无线环境监测模拟装置题一等奖的论文里面有详细的设计步骤和方案。
2024/8/16 2:52:50 1.12MB 无线环境监测模拟装置题
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其电路构成主要有测量电路,差动放大电路,A/D转换,显示电路。
其中测量电路中最主要的元器件就是电阻应变式传感器。
电阻应变式传感器是传感器中应用最多的一种,广泛应用于电子秤以及各种新型结构的测量装置。
而差动放大电路的作用就是把传感器输出的微弱的模拟信号进行一定倍数的放大,以满足A/D转换器对输入信号电平的要求。
A/D转换的作用是把模拟信号转变成数字信号,进行模数转换,然后把数字信号输送到显示电路中去,最后由显示电路显示出测量结果。
2024/8/15 11:08:25 585KB 称重传感器 单片机
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说明:实现了kill平台的篮球计分装置,可以在51单片机上运行包括工程文件,仿真文件(Thebasketballscoringdeviceofkillplatformisrealized,anditcanrunonthe51singlechipmicrocomputer.)
2024/8/9 11:47:39 110KB 51单片机 篮球计分器
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液位测量广泛应用于工业、经济、生活等领域。
本设计以水箱供水为模型,用于对水箱液位信号进行测量监控记录。
基于单片机的液位测量装置具有测量准确、重复性好、功耗低、使用寿命长的特点,是广泛采用的技术。
在深入学习科学发展观的同时,电子设备的设计也需融入可持续发展的设计理念。
故此,在基于单片机的液位测量装置基础上,扩展实时监控、数据采集、计算机串行通信等功能,从而能够通过科学的方法将液位测量与统计科学结合,合理调度水资源,降低能源消耗。
本文从系统方案选择与论证,硬件电路设计,系统软件与上位机软件设计等几个方面介绍了基于单片机的液位测量监控系统的设计过程,最终实现了液位的实时测量与监控。
最后,本文总结了设计过程中出现的问题及解决方法,简要叙述了所获数据的处理方法,引出了进一步设计开发的思路。
2024/7/23 5:29:47 978KB 单片机 液位测量
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机械设计实用机构与装置图册原书第5版[PDF,高清,带书签]7
2024/7/18 15:02:36 49.8MB 第7部分 最后
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可在matlab中直接运行出结果。
通过matlab程序用粒子群算法对无功补偿容量进行调整,得到一组最优无功补偿装置容量,将装置投入IEEE33节点得到优化后的节点电压和系统网损,可验证粒子群算法在配电网中无功优化的可行性。
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本书为陈荣老师主编,目录如下,本文档还附带一篇博士论文,本文档仅供学习交流,切勿商用,否侧后果自负。
第1章绪论第2章永磁同步电机数学模型第3章永磁同步电机控制策略及电流控制方法第4章矢量控制永磁同步电机控制系统设计第5章永磁同步电机控制系统的建模与仿真第6章永磁同步电机控制系统性能分析第7章永磁同步电机控制系统电机的启动制动过程分析第8章基于转子磁场定向控制的永磁同步电机参数测量第9章三相永磁无刷直流电动机控制系统第10章永磁同步电机控制实例装置系统性能简介
2024/7/7 20:33:25 15.18MB PMSM 永磁同步电机 伺服系统控制
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设计是以AT89C52单片机实现密码锁监控装置的检测和控制核心,实现密码信息的设定、加密、更改和错误输入发出警报等功能。
分为键盘输入(此处采用4×4矩阵盘),显示输出,密码比对,实现开锁或警报的过程。
该设计根据52单片机之间的串行通信原理,便于对密码信息的随机加密和保护。
软件设计则是采用自上而下的模块化设计思想,以使系统朝着分布式、小型化方向发展,增强系统的可扩展性和运行的稳定性。
测试结果表明,该系统已达到本设计的各项功能的所有要求。
2024/7/7 0:26:31 65KB AT89C5 单片机 电路图
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美国无线电公司正在为国家航空和宇航局设计和制造了一种新的激光系统,该系统将与雷达装置相结合,以提高估计飞机自动着陆系统时的精度。
2024/7/4 12:42:33 499KB
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氙灯抽运将导致钕玻璃内产生不均匀温升,这是产生应力退偏的根本原因。
热致应力退偏效应将直接降低系统效率、影响光束质量,因此确定片内的温度分布以及应力分布,准确预测由此带来的光束退偏特性并合理设计光束填充因子是十分重要的。
介绍了我国第一台单束输出能力超过万焦耳的惯性约束聚变激光驱动器中大口径高通量验证实验平台片状放大器的热致退偏效应,通过理论模拟计算获得了钕玻璃片内三维温升分布、应力分布与由此导致的退偏分布特性,结果表明,片状放大器在5.28%/cm平均小信号增益系数输出的情况下整个光束口径内的应力双折射是很小的,但方光束的四个角部处的应力双折射较严重,最大的退偏量约为0.13%,该结果与劳伦斯·利弗莫尔实验室实验测得的结果基本一致。
输出的激光近场结果表明,片状放大器热致退偏效应可满足大能量装置输出设计要求。
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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