1、掌握高频小信号谐振电压放大器的电路组成与基本工作原理。
2、熟悉谐振回路的调谐方法及测试方法。
3、掌握高频谐振放大器处于谐振时各项次要技术指标意义及测试技能。
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基于51单片机,用于外部AD采样,并用LCD1602显示采样电压值
2022/9/8 4:32:26 2KB 51单片机
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参考误点原子ADC实验,整合了MQ7说明书输出电压与浓度特性曲线公式,可将采集到的电压转换为CO浓度值
2022/9/8 1:30:12 2.82MB STM32 MQ7
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摘 要:引见了M-CORE芯片MMC2107在微机保护中的应用。
在对系统整体设计作分析的基础上,着重引见了微机保护设备的硬件构成、结构特点和各模块的作用,特别是采用了32位MMC2107芯片,大大提高了处理数据效率和控制的速度。
并采用双CPU系统模式,提高了综合保护的功能和可靠性。
  关键词:微机保护;M-CORE;
双CPU引言  随着我国电力系统的不断发展,电网的电压等级不断提高,结构也日趋复杂,要求保护技术向数字化和智能化的方向发展。
继电保护装置对系统安全和经济运行起着非常重要的作用。
伴随着通信技术和网络技术在电力系统中的不断应用,对各种微机测控保护装置都提出了新的要求,为了适应这种发展趋
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buck电路的计划模型,基于电压环的稳压可以简单的参考下
2022/9/6 22:14:27 25KB simulink buck
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本资源提供matlab代码,完成任意节点电路的求解,包括各节点电压,支路电压及电流。
并附有详细的过程分析,以及算例求解。
2022/9/6 7:24:17 41KB 电路求解 matlab代码
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通过ADC0809采集电压信号和电流信号,由51单片机处理后,通过开关控制可在数码管上显示瞬时电压、电流、功率值。
内附c语言驱动程序和Proteus仿真及ADC0809材料。
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51单片机ADC0832电压测量液晶1602显示的C程序与proteus仿真,所有材料。
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由8086系统设计的简易电压表,并使用汇编言语编写相关控制程序
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近来不断在做一款基于锂电池供电的产品,对于电源部分的大致要求是这样的:1、由单节可充电锂电池供电;
2、板子自带充电管理模块,可外接5V太阳能板或安卓手机充电器直接充电;
3、需要稳定输出5V电压,给5V模块供电;
4、需要稳定输出3.8V电压,瞬间带载能力2A以上,给4G模块供电模块供电;
5、需要稳定输出3.3V电压,给MCU和其他3.3V的电子模块供电;
首先,笔者通过查资料得知,一般标称为3.7V的锂电池的电压范围是在2.8V~4.2V,如果说想要得到稳定的5V、3.8V和3.3V电压,显然不能直接得到,需要借助特定电源芯片来实现。
那么该如何选择电源芯片呢?首先,要得到5V电压的话,毋庸置疑,必须得用升压芯片了。
那么,3.8V和3.3V两种电压,是否可以直接由锂电池经过LDO来实现呢?没毛病,实现也确实能实现,只不过,似乎有点浪费锂电池的电量,因为不管是哪款LDO,始终都是输入电压要高于输出电压的,这样一来,以得到3.3V电压为例,锂电池的电压最多放到3.3V多一点,就不能继续得到稳定的3.3V电压了,这样显然是不行的!思来想去,也只有采用“先升压、再降压”的方案了,选择一款合
2022/9/4 1:28:36 265KB 锂电池 电源 电路设计 文章
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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