分析目前电池参数采集的方法,提出采用LTC6804进行电池参数采集的方法。
电池参数采集零碎硬件包括LTC6804单体电池电压检测、NTC温度检测、LT3990供电、dsPIC30F控制部分、通信隔离等。
2015/4/18 22:20:06 241KB LTC6804 电压采集 电池管理系统 文章
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原子ADC基础上,STM32ADC采集反馈电压,实现通过双缓冲DMA搬运数据。
2017/8/2 2:16:27 956KB STM32F429 ADC Multi DMA
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基于空间电压矢量(SVPWM)调制的异步电机转子磁链定向控制仿真,在Matlab2016a的Simulink外面搭建
2019/2/2 15:39:18 67KB Matlab2016 Simulink FOC SVPWM
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基于空间电压矢量(SVPWM)调制的异步电机转子磁链定向控制仿真,在Matlab2016a的Simulink外面搭建
2020/6/20 4:04:37 67KB Matlab2016 Simulink FOC SVPWM
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变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。
电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全所电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。
本次设计为110kV变电站初步设计,分为主接线、短路电流计算、设备选择等三部分,所设计的内容力求概念清楚,层次分明。
本次设计以110kV变电站为主要设计对象,同时附有1张电气主接线图加以说明。
该变电站设有2台主变压器,站内主接线分为110kV和10kV两个电压等级。
各个电压等级均采用单母分段的接线方式。
本文从主接线、短路电流的计算、设备选择等几方面对变电站设计进行了阐述。
第一章是变电设计程序。
第二章主要介绍的是主变的选择及变压器型式的选择、绕组连接方式主变的阻抗及调压方式选择、容量比、主变冷却方式和能否选择自耦、各侧电压和绝缘的选择和变压器的容量和台数的选择。
第三章电气主接线的方案选择为主要内容,对备选方案从可靠性、灵活性和经济性三个方面进行了论述,并选择出最佳方案。
第四章对110kV和10kV两个等级短路点进行短路电流计算。
第五章主要介绍了变电站的电气设备的选择,包括母线型号和断路器、隔离开关的选择,还有对电压互感器、电流互感器的选择及各个设备的校验,更近一步适合变电站的需求。
第六章介绍了变电站配电装置及电气总平面设计。
第七章是防雷电保护和接地保护的主要内容。
总之,全面的对本变电站设计进行分析,从不同的方面适合本地,人民生活和经济发展的需要。
2015/3/1 12:47:39 831KB 110kV 变电站
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使用51单片机、AD转换使用LTC1865、利用1602液晶巡回显示,并经过串口发送测量电压值至虚拟仪器。
2017/7/10 10:55:26 66KB 51单片机 LTC1865 1602液晶 串口发送
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使用51单片机、AD转换使用LTC1865、利用1602液晶巡回显示,并经过串口发送测量电压值至虚拟仪器。
2017/7/10 10:55:26 66KB 51单片机 LTC1865 1602液晶 串口发送
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电子科技大学-詹惠琴-电子测量原理第1章测量的基本原理.ppt第2章测量方法与测量零碎.ppt第3章测量误差及数据处理.ppt第4章时间频率测量.ppt第5章电压测量.ppt第6章阻抗测量.ppt第7章信号波形测量(new).ppt第8章信号的产生.ppt第9章信号分析和频域测量(新).ppt第10章线性零碎频率特性测量和网络分析(新).ppt第11章数字零碎测试技术.ppt第12章测试零碎集成技术.ppt电子测量原理教材勘误表.doc
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电子科技大学-詹惠琴-电子测量原理第1章测量的基本原理.ppt第2章测量方法与测量零碎.ppt第3章测量误差及数据处理.ppt第4章时间频率测量.ppt第5章电压测量.ppt第6章阻抗测量.ppt第7章信号波形测量(new).ppt第8章信号的产生.ppt第9章信号分析和频域测量(新).ppt第10章线性零碎频率特性测量和网络分析(新).ppt第11章数字零碎测试技术.ppt第12章测试零碎集成技术.ppt电子测量原理教材勘误表.doc
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本文介绍了buck变换器功能研究型实验的要点和结论。
Buck变换器的输入直流电压由三相调压器输出的单相交流电经HKDT07挂箱上的单相桥式整流及电容滤波后得到。
接通交流电源,观测波形,记录其平均值。
(注:本装置限定直流输出最大值为50V,输入交流电压的大小由调压器调节输出)
2020/10/1 20:26:36 116B buck变化器
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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