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半導(dǎo)體<b>分立器件</b>

  • 函數發生器一般是指能自動產生正弦波、三角波、方波及鋸齒波、階梯波等電壓波形的電壓或儀器。根據用途不同

    函數發生器一般是指能自動產生正弦波、三角波、方波及鋸齒波、階梯波等電壓波形的電壓或儀器。根據用途不同,有產生三種或多種波形的函數發生器,使用的器件可以是分立器件

    標簽: 函數發生器 三角波 儀器 自動

    上傳時間: 2017-09-20

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  • svpwm matlab

    空間矢量脈寬調制(Space Vector Pulse Width Modulation)    SVPWM的主要思想是:以三相對稱正弦波電壓供電時三相對稱電動機定子理想磁鏈圓為參考標準,以三相逆變器不同開關模式作適當的切換,從而形成PWM波,以所形成的實際磁鏈矢量來追蹤其準確磁鏈圓。傳統的SPWM方法從電源的角度出發,以生成一個可調頻調壓的正弦波電源,而SVPWM方法將逆變系統和異步電機看作一個整體來考慮,模型比較簡單,也便于微處理器的實時控制。    普通的三相全橋是由六個開關器件構成的三個半橋。這六個開關器件組合起來(同一個橋臂的上下半橋的信號相反)共有8種安全的開關狀態. 其中000、111(這里是表示三個上橋臂的開關狀態)這兩種開關狀態在電機驅動中都不會產生有效的電流。因此稱其為零矢量。另外6種開關狀態分別是六個有效矢量。它們將360度的電壓空間分為60度一個扇區,共六個扇區,利用這六個基本有效矢量和兩個零量,可以合成360度內的任何矢量。    當要合成某一矢量時先將這一矢量分解到離它最近的兩個基本矢量,而后用這兩個基本矢量矢量去表示,而每個基本矢量的作用大小就利用作用時間長短去代表。    在變頻電機驅動時,矢量方向是連續變化的,因此我們需要不斷的計算矢量作用時間。為了計算機處理的方便,在合成時一般是定時去計算(如每0.1ms計算一次)。這樣我們只要算出在0.1ms內兩個基本矢量作用的時間就可以了。由于計算出的兩個時間的總合可能并不是0.1ms(比這小),而那剩下的時間就按情況插入合適零矢量。 由于在這樣的處量時,合成的驅動波形和PWM很類似。因此我們還叫它PWM,又因這種PWM是基于電壓空間矢量去合成的,所以就叫它SVPWM了。 

    標簽: matlab svpwm

    上傳時間: 2016-04-25

    上傳用戶:bijiaohao22

  • 恩智浦半導體選擇指南

    恩智浦半導體選型,參數描述。主要包括:分立器件封裝尺寸等。

    標簽: 恩智浦半導體 選擇指南

    上傳時間: 2016-06-15

    上傳用戶:ybdnj

  • 離散實驗 一個包的傳遞 用warshall

     實驗源代碼 //Warshall.cpp #include<stdio.h> void warshall(int k,int n) { int i , j, t; int temp[20][20]; for(int a=0;a<k;a++) { printf("請輸入矩陣第%d 行元素:",a); for(int b=0;b<n;b++) { scanf ("%d",&temp[a][b]); } } for(i=0;i<k;i++){ for( j=0;j<k;j++){ if(temp[ j][i]==1) { for(t=0;t<n;t++) { temp[ j][t]=temp[i][t]||temp[ j][t]; } } } } printf("可傳遞閉包關系矩陣是:\n"); for(i=0;i<k;i++) { for( j=0;j<n;j++) { printf("%d", temp[i][ j]); } printf("\n"); } } void main() { printf("利用 Warshall 算法求二元關系的可傳遞閉包\n"); void warshall(int,int); int k , n; printf("請輸入矩陣的行數 i: "); scanf("%d",&k); 四川大學實驗報告 printf("請輸入矩陣的列數 j: "); scanf("%d",&n); warshall(k,n); } 

