全双工差分并行总线广泛应用在邮政与物流自动化分拣设备上,但较长的总线在工程应用中对安装、维护和驱动能力等可能造成不利影响。
本文提出一种分段隔离差分总线接口电路,应用在长总线的每个节点电路,此电路作为主控机与其相邻模块电路之间、模块电路与模块电路之间的总线接口电路。
它既兼容控制系统的原通讯协议,又能对主控机和各模块之间的电路进行了电气隔离,可将一条长总线分割成若干段,每段的长度为主控机到相邻模块距离或两相邻模块间距离。
此电路的应用方便了安装和维护,并能提高总线信号的驱动能力和抗干扰功能。
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LED显示屏的下位机和上位机的指导开发。
开发出的LED显示屏控制系统能够很好满足工程设计的需要,节省了控制系统开发的周期,使得控制愈加方便、灵活,在实际应用中取得较好的效果。
希望有帮助
2017/4/26 5:41:41 461KB
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完整英文版IEC62326-1:2002Printedboards-Part1Genericspecification(PCB普通要求),定义印制板的功能批准程序。
对于采用过程控制系统建立产品合格性的制造商,也可以提供技术批准时间表。
还有,附上最新完整电子版IPC-2221B(107页开始)供大家全面认识、理解PCB要求。
2018/9/6 3:39:41 29.63MB iec iec62326 pcb ipc-2221
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这是一份基于Verilog的交通灯设计工程文件,已经在QUARTUSII8.0(32-BIT)上测试通过,而关于十字路口交通灯控制系统的工作原理的材料建议自行到网上找一找。
2016/11/15 17:43:42 988KB Verilog 交通灯设计 EDA课程设计 QUARTUS
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资源含有完整程序、simulink仿真及完整实验报告(29页)运用现代控制理论对直流电机的调速系统进行设计与仿真,运用MATLAB/Simulink对电机模型进行数学建模,并对系统的能控性、能观性及稳定性进行分析;
为达到设计要求,对系统进行极点配置并引入状态观测器,并对系统进行仿真和对比分析,验证了整体系统的可实现性,使直流电机的转速达到预期的动态功能要求和稳态要求
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本书从应用角度出发,系统地介绍了MATLAB/Simulink及其在自动控制中的应用。
结合MATLAB/Simulink的使用,通过典型样例,全面阐述了自动控制的基本原理、控制系统仿真以及控制系统分析与设计的主要方法。
全书共分12章,内容包括MATLAB/Simulink介绍、控制系统数学模型、时域分析法、根轨迹分析法、频域分析法、控制系统校正与综合、线性系统状态空间分析与设计、非线性系统、离散控制系统等。
各章通过精心设计的应用实例来协助读者理解和掌握自动控制原理以及MATLAB/Simulink在控制系统仿真中的应用。
本书内容深入浅出、图文并茂,各章节之间既相互联系又相对独立,读者可根据自己需要选择阅读。
本书可作为自动控制、机械电子、信息处理、计算机仿真、计算机应用等大专院校学生和研究生的教学参考用书,也可供自动控制、计算机仿真及其相关领域的工程技术和研究人员参考。
2015/11/18 21:24:24 47.87MB Simulink MATLAB 控制系统 仿真
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本次材料时05年全国电赛运动悬挂系统的程序,悬挂运动控制系统
2017/1/7 17:36:10 9.65MB 悬挂
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基于AT89C51单片机交通灯控制系统设计,用汇编语言写的程序,内有紧急情况中断处理,注此设计仅仅用作学习交流,禁止任何人以任何方式用作商业用途,谢谢
2018/4/11 21:23:35 447KB 汇编程序 交通灯 AT89C51
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应用Matlab强大的建模和仿真能力,在Matlab/Simulink中搭建PMSM矢量控制系统的仿真模型,这为PMSM伺服控制系统的分析与设计提供了无效的手段和工具
2018/7/18 12:57:16 3KB matlab
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1绪论 11.1本课题的研究意义及必要性 11.2多变量耦合系统的发展历程 12Matlab简介 22.1Matlab功能概述 22.2Simulink仿真概述 23解耦控制系统的理论分析 33.1双变量耦合系统 33.2常见解耦方法简介 33.3解耦补偿安装的设计及理论分析 44仿真研究 74.1双变量耦合系统的仿真 74.2前馈补偿解耦控制的仿真 84.3反馈补偿解耦控制的仿真 124.4对角矩阵解耦控制的仿真 134.5单位矩阵解耦控制的仿真 155仿真结果分析 17结束语 18致谢 19参考文献 20
2017/2/22 23:57:55 913KB 解耦系统设计 Simulink
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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