NRF24L01可以正常收发数据,是在正点原子的基础上修改引脚,引脚对应关系B12-CSNB13-SCKB14-MISOB15-MOSID10-IRQD11-CE使用了SPI2,里面既可以传8位数据,也可以传16位,32位的很少用到,我就不写了,有兴味的可以自己参考我的传输协议(在主函数main里)。
2018/4/27 4:10:08 5.22MB NRF24L01 STM32F407
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已知铣床主拖动电机晶闸管供电的双闭环直流调速系统如图2-1所示,整流装置采用三相桥式电路,基本数据如下:•直流电动机:额定电枢电压=220V,额定电枢电流=55A,额定转速=1000r/min,电动机电动势系数Ce=0.1925Vmin/r,允许过载倍数λ=1.5;
•晶闸管装置放大系数:Ks=44;
整流装置平均滞后时间常数=0.00167s,•电枢回路总电阻:R=1.0Ω;
•时间常数:电枢回路电磁时间常数=0.017s,电力拖动系统机电时间常数Tm=0.075s;
•电枢电流反馈系数:β=0.121V/A(≈10V/1.5),电流滤波时间常数=0.002s;
•转速反馈系数α=0.01V.min/r(≈10V/);
转速滤波时间常数=0.01s;
设计要求:图2-1转速电流双闭环调速系统框图(1)用工程设计法设计电流调理器,电流超调量≤5%;
(2)用工程设计法设计转速调理器,实现转速无静差,空载起动到额定转速时的转速超调量≤20%。
(3)在Matlab仿真软件中构建仿真模型;
(4)根据仿真结果修正和调整并确定转速调理器的比例增益和积分时间常数,并用Plot函数绘制理想空载转速下,设定转速800r/min下电机启动过程,转速和电枢电流波形。
(5)根据仿真结果修正和调整并确定转速调理器的比例增益和积分时间常数,在负载电流=35A下从零速启动,达到设定转速800r/min后,经过15s负载电流增大到=45A,并用Plot函数绘制此过程中转速和电枢电流波形。
(6)对仿真波形及结果进行分析。
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设备描述:[H:][I:]USBMassStorageDevice(Generic/AutorunDisk/disk2goRETRACT) 协议版本:USB2.00 当前速度:高速(HighSpeed)USB设备ID:VID=1DBEPID=0101设备序列号:31A5F484设备修订版:0103产品制造商:Generic/ 产品型号:AutorunDisk/disk2goRETRACT产品修订版:8.00/8.00 芯片厂商:Alcor(安国) 芯片型号:SC708(FC8708)/AU6987/AU6990-F/WEC23闪存识别码:  2C88044B-Micron(美光)-1CE/单通道[MLC-8K]
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采用基于密度泛函理论(DFT)的第一性原理计算了Ce,S单掺杂及Ce/S共掺杂锐钛矿型二氧化钛(TiO2)的能带结构、态密度和光学性质。
结果表明:掺杂后晶格常数均变大,禁带宽度均减小,其中Ce/S共掺杂后由于S-3p电子轨道和Ce-4f电子轨道的共同作用引入了杂质能级,使得禁带宽度最小,吸收光谱发生红移;
此外,Ce具有Ce4+和Ce3+两种可变价态,具有良好的电子迁移性质,阻止了电子和空穴之间的复合,预测了Ce/S共掺杂可提高TiO2的光催化功能。
2015/4/4 20:22:47 7.16MB 材料 Ce/S共掺 第一性原 态密度
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centos源码二进制安装docker-17.12.1方法tarxzvfdocker-17.12.1-ce.tgzcpdocker/*/usr/bin/dockerversionvi/usr/lib/systemd/system/docker.servicesystemctldaemon-reloadsystemctlstartdocker.service
2015/6/17 18:19:34 32.66MB k8s docker 源码docker 二进制docker
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用于交换机的端口自动发现(形态变化、流量统计),CE和S系交换机CPU及内存利用监控,S系交换机温度监控,没有监控端口别名、描述信息、错误包。
2020/11/17 15:22:07 62KB zabbix 华为 交换机
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dbeaver-ce-7.3.3.zip
2018/11/5 2:24:20 87.98MB 数据库 mysql
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把紧缩包内的文件夹复制到SD卡根目录,直接插入导航卡插槽,启动导航即可查看CE下的文件
2019/3/12 7:38:35 1KB CE 导航
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SoraEngine,可以和OD一同附加的CE工具,重楼教程工具之一
2017/11/16 21:37:41 997KB Sora Engine
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SYSTEM权限级CE
2015/4/2 19:19:44 4.21MB CE
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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