    標簽: warshall 離散 實驗

    上傳時間: 2016-06-27

    上傳用戶:梁雪文以

  • 學生成績管理

    #include<stdio.h> #include<windows.h> int xuanxiang; int studentcount; int banjihao[100]; int xueqihao[100][10]; char xm[100][100]; int xuehao[100][10]; int score[100][3]; int yuwen; int shuxue[000]; int yingyu[100]; int c[100]; int p; char x[1000][100]="",y[100][100]="";/*x學院 y專業 z班級*/  int z[100];  main() { void input(); void inputsc(); void alter(); void scbybannji(); printf("--------學生成績管理-----\n"); printf("請按相應數字鍵來實現相應功能\n"); printf("1.錄入學生信息   2.錄入學生成績       3.修改學生成績\n"); printf("4.查詢學生成績   5.不及格科目及名單   6.按班級輸出學生成績單\n"); printf("請輸入你要實現的功能所對應的數字:"); scanf("%d",&xuanxiang); system("cls"); getchar(); switch (xuanxiang) { case 1:input(); case 2:inputsc(); case 3:alter(); /*case 4:select score(); case 5:bujigekemujimingdan();*/ case 6:scbybanji; } } void input() { int i; printf("請輸入你的學院名稱:"); gets(x); printf("請輸入你的專業名稱:"); gets(y); printf("請輸入你的班級號:"); scanf("%d",&z); printf("請輸入你們一個班有幾個人:"); scanf("%d",&p); system("cls"); for(i=0;i<p;i++) { printf("請輸入第%d個學生的學號:",i+1); scanf("%d",xuehao[i]); getchar(); printf("請輸入第%d個學生的姓名:",i+1); gets(xm[i]); system("cls"); } printf("您已經錄入完畢您的班級所有學生的信息!\n"); printf("您的班級為%s%s%s\n",x,y,z); /*alter(p);*/ } void inputsc() { int i; for(i=0;i<p;i++) { printf("\n"); printf("--------------------------------------------------------------------------------\n\n"); printf("\t\t\t\t錄入學生的成績\n\n\n"); printf("--------------------------------------------------------------------------------\n\n"); printf("\t\t\t\t%s\n",xm[i]); printf("\n"); printf("\t\t\t\t數學:"); scanf("%d",&shuxue[i]); printf("\n"); getchar(); printf("\t\t\t\t英語:"); scanf("%d",&yingyu[i]); printf("\n"); getchar(); printf("\t\t\t\tc語言:"); scanf("%d",&c[i]); system("cls"); } } void alter() { int i;/*循環變量*/ int m[10000];/*要查詢的學號*/ int b;/*修改后的成績*/ char kemu[20]=""; printf("請輸入你要修改的學生的學號"); scanf("%d",&m); for (i=0;i<p;i++) { if (m==xuehao[i]) { printf("%s的數學成績為%d,英語成績為%d,c語言成績為%d,xm[i],shuxue[i],yingyu[i],c[i]");  printf("請輸入你想修改的科目");} } gets(kemu); getchar(); if (kemu=="數學"); { scanf("%d",&b); shuxue[i]=b;} if (kemu=="英語"); { scanf("%d",&b); yingyu[i]=b;} if (kemu=="c語言"); { scanf("%d",&b); c[i]=b; } printf("%s的數學成績為%d,英語成績為%d,c語言成績為%d,xm[i],shuxue[i],yingyu[i],c[i]"); } void scbybannji() { int i; char zyname[20]; int bjnumber; printf("請輸入你的專業名稱"); scanf("%s",&zyname); printf("請輸入你的班級號"); scanf("%d",&bjnumber); for (i=0;i<p;i++) { if (zyname==y[i]); if (bjnumber==z[i]); printf("專業名稱%s班級號%d數學成績%d英語成績%dc語言成績%d,y[i],z[i],shuxue[i],yingyu[i],c[i]"); } }

    標簽: c語言

    上傳時間: 2018-06-08

    上傳用戶:2369043090

  • NXP LPC2214軟件參考設計例程 -20例基礎源碼

    NXP LPC2214軟件參考設計例程 -20例基礎源碼一 概述LPC2000 系列微控制器是基于ARM7TDMI-S 內核的32 位微控制器片內集成了支持400KHz 高速模式的硬件I2C 總線接口為了方便地對 I2C 從器件進行快速的正確的讀寫操作我們設計了LPC2000 系列微控制器I2C 軟件包本軟件包是硬件I2C 以主方式工作的只要用戶調用接口函數并提供幾個主要的參數即可輕松地完成I2C 總線外圍器件的應用程序設計二 I2C 串行總線I2C 總線是PHILIPS 公司推出的芯片間串行數據傳輸總線2 根線(SDA SCL)即可實現完善的全雙工同步數據傳送能夠十分方便地地構成多機系統和外圍器件擴展系統I2C 器件是把I2C 的協議植入器件的I/O 接口使用時器件直接掛到I2C 總線上這一特點給用戶在設計應用系統帶來了極大的便利I2C 器件無須片選信號是否選中是由主器件發出的I2C從地址決定的而I2C 器件的從地址是由I2C 總線委員會實行統一發配三 軟件包接口說明LPC2000 系列微控制器I2C 軟件包采用中斷方式進行處理提供了4 個接口函數分別為ISendByte() ISendStr() IRcvByte 和IRcvStr() 由于I2C 向量中斷需要根據實際應用來設定(即VIC 的設置) 所以軟件包中沒有提供I2C 初始化的代碼在調用I2C 軟件包接口函數前用戶程序要配置好I2C 總線接口(I2C 引腳功能和I2C 中斷并已使能I2C 主模式)

