通过综合运用模糊PID控制算法、空间电压矢量脉宽调制方法(SVPWM)与矢量转换技术,搭建了一种包括速度闭环与电流矢量闭环的二相混合步进电机双闭环的控制系统,并借助于MATLAB/Simulink强大的建模仿真功能,对步进电机双闭环控制系统进行了仿真分析。
相关仿真结果表明,该控制系统具有较好的控制功能与动态响应能力。
2017/1/7 9:17:30 315KB 模糊PID SVPWM 步进电机 闭环仿真
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在逆变器的并网控制中,通过EPLL锁相环可提高对并网点电压相位信息的准确度,相对于传统的数字锁相和PLL所获取的相位角愈加稳定准确不受谐波干扰
2020/11/24 2:09:26 143KB matlab PLL
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基于NSGA-Ⅲ算法的电力零碎无功电压优化
2020/8/22 13:23:31 803KB 算法 人工智能 电力系统 最优潮流
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家用电力监测系统功能概述:该设计微型电力监测仪,采用R7F0C004单片机和公用的电能计量芯片,配合高精密的电流电压采样电路及LCD显示器,实现对用电设备的全面监控。
通过LCD可以显示当前用电设备的用电量、功率、电压、电流、累计时间、频率、CO2排放量。
可用于LED节能灯、空调、冰箱及微波炉等家用电器的监控,也可作为教学用的测量仪器。
家用电力监测系统设计原理:微型电力监测仪是由AC转DC降压整流电路,电流、电压采样电路,电能计量芯片控制电路,温度传感器控制电路,LCD显示控制电路,EEPROM控制电路和主控MCU等组成,原理框图如下:家用电力监测系统电路实验PCB板截图:
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51单片机+ADC0809+数码管组成的8通道电压采集电路原理图+源代码+proteus仿真.rar
2019/2/6 19:13:19 48KB 51单片机+ADC0809+数码
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51单片机+ADC0808+数码管组成的8通道电压采集电路原理图+源代码+proteus仿真.rar
2018/1/17 19:47:45 48KB 51单片机+ADC0808+数码
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51单片机+ADC0808+数码管+按键组成的多路电压采集显示电路+源代码+Proteus仿真
2016/11/26 19:10:07 96KB 51单片机+ADC0808+数码
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电击手环就是可以产生静电脉冲的智能手环,它主要的功能就是早起闹钟,以及电击防疲劳,另外有一些人用电击手表来戒除坏习惯(心理学领域的电击厌恶疗法),它可以产生将近500伏的静电脉冲,目前市面上电击手表主要有国产的Fitzap和美国的pavlok,对比一下这两款电击手表的电压参数:电压:pavlok:最高480伏。
Fitzap:最高500伏。
国产的Fitzap电击手表可谓是后起之秀,在电压表现上略高于pavlok,电压也是电击手表最核心的参数,电压小则会导致效果不好,起不到闹钟叫醒以及防疲劳的效果,另外,有人担心电压如此高会形成危害,这其实是大可不必的,单纯的抛开剂量谈危害是不科学的,冬天我们衣服上产生的静电电压高达几万伏,电流对人体的危害取决电流大小以及放电时间另外,Fitzap2新增的摇一摇放电也是一个很有用的功能,开车犯困,上课瞌睡,都可以用电击功能迅速摆脱疲劳
2016/4/14 7:53:05 9.85MB 电击手环 放电手表 懒床电击 Pavlock
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电击手环就是可以产生静电脉冲的智能手环,它主要的功能就是早起闹钟,以及电击防疲劳,另外有一些人用电击手表来戒除坏习惯(心理学领域的电击厌恶疗法),它可以产生将近500伏的静电脉冲,目前市面上电击手表主要有国产的Fitzap和美国的pavlok,对比一下这两款电击手表的电压参数:电压:pavlok:最高480伏。
Fitzap:最高500伏。
国产的Fitzap电击手表可谓是后起之秀,在电压表现上略高于pavlok,电压也是电击手表最核心的参数,电压小则会导致效果不好,起不到闹钟叫醒以及防疲劳的效果,另外,有人担心电压如此高会形成危害,这其实是大可不必的,单纯的抛开剂量谈危害是不科学的,冬天我们衣服上产生的静电电压高达几万伏,电流对人体的危害取决电流大小以及放电时间另外,Fitzap2新增的摇一摇放电也是一个很有用的功能,开车犯困,上课瞌睡,都可以用电击功能迅速摆脱疲劳
2017/3/20 3:35:42 77.02MB 电击手环 放电手环 电击手表 Pavlock
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解:1)该电路中,放大部分由两级共射组态电路组合而成,总相移为0°(或360°)。
因而要求此时的放大电路为电压串联负反馈电路,在深度负反馈的条件下,其放大
2019/9/23 19:52:35 881KB 网络
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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