以AT89C52单片机为核心,设计了一个太阳能电池板自动对光跟踪系统。
系统主要包括光敏传感器、模数转换部分、单片机微处理器、步进电机和电机的驱动电路等,传感器采用光敏二极管作为光-电转换器件,将三个完全相同的光敏二极管分别放置于电池板三个方向分别对光照强度采集,然后由光敏传感器电路将光照强度转换为电压信号,再由ADC0809将电压信号转换为数字信号送入单片机,最初单片机将数字信号进行对比控制电机转动。
该系统精度为4°,系统结构简单、操作方便、测量精度高、速度快。
带C语言程序
2015/7/23 17:05:02 1.09MB 单片机
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锂电池充MAX8606_DS3231薄膜按键OLED显示硬件原理图+PCB+封装库文件,采用2层板设计,板子大小为83x85mm,双面规划布线,主要器件为锂电池充电放电芯片MAX8606,RTC芯片DS3231S,DS2745U+,电池BAR1500MHA,OLED显示屏M00538,LCM屏LCM101等。
Protel99se设计的DDB后缀项目工程文件,包括完整无措的原理图及PCB印制板图,可用Protel或AltiumDesigner(AD)软件打开或修改,已经制板并在实际项目中使用,可作为你产品设计的参考。
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模仿光耦器件HCNR201及其在高精度电压检测中的应用包括外围电路设计,参数选择
2018/4/24 2:04:03 193KB 模拟光耦
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原理图包含电源供电电路,模块核心原器件参数有标示。
2016/1/18 20:49:48 25KB MC8618原理图
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固体激光器件,吕百达,北京邮电大学出书社
2020/3/16 10:07:45 5.47MB 激光器 固体激光 吕百达
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全国大先生电子设计竞赛教程基于TI器件设计方法
2018/4/26 3:07:05 41.37MB 电子设计竞赛
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FDTD是加拿大公司开发的基于时域有限差分法(FDTD)的微纳光子学仿真高功能多处理器麦克斯韦方程求解软件,可用于纳光子器件、工艺和材料的设计、分析和优化。
2019/10/25 5:36:37 1.46MB FDTD
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目录01.功耗V3.602.信号指示V2.1203.电源管理V3.904.GSM&GPRS;&EGPRS;V2.605.WCDMAV2.606.LTEV1.1107.TDSCDMAV2.1008.CDMAV2.709.HSPA数据业务V2.010.RFIDSIMV2.211.NFCV1.912.BluetoothV2.813.WiFiV2.814.GPSV2.1115.CameraV3.616.FMV1.917.射频互扰V1.018.USB功能V1.919.LCDV2.820.TPV2.921.SensorV3.1222.小器件V1.923.音频V3.224.冲突V1.1025.温升V3.726.OTAV2.427.SARV1.928.EMCV1.929.SafetyV1.930.机械可靠性V3.0A标31.机械可靠性V3.0B标32.机械可靠性测试前后检查V1.033.环境可靠性V2.134.长期稳定性V3.035.中长期老化V2.136.单体测试V1.237.皮套测试V1.038.LTE数据业务39.ISDB-T功能测试
2020/3/12 17:21:40 11.28MB 华为硬件测试
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分享一个自己写的STM32模拟SPI操作ADS869x的程序,程序实际验证可行;
如果大家发现Bug,欢迎一起讨论讨论。
文档中包含ADS869x.c和ADS869x.h引见ADS869x支持可编程双极输入范围的18位高速单电源SARADC数据采集系统–ADS8691:1MSPS–ADS8695:500kSPS–ADS8699:100kSPSADS869x器件属于集成数据采集系统系列,均基于逐次逼近(SAR)模数转换器(ADC)。
此类器件采用高速高精度SARADC、集成模拟前端(AFE)输入驱动器电路、高达±20V的过压保护电路以及一个温度漂移极低的4.096V片上基准。
广泛应用于测试和测量和电池组监视。
程序中包含了基本的读写操作,和低功耗模式配置。
TI官方地址:http://www.ti.com.cn/product/cn/ADS8699
2017/9/27 6:53:14 4KB STM32 模拟SPI ADS869x
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通晓开关电源设计王志强译《通晓开关电源设计》(图灵程序设计丛书)基于作者多年从事开关电源设计的经验,从分析开关变换器最基本器件:电感的原理入手,由浅入深系统地论述了宽输入电压DC-DC变换器(含离线式正、反激电源)及其磁件设计、MOSFET导通和开关损耗、PCB布线技术、三种主要拓扑电压/电流模式下控制环稳定性以及开关电源电磁干扰(EMI)控制及测量的理论和实践等。
2015/6/20 1:39:58 39.3MB 精通开关电源设计
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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