    標簽: nxp lpc2214

    上傳時間: 2022-05-03

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  • 致象爾微TG401數據手冊

    特點:o ARM? Cortex?-M4 CPU 平臺o 高達150MHz 的高性能Cortex?-M4 處理器o 集成FPU 和MPUo 內存o 512KB 片上SRAMo 2KB 至512KB 可編程保持存儲區o 閃存o 1MB 集成閃存o 原地執行NOR 閃存接口,在閃存中執行時接近0 等待狀態o 供電和復位管理系統o 片上穩壓器,支持1.7V-3.6V 輸入o 上電復位(POR)o 時鐘管理o 10-30MHz 晶體振蕩器o 內部16MHz RCo 32kHz 晶體振蕩器o 內部32kHz RCo 具有可編程輸出頻率的低功耗PLLo 通用DMA:具有硬件流控制的8 通道DMA 控制器o 安全o 使用TRNG(真隨機數發生器)的簡單加密引擎o 定時器/計數器o 1x 系統節拍定時器o 4x 32 位定時器o 1x 看門狗定時器o 功耗(待確認)o 滿載:待定uA/MHz @ 25°Co 運行:待定uA /MHz @ 25°Co 停止:待定@ 25°Co 保留:待定@ 25°C,32kB 保留存儲器o 待機:待定@ 25°C,內部32kHz RCo 12 位逐次逼近寄存器(SAR)ADCo 每秒最多2M 樣本o 可通過8:1 多路復用器選擇輸入o 1 個帶有集成PHY 的USB 2.0 高速雙角色端口o 兩個SD / SDIO 主機接口o SD/SDIO 2.0 模式:時鐘高達50MHzo LCD 控制器o 分辨率高達480x320o 6800 和8080 異步模式(8 位)o JTAG 調試功能o 3 個PWM(6 個輸出),3 個捕捉和3 個QEP 模塊o 4x UART,帶有HW 流控制,最高可達4Mbpso 3x I2C,支持Fast Mode+(1000kbps)o 2x I2S 接口o 3x SPI 主器件高達25MHz,1x SPI 從器件高達10MHzo 32 個GPIOo 68 引腳QFN 封裝o 溫度范圍:-40 至85°C4.1 帶FPU 內核的ARM?CORTEX?-M4帶有FPU 處理器的ARM?Cortex?-M4 是一款32 位RISC 處理器,具有出色的代碼和功率效率。它支持一組DSP 指令,以允許高效執行信號處理算法,非常適合于可穿戴和其他嵌入式市場。集成的單精度FPU(浮點單元)便于重用第三方庫,從而縮短開發時間。內部內存保護單元(MPU)用于管理對內的訪問,以防止一個任務意外破壞另一個活動任務使用的內存。集成緊密耦合的嵌套向量中斷控制器,提供多達16 個優先級。4.2 系統內存Bock 包含512kB 零等待狀態SRAM,非常適合于當今算法日益增長的需求。同時,內存被細分為更小的區,從而可以單獨地關閉以降低功耗。4.3 閃存和XIP 單元提供1MB 的集成NOR 閃存,以支持CPU 直接執行。為了提高性能,XIP 單元具有集成的緩存系統。緩沖內存與系統內存共享。與從系統內存運行性能相比,XIP 單元使得許多應用程序的運行接近100%。4.4 ROM集成ROM 固件包含通過NOR 閃存正常引導所需的引導加載程序,支持用于批量生產的閃存編程,還包括用于調試目的的UART 和USB 啟動功能。

    標簽: tg401

    上傳時間: 2022-06-06

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  • 全開源低成本本杰明電調,附代碼Pcb及上位機軟件

    低成本開源電調解決方案主控MCU從F405更換為F103,把DRV8302變成分立器件,成本不超過一百多。附件資料包括原理圖、PCB、代碼

    標簽: pcb 上位機

    上傳時間: 2022-07-19

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  • 獨家電子元器件失效分析與典型案例

    電子元器件失效分析與典型案例系統地介紹了電子元器件失效分析技術及典型分析案例。全書分為基礎篇和案例篇?;A篇闡述電子元器件失效分析的目的和意義、失效分析程序、失效分析技術以及失效分析主要儀器設備與工具;案例篇按照元器件門類分為九章,即集成電路、微波器件、混合集成電路、分立器件、阻容元件、繼電器和連接器、電真空器件、板極電路和其它器件,共計138個失效分析典型案例,各章節突出介紹了該類器件的失效特點、主要失效模式及相關失效機理,提出了預防和控制使用失效發生的必要措施。本書具有較強的實用性,可供失效分析專業工作者以及元器件和整機研制、生產單位的工程技術人員使用,也可作為高等學校半導體器件專業的教學參考書。

    標簽: 電子元器件

    上傳時間: 2022-07-24

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  • 微電腦型數學演算式隔離傳送器

    特點: 精確度0.1%滿刻度 可作各式數學演算式功能如:A+B/A-B/AxB/A/B/A&B(Hi or Lo)/|A|/ 16 BIT類比輸出功能 輸入與輸出絕緣耐壓2仟伏特/1分鐘(input/output/power) 寬范圍交直流兩用電源設計 尺寸小,穩定性高

    標簽: 微電腦 數學演算 隔離傳送器

    上傳時間: 2014-12-23

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