者可根据自己的需要选择学习。
,本书可作为从事电气传动自动化、永磁同步电机控制、电力电子技术的工程技术人员的参考书,也可作为大专院校相关专业的教师、研究生和高年级本科生的参考书。
2023/7/30 7:30:07 49.22MB 永磁同步 matlab仿真 电机控制
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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