对RT3070内部的额EEPROM进行修正,增大模块的发射功率等
2017/11/26 14:57:05 6.84MB RT3070
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针对当前严重的窃电现象以及现有防窃电措施不足的问题,提出并设计了一种基于RN8209防窃电电能表,该电能表能够完成相线、零线电流与电网电压的采集与计算,处理了数据采集与处理的实时性问题,单片机根据相线与零线的功率大小对用户用电状况进行实时监测,对各种窃电方式准确甄别。
研究结果表明,该系统能够准确、实时地检测出窃电行为,并具有高精度、运行稳定可靠等特点。
2022/9/8 12:08:29 562KB RN8209 防窃电
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产品类别:模仿,防爆频率范围:136-174/330-400/403-470/....>>输出功率:5
2022/9/8 6:03:37 2.51MB 写频软件
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双闭环PWM整流器于matlab的simulink仿真程序,该仿真可完成单位功率因数整流、能量双向流动。
2022/9/8 0:59:43 148KB simulink matlab
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•精准的位置控制依照输入脉冲的数量,确定轴转动的角度。
位置误差非常小(小于1/10度),且不累积。
•精确的转速步进电机的转速取决于输入电脉冲的频率,可以实现精确控制和方便调节。
因而被广泛地应用于各种运动控制领域。
•正向/反向转动,急停及锁定功能在整个速度范围内都可以实现对电机力矩和位置的有效控制,包括静力矩。
在电机锁定状态下(电机绕组中存在电流,而外部没有旋转的脉冲指令输入),仍然保持一定的力矩输出。
•低转速条件下的精准位置控制步进电机不需要借助齿轮箱的调节,就可以在非常低的转速下平稳运行,同时输出较大的力矩,避免了功率的损耗和角度位置偏差,同时降低了成本,节省了空间。
•更长的使用寿命步进电机的无电刷设计保证了电机的使用寿命很长。
步进电机的寿命通常取决于轴承。
2022/9/7 20:56:13 3.08MB 手册
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功率分配是OFDMA系统资源调度中的一个重要研讨问题。
该文通过寻求快速确定不需分配功率的子载波方法,提出了一种线性注水功率分配算法,运算中不需多次迭代,就可完成功率注水过程。
仿真结果表明,该算法的吞吐量逼近迭代注水功率分配算法
2022/9/7 16:26:48 237KB OFDMA;功率分配;注水
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随着可再生能源和高效清洁燃料在内的新型发电技术的发展,联合供电日渐成为减少环境污染、提高能源综合利用效率的一种有效途径。
许多发达国家的研究已趋于成熟,但我国仍处于起步阶段。
基于此,通过研究分析大量国内外文献,详细引见了国内外联合供电系统的发展与研究概况,全面阐述了系统基本结构、功率变换器以及能量管理策略等主要研究内容。
研究表明,能量管理与控制方法是联合供电系统的核心,只有尽可能的满足多个约束条件,才能保证联合供电系统的长期、稳定、经济运行。
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现代制造技术向着高效率、高精密以及柔性制造方向发展,对数控机床及其夹具提出了高转速、高精度和柔性化要求。
在数控车床中,动力卡盘是最常用的工件夹具,它是机床电主轴与工件之间的连接接口,机床电主轴的转速、扭矩和旋转精度通过动力卡盘传递给工件。
为顺应数控机床高速化发展的要求,液压动力卡盘从气动动力卡盘和电动动力卡盘中脱颖而出,成为中高速数控机床的主流夹具。
利用液压传动功率密度比大的特点,具有夹紧力大、转速高、结构紧凑等优点。
液压动力卡盘在数控机床中得到了非常广泛的应用,已成为中高速数控车床、数控磨床及数控车铣中心必不可少的基础性功能部件。
本次设计的三爪卡盘是利用液压传动原理,来实现卡盘对工件的卡紧或松开。
其控制系统选用的是单片机控制。
利用8255与8051来编程控制行程开关和电磁换向阀的电磁开关,对各个动作分别控制。
再根据这些计算,选择出设计中的液压元件,有液压缸、液压阀、电磁换向阀、液压泵
2022/9/7 11:23:11 148KB 机械 单片机 液压 机床
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[6]OFDM链路的误码率和OFDM标记的功率谱密度-附件资源
2022/9/7 3:17:40 23B
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完整英文版ISO12405-1:2011Electricallypropelledroadvehicles—Testspecificationforlithium-iontractionbatterypacksandsystems—Part1:High-powerapplications(电动车锂电池高功率应用),本标准指定了用于电动道路车辆的锂离子电池组和系统的测试程序。
为理解方便也附带最新国标GB/T31467.1-2015(64页开始)。
本标准也为锂离子电池组和系统的功能,可靠性和滥用的基本特征规定了标准测试程序,同时指定了针对大功率电池组和系统的测试。
2022/9/6 20:13:10 20.22MB iso 12405 电动车 锂电池
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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