本论文共分四章,从最基本的PLC技术到现代城市交通系统的模型制作,设计者给出了明确的设计思路。
文章刚开始介绍了PLC的相关知识,给出了PLC的定义、功能、特点及发展阶段,并引申到在本系统中的应用。
在对系统特点的说明中,文章详细的给出了系统实现的功能及其控制方法。
最后介绍了系统的软硬件,文章对此系统中所用到的元器件一一做了详细介绍,并对系统的软件编程及程序编辑做了说明。
2026/1/1 10:19:43 1.22MB 现代城市交通灯
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以STM32作为主控制器,采用温湿度传感器、人体红外感应模块作为环境检测元件,采用TFT触控屏(或LCD显示模块结合按键)作为人机的交互设备,设计一适用于家用电风扇的风扇智能控制器。
能在档位按键的控制下多档调节风速,具备传统电风扇调速和定时功能。
能自动检测室内温度和湿度并且实时显示。
在智能模式下,依据所检测到的环境温度,风扇能自行调节转速,达到智能降温的效果;
能在没有人的情况下自动停止风扇的运行,达到节能的效果。
进一步的,可利用手机监控环境温度和控制风扇启动、转速,让风扇的控制更加方便。
课题要求分析系统需要完成的功能及实现过程,完成硬件设计的元器件选型及电路设计,编写出相应功能单元电路的驱动程序,编写出系统软件,并结合硬件完成系统调试。
2025/12/26 22:11:34 27.53MB STM32 TFT触控屏
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摘要:在较复杂的变流系统中,主控系统的延滞会影响IGBT模块故障保护的时效性,造成保护失败。
针对这种情况,本文采用光耦驱动芯片HCPL-316J和DSP芯片设计了一种IGBT驱动电路,当光耦芯片故障信号发出后立即封锁IGBT驱动信号,完全消除了主控程序运行时长对故障保护的影响。
通过模拟过流实验和实际应用表明,本设计故障保护响应迅速,运行稳定可靠。
  引言   光耦驱动芯片HCPL-316J是Agilent公司[编者注:2014年8月更名为keysight(是德)公司]生产的栅极驱动电路产品之一,可用于驱动150A/1200V的IGBT,开关速度为0.5?s,有过流检测
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SEMIKRON-IGBT模块命名方法西门康功率模块的命名方法赛米控功率模块的命名方法
2025/11/23 20:30:23 399KB SEMIKRON IGBT 模块 命名
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本设计的路灯控制器是由光敏元件,声音咪头、计数器、译码器、数码管显示器和受控灯组成,运用到了数字电路中的组合逻辑电路和时序逻辑电路及模拟电路电流放大的知识。
本设计能检测环境亮度,在暗环境下能依靠声音的有无自动开灯,自动记录开灯次数,同时数码管可以显示开灯时间,开灯时间可以累计。
通过对一些芯片和元器件功能的了解及其应用,以达到将理论知识学以致用、融会贯通的目的。
关键词:NE555;
光敏元件;
计数器控制;
光照变化;
声控延时;
单稳态触发器;
2025/11/17 12:55:14 1.51MB 很全面
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TINA软件TinaPro是重要的现代化EDA软件之一,用于模拟及数字电路的仿真分析。
其研发者是欧洲DesignSoftKft.公司,大约流行四十多个国家,并有二十余种不同语言的版本,其中包括中文版,大约含有两万多个分立或集成电路元器件。
2025/11/11 6:06:08 133.75MB Tina Tina 9 破解版
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alterafpgacyclone10lpgx全系列Altium原理图库+CadenceorcadCapture元器件库原理图库,共32个器件。
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国外多所大学最新采用教材,比mos更适合教学与自学
2025/10/21 20:55:20 15.88MB Operating Systems 2edition
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余宁梅,杨媛编著.半导体集成电路[M].北京:科学出版社,2011.07.本书从半导体集成电路的角度分析电路系统,不仅讨论电路的工作原理,更关注分析电路性能及实现方法对性能的影响。
首先介绍了集成电路的整体概念,然后分别讲解数字集成电路和模拟集成电路。
在数字集成电路部分,简单讲解双极晶体管的基本原理、制作工艺、寄生效应和典型电路,重点讲述CMOS集成电路的相关内容,详细分析MOS数字集成电路的基本单元、实现工艺、基本逻辑单元构成及特性、系统构成。
在模拟电路部分,分别讨论MOS和双极型电路的特性,包括基本的模拟电路结构及各自的特点、Bi-CMOS电路原理及应用。
本书内容力求引入最新
2025/10/20 8:21:22 44.01MB 半导体 集成电路
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PID脉宽温度控制电路,所用元器件较少,调节简单,控制精度可以达到±0.15℃,完全满足气体传感器应用需求。
在可行性、可靠性、安全性方面特别适合航天产品的需求,可在气体传感器中应用推广。
2025/10/7 20:24:30 82KB 气体传感器 PID脉宽 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