YY/T1496-2016《红光医治设备》:有效红光辐照度、均匀性、不稳定度、辐射光谱、紫外辐射、红外辐射、电源电压波动的测试、红光测试报告
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忙了一下午,也是第一次做,发上来让大家分享分享,不过那些只要仿真没有程序的资源也太不给力了,好不容易才写出程序!
2023/3/18 22:40:05 41KB proteus,stc89c52,lcd1602,adc0808
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友达B156HAN04.5AUO45ED校色文件,适用于换屏的同学。
B156HAN04.5(产品代码:AUO45ED)是友达(AUO)推出的一款15.6英寸a-SiTFT-LCD液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。
此产品工作温度为0~50°C,存储温度为-20~60°C,耐振动性为1.5G(14.7m/s2)。
它的典型特征屏库总结为:广色域,表面雾面,广视角,风景模式,白光LED背光,宽屏,信号端子倒装,120Hz扫描。
基于它的特征屏库推荐此型号应用于笔记本。
根据屏库掌握的情报此产品于2017年Q3量产,当前生产状态为量产中。
目前此型号在屏库上有1条现货信息、1家供应商信息,交易氛围清淡。
屏库于2017年12月22日对此型号初次建立参数,并于2018年02月26日对参数进行了最后更新。
作为一款AHVA,常黑显示,透射式液晶模组产品,B156HAN04.5可以提供300cd/m2的显示亮度800:1的透射对比度,以及85/85/85/85(Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)的可视角度,最佳观看角度为全视角,它的响应时间为25(Typ.)(Tr+Tf)ms。
由于每个像素点采用了8-bit灰阶信号,此产品可以显示16.7M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了72%(CIE1931)。
背光方面此产品采用了9S4PWLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为15K小时,含LED驱动器。
B156HAN04.5采用了eDP(2Lanes)信号接口,总共30pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V(Typ.)。
它的典型垂直刷新率Fv为120Hz。
屏库上标注的生产状态仅供参考,不应作为用户的决策依据。
屏库.上所显示的面板参数均由屏库电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。
请以规格书为准!如果开发新产品想采用此液晶模组,关于B156HAN04.5的最新的生产状态信息和技术信息,屏库.建议您咨询友达(AUO)。
2023/3/18 20:57:10 10KB B156HAN04.5 AUO45ED
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本程序在matlab中完成了5种电压扰动,电压闪边,电压暂降,电压暂态脉冲等波形。
2023/3/18 17:14:47 2KB matlab 暂态扰动 闪边 暂降
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基于simulink的三相逆变器的PI电压单环节制仿真
2023/3/18 2:56:57 110KB 三相逆变器 电压环
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编写的连续潮流计算电压稳定裕度。
基于case9的算例。
可通过改进的连续潮流法来求取零碎的静态电压稳定裕度
2023/3/17 23:12:06 11KB 电力系统 连续潮流 电压稳定裕度
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电力系统过电压计算,很好的哦专业对口的人会有很大的协助,有木有?对,就是有木有
2023/3/17 19:49:05 2.29MB 电力系统过电压计算 李福寿
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随着电力电子技术的发展,高功能的交流调压技术得到了广泛的应用。
基于大功率电器的产生意味着人们对交流调压装置的功能要求也不断的提高,这就促使交流调压装置朝高电压,超大容量发展。
本研究采用交流斩波电路通过利用复杂可编程逻辑器件(ComplexProgrammableLogicDevice,CPLD)控制字设置脉宽调制(PulseWidthModulation,PWM)的控制技术调节输出信号的占空比,从而调节斩波电路的输出电压。
通过实验验证此技术实现了电压的软过度的目的,并且不再出现短路,电压过冲和过电流现象。
使用这种方法,从本质上解决了传统交流斩波电路中的短路,电压过冲和过电流现象,延长电气设备寿命2-3倍,最大节能可达40%。
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蓝光医治设备:有效蓝光辐照度、均匀性、不稳定度、辐射光谱、紫外辐射、红外辐射、电源电压波动的测试、蓝光测试报告
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用的51+AD0809(仿真只能是0808),里面包含了驱动代码,用proteus仿真实现,实现的功能:K1启动电压采集,在数码管上显示。
K2是停止电压采集电压计算公式:Vout=Vin*(基准电压)/(2的N次方)*1000.说明:Vout:是要显示的电压。
Vin:采集外部的电压,就是模仿电压,需要转换成数字电压的。
N:几位AD就是几,比如0809是8位他就是256.1000:是采集的扩大了1000倍,为了在数码管上显示,这个具体有无都可以,只是为了好计算
2023/3/15 22:50:43 78KB ADC0809 PROTEUS 电压采集
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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