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智能交流電壓表

  • 關于PWM脈沖寬度調制與智能小車PWM直流電機調速的單片機實驗

    關于PWM脈沖寬度調制與智能小車PWM直流電機調速的單片機實驗,非常適合有一定基礎的學習者學習,可以提高自己的能力,大家可以多交流哈

    標簽: pwm 脈沖寬度調制 智能小車

    上傳時間: 2022-05-23

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  • (網盤)智能物聯網大賽的全部項目視頻17.00GB

    全國智能互聯網大賽 - 0基于藍牙通訊的智能走迷宮機器人小車 - 0追風者機器人智能互聯.mp4 - 126.34MB周詩豪+基于機器視覺的蔬菜黃葉分揀機器人.avi - 139.86MB智能拉桿箱-任思遠.mp4 - 26.35MB智能垃圾桶視頻-錢靜茹.rar - 72.77MB智能家居華東賽區組-浙江大學-張易-SMARTDIDI智能寢室系統-ppt錄制視頻.mp4 - 103.48MB智能花圃生態系統演示視頻.mp4 - 67.06MB智能互聯大賽—基于嵌入式的電能表遠程抄表系統-楊婧婧.mp4 - 95.83MB萬剛遠-綠色健身車.avi - 1.10GB田雨+基于STM32單片機的電動車的太陽能充電智能裝置+山東科技大學.wmv - 74.52MB水質監測.mp4 - 110.97MB視頻展示_垂釣助手.mp4 - 647.05MB曲阜師范大學-郭蒙-智能病人醫療輔助系統.mp4 - 146.39MB

    標簽: 物聯網

    上傳時間: 2022-06-05

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  • SX1278超遠距離抄表點菜機模塊

    SX1278 無線模塊目錄一、SX1278 無線超遠距離模塊概述:二、SX1278 無線超遠距離模塊產品應用三、SX1278 無線超遠距離模塊產品特性四、SX1278 無線超遠距離模塊技術參數五、SX1278 無線超遠距離模塊接口說明及引腳定義六、SX1278 無線超遠距離模塊應用電路七、SX1278 無線超遠距離模塊產品圖片SX1278 無線模塊一、概述SX1278 無線模塊是采用SEMTECH 公司最新的LoRaTM 調制技術的無線芯片,該模塊具有超遠距離擴頻通訊,高抗干擾性和最大限度的減小電流功耗。采用LoRaTM 模式可以實現-148dbm 的高靈敏度,并加上集成的+20dbm 的功率輸出,可以PK 同行業的任何一種無線模塊,該模塊適用于任何環境復雜的無線數據傳輸應用,比如:無線抄表,智能家居控制,汽車電子,安防報警,工業監控與控制系統,遠距離農業灌溉控制系統等應用。

    標簽: sx1278 無線超遠距離模塊

    上傳時間: 2022-06-19

    上傳用戶:1208020161

  • 射頻IC MFRC522在智能儀表中的應用

    1引言由于環境溫度、濕度、油污等外界條件對諸如預付費水表、預付費燃氣表、預付費熱量表等接觸式卡表的影響明顯,卡座磨損、腐蝕,以及潮氣、灰塵等大大縮短了對卡表的使用壽命,因此非接觸卡表已成為當前發展趨勢。這里給出了一種基于射頻器件MFRCS22"的智能儀表設計,提高了智能儀表的使命壽命。2 MFRC522簡介2.1 MFRC522的特點MFRC522采用串行通信方式與主機通信,可根據用戶需求,選用SPIPC或串行UART工作模式,有利于減少連線,縮小PCB板面積,降低成本。MFRC522主要特點如下:高度集成的調制解調電路,采用少量外部器件,即可將輸出驅動級接至天線;支持ISO/EC 14443 TypeA接口和MIFARE通信協議;支持多種主機接口:10 Mbitls的SPI接口;PC接口,快速模式的速率為400 Kbit/s,高速模式的速率為3400 Kbitls;串行UART,傳輸速率可以高達1 228.8 kbits,取  RS232 口;特有的發送器掉電機制可關團內部天線驅動器,即關閉RF場,達到低功耗;內置溫度傳感器,在過熱時自動停止RF發射;獨立的多組電源供電,避免相互干擾,優化EMC特性和信號退構性能;25 V-3.6 V的低壓、低功耗,采用5 mmx5mmx0.85 mm的超小型HVQFN32封裝。

    標簽: 射頻 ic mfrc522 智能儀表

    上傳時間: 2022-06-20

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  • 觸摸IC選型表

    這是VK觸摸IC的選型表,共大家參考學習。體積小,超波封裝,更低能耗!應用范圍廣,家用電器、藍牙產品,智能產品等等!

    標簽: 觸摸ic

    上傳時間: 2022-07-19

    上傳用戶:bluedrops

  • 電子設計競賽--智能萬用表設計

    本設計能夠精確的測量直流電壓、交流電壓和電阻,具有測量精度高,抗干擾能力強等特點。整個系統可以用一塊9V電池供電,實現了低功耗和便攜功能。小電阻測量是采用獨立恒流供電端口四端子測量法,從而減小了接觸電阻的影響,實現了小電阻高精度測量;交流測量是用AD637真有效值轉換芯片將交流信號轉換成直流電壓后測量;用帶鉗位保護的反向放大器進行輸入電壓轉換,實現了10MΩ的輸入阻抗和高安全性。電路中關鍵器件采用TI公司的精密運算放大器OPA07和儀表放大器INA128,實現了高精度的測量;ADC采用MC14433芯片;控制器選用TI公司的MSP430單片機,實現了低功耗,量程自動切換功能。另外,通過利用和改裝波段開關,實現了測量檔位轉換的便捷和可靠。該作品的所有性能指標遠遠超出題目的設計要求。

