为了快捷平稳地跟踪到光伏电池最大功率点,提出基于牢靠电压法以及导纳增量法相松散的光伏电池最大功率点跟踪(MPPT)方案.牢靠电压法用来快捷跟踪类似最大功率点,导纳增量法则用来举行准确跟踪,仿真下场评释此方案能快捷地跟踪到光伏电池的最大功率点.在此底子上到场情景分辨因子,普及了光伏电池在多云天色情景下最大功率点跟踪的平稳性.
2023/5/15 10:46:11 349KB 现代电子技术
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stm32F407ADC电压收集串口输入,付与均值滤波对于收集的ad值举行处置...
2023/5/14 18:18:13 482KB stm32
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行使MULTISIM仿真做声光控路灯抑制体系,并具备交直流变更的成果,在光控方面加以改善,有别于网上的其余资料。
需要留意的是:1.实际电压为220V,但multisim里的灯泡最高只反对于120V的,所以在仿真中改用了120V交流电源2.对于功夫常数乙的遴选,RC应大于(3~5)T/2,实际中T约莫为30秒,但仿真中功夫步进过短,所以仿真中的T调患上很小3.使用MULTISIM11掀开文件
2023/5/14 16:56:50 280KB 声光控 路灯控制系统 MULTISIM 仿真
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一个用saber仿真软件的buck电路双闭环仿真,能够直接运行,无需更正,模子付与电压电流双闭环,不是用电路搭建,用模子搭建,对于学习saber抑制体系建模颇有帮手
2023/5/11 22:33:44 29.51MB saber_buck
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用stm32f4的民间DSP库,行使自带ADC收集电压举行傅立叶变更绘出频谱,展现为OLED
2023/5/11 15:33:38 5.28MB STM32频谱
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本电路付与罕有的电容三点式震撼电路实现LC振荡,如图3.1,精练易行,变容二极管电容作为组成LC振荡电路的一部份,电容值会随加在其两真个电压的变更而变更,从而抵达了变频的目的。
2023/5/11 14:09:15 1.47MB 调频电路设计
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这个电路经由验证原理图中是中华7寸LCDTHC63LVDF84B为转换芯片带背光电压驱动电路;
特意对于“码伽”电压不熟习的能够作为参考;
2023/5/11 6:23:46 60KB LVDS转TTL
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STM32数字示波器制作资料PCB原理图源法度圭表标准特色目的:最高实时取样率:1Msps精度:12Bit取样缓冲器深度:1024字节模拟频带宽度:0-200KHz垂直敏捷度:10mV/Div–5V/Div(按1-2-5方式递进)垂直位移可调,并带有指点输入阻抗:1MΩ最高输入电压:50Vpp(1:1探头),400Vpp(10:1探头)耦合方式搜罗DC/AC/GND水同样普通普通基规模:10μs/Div–50s/Div(按1-2-5方式递进)具备自动、老例以及单次触发方式,便捷捉拿瞬间波形可用回升或者飞腾边缘触发触发电平位置可调,并带有指点可视察触发以前的波形(负提前)可随时解冻波形展现(HOLD成果)
2023/5/10 6:32:56 404KB STM32 数字示波器 制作资料 PCB
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基于STM32的电压信号收集及DMA读取,对于需要收集传感器信号的人颇有帮手
2023/5/9 23:49:15 1.84MB STM32 ADC DMA 电压
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LSM303DLH是3D数字线性减速率传感器以及3D数字磁传感器,满刻度的线性减速率为±2g/±4g/±8g,满刻度磁场为±1.3/±1.9/±2.5/±4.0/±4.7/±5,6/±8.1高斯,两者都由用户遴选.模拟责任电压2.5V-3.3V,数字电源I/O电压为1.8V,3个磁场通路以及3个减速率通路,6D取向检测,首要用在舆图扭转以及展现器取向,电子罗盘,手持配置配备枚举,震撼检测以及赔偿等.本文介绍LSM303DLH首要特色,
2023/5/8 16:25:24 6.49MB LSM303DLH 中文,pdf ,磁力计,
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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