    標簽: 電子設計競賽 智能萬用表

    上傳時間: 2022-07-21

    上傳用戶:zhaiyawei

  • ATT7022C的三相智能電表的設計

    隨著近些年國家電網公司電網智能化建設的規劃,電子式電能表技術迅速發展,針對用電信息采集,雙向互動,防竊電,遠程抄表等技術研究的進步,現階段發展趨勢是寬量程高可靠性,由于電能表過載倍數越高,電能表準確計量的負荷范圍就越寬,因此選擇寬量程高可靠行的多功能智能電能表可以減小用戶負荷增長后更換電能表的工作量。目前國內儀器制造設計的電能表主要有遠程監測儀表,手持式儀表,便攜式多功能分析儀表。遠程檢測儀表是被定點安裝在現場,產生的數據以通訊的方式把數據集中上傳至上位機進行統一分析處理,不是實時在線雙向互動的。手持式儀表由技術人員隨身攜帶,測量分析功能比較簡單。便攜式多功能分析儀表數據處理功能強大,但主要用于現場專項測試,價格較高。而在技術解決方案中,傳統的單片機不能滿足多功能而且精度低,不適用于信息交互高速實時處理場合?;贒SP高速計算芯片需要的擴展外設比較多,系統比較復雜,開發成本比較高,不具備實用價值。選擇計量芯片ATT7022C加ARM處理器,可將人機交互和數據通信等的功能都集中于ARM子系統中,使整個系統體積小、功耗低、量程寬,可靠性高,具備實用價值。

    標簽: att7022c 智能電表

    上傳時間: 2022-07-21

    上傳用戶:trh505

  • STM32與ATT7022E的用電智能采集模塊設計

    本課題的主要目標是設計一個基于TM32與ATT7022日的用電智能采集模塊,該采集模塊具有智能多費率三相電能表的大部分功能,即可以測量與存儲電壓、電流、功率、功率因數、相角和諧波等參數。微控制器STM32是意法半導體公司的產品,其采用ARM較新版的Cortex-M3內核,此類新的內核的特點是功耗小且性能好。此模塊將為主臺(PC機或電力負荷管理終端)提供大量的電力數據,除了實時數據,還有歷史數據。該用電智能采集模塊包括硬件部分與軟件部分,本人的主要工作是軟件部分的編寫與調試。而軟件部分又分為兩層,分別是硬件接口層與業務層。本人的工作更側重于硬件接口層部分軟件的編寫與調試。本模塊的微控制器只是通過SPI 接口讀取ATT7022E的測量結果:因為ATT7022E的測量精度很高,且對整個模塊的精度起到了主要作用,因此該模塊的計量精度較高,達到了設計要求。有功電能計量誤差小于0.5%,無功電能計量誤差小于2%。

    標簽: stm32 att7022e 智能采集模塊

    上傳時間: 2022-07-22

    上傳用戶:默默

  • 簡易制作4檔位數字萬用表設計(原理圖、PCB源文件程序源碼等)

    簡易制作4檔位數字萬用表設計(原理圖、PCB源文件程序源碼等)該電阻測量模塊、電壓測量模塊、電流測量模塊組成。數字萬用表測量參數如下:電阻測量:10: send0(0x80); 100: send0(0x81);1K: send0(0x82); 10K: send0(0x83);100K: send0(0x84); 1M: send0(0x85);10M: send0(0x86);直流電壓測量:100MV: send1(0x04);10V: send1(0x08);100V: send1(0x10);10KV: send1(0x20);交流電壓測量:100MV: send1(0x06);10V: send1(0x0a);100V: send1(0x12);10KV: send1(0x22);直流電流測量: 1MA: send2(0x02);10MA: send2(0x04);100MA: send2(0x08);10A: send2(0x10);交流電流測量:1MA: send2(0x03);10MA: send2(0x05);100MA: send2(0x09);10A: send2(0x11);

    標簽: 數字萬用表 原理圖 pcb 源文件

    上傳時間: 2022-07-22

    上傳用戶:d1997wayne

  • 低壓配電網現況分析及智能配變終端發展方向-探究

    近年來,通過持續推進“兩系統一平臺”建設、營配貫通數據融合[6] [7]等工作,深入挖掘電表數據資產價值,試點驗證了小時級配變運行監測、配變停電事件主動上報等功能。但由于用采系統不是按照SCADA 系統設計,考慮到未來適應低壓配電網綜合監控、清潔能源消納、多元負荷接入支撐等業務需求,用采系統在數據采集、通信通道、功能擴展方面存在著制約因素,主要有:1) 由于智能電能表不具備后備電源,且采用窄帶載波通信(約占60%),停電后無法實時上報停電信息,及關鍵節點運行數據,無法有效支撐低壓故障主動搶修工作。2) 用電信息采集系統通信架構采用了較多窄帶載波通信、485 串口,通信速率較慢、可靠性差,已制約電量實時查詢、費控等營銷業務開展,更不足以支撐高時效性、高頻數據采集業務。3) 采集終端(智能電表)功能擴展性較差,僅支持基本電量采集,未預留采集、通信接口,無法兼顧電容器投切控制、設備狀態監測等精益化管理需求。

    標簽: 低壓配電網

    上傳時間: 2022-07-24

    上傳用戶:qingfengchizhu

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