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RJ45網口90度

  • 雙排90度排針規格書

    2.54MM雙排90度公針規格書,可分為單塑雙塑多塑高加排針PIN針

    標簽: Pin Header Drawing 雙排90度排針 雙排90度公針 90度公針圖紙 90度公針 雙排彎公針 雙排公針 雙排PIN針 雙排彎針 雙排插針 雙排彎針 雙排彎公針

    上傳時間: 2016-01-08

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  • 90度沉板式雙層USB規格書

    90度沉板式雙層USB規格書圖紙,可分沉板式側插式

    標簽: 雙層沉板式USB 沉板式雙排USB圖紙 沉板式雙排USB USB沉板式 沉板式雙層USB圖紙 90度雙層USB2.0

    上傳時間: 2016-01-08

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  • 90度雙排雙塑排針規格圖

    2.54間距90度雙排雙塑排針規格書圖紙,可分為單排,雙排,三排

    標簽: 90度雙塑排針 90度雙塑公針 90度雙塑排針圖紙 90度雙塑公針圖紙 雙塑彎排針 雙塑彎公針 雙排雙塑公針

    上傳時間: 2016-01-08

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  • 四排90度排針規格書

    2.0MM四排90度排針分為針長可以定做各種長度類型 

    標簽: 四拓排針 四排彎針 4排彎針 4排排針 四排90度彎針 四排90度彎針 4排90度彎針圖紙 4排90度彎針規格書

    上傳時間: 2016-01-13

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  • SMD貼片90度排針

    2.54mm單排針,單排雙塑,180度,H=1.5/2.0/2.5mm      2.54mm雙排針,雙排雙塑,180度,H=1.5/2.0/2.5mm      2.54mm單/雙排弱,90度,H=1.5/2.0/2.5mm      2.54mm單/雙排針,SMT,H=1.5/2.0/2.5mm      2.54mm單排雙塑,雙排雙塑,SMT,H=1.5/2.0/2.5mm      2.54mm三排針,90/180度,H=2.5mm      2.54mm單/雙排針,打K,H=1.5/2.0/2.5mm      2.54mm雙排針,90/180度,H=4.3mm      2.54mm雙排針,90/180度,H=7.4mm      2.54mm雙排針,雙塑,90度,塑寬=9.7mm,H=2.54mm     2.00mm排針系列:     2.00mm單排

    標簽: SMD貼片排針 90度貼片排針 90度SMT排針 SMD PIN針 PH貼片排針 90度貼片排針 SMD針座

    上傳時間: 2016-08-03

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  • 0-90度按鍵切換舵機程序

    51控制舵機0度到90度按鍵切換,自己探究出來的可實現

    標簽: 90 按鍵 舵機 程序

    上傳時間: 2017-12-24

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  • DB9 90度彎針焊板座 DB9針型孔型DB9公座母座 DB9M DB9F ALTIUM設計原理圖庫

    DB9 90度彎針焊板座 DB9針型孔型DB9公座母座 DB9M DB9F ALTIUM設計原理圖庫+PCB封裝庫,AD設計的原理圖PCB封裝庫文件,已在項目中驗證使用,可以直接應用到你的項目設計中,也可以做為你的設計參考。

    標簽: db9 db9m db9f 原理圖

    上傳時間: 2021-11-06

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  • 51單片機控制制舵機左右90度轉動,注釋詳細

    51單片機控制制舵機左右90度轉動,程序注釋詳細,非常適合單片機參考借鑒。

    標簽: 51單片機

    上傳時間: 2022-07-04

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  • 無感FOC控制原理

    FOC的控制核心——坐標變換■坐標系口一定子坐標系(靜止)一A-B-C坐標系(三相定子繞組、相差120度)一a-β坐標系(直角坐標系:a軸與A軸重合、β軸超前a軸90度)口一轉子坐標系(旋轉)-d-q坐標系(d軸一轉子磁極的軸線、q軸超前d軸90度)口一定向坐標系(旋轉)M-T坐標系(M軸固定在定向的磁鏈矢量上,T軸超前M軸90度)轉子磁場定向控制一-M-T坐標系與d-q坐標系重合FOC的控制核心——SVPWM■空間矢量口根據功率管的開關狀態(上管導通是“1",關閉是“0")定義了8個空間矢量。其中000和111是零矢量。■扇區口空間矢量構成6個扇區口確定Vref位于哪個扇區,才能知道用哪對相鄰的基本電壓空間矢量去合成Vref。■參考電壓矢量合成口利用基本電壓空間矢量的線性時間組合得到定子參考電壓Vref。■七段式SVPWM,由3段零矢量和4段相鄰的兩個非零矢量組成。3段零矢量分別位于PWM的開始、中間和結尾。■非零電壓空間矢量能使電機磁通空間矢量產生運動,而零電壓空間矢量使磁通空間矢量靜止

    標簽: foc

    上傳時間: 2022-06-30

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  • 應用于十萬門FPGA的全數字鎖相環設計

    在過去的十幾年間,FPGA取得了驚人的發展:集成度已達到1000萬等效門、速度可達到400~500MHz。隨著FPGA的集成度不斷增大,在高密度FPGA中,芯片上時鐘的分布質量就變得越來越重要。時鐘延時和時鐘相位偏移已成為影響系統性能的重要因素。現在,解決時鐘延時問題主要使用時鐘延時補償電路。 為了消除FPGA芯片內的時鐘延時,減小時鐘偏差,本文設計了內置于FPGA芯片中的延遲鎖相環,采用一種全數字的電路結構,將傳統DLL中的用模擬方式實現的環路濾波器和壓控延遲鏈改進為數字方式實現的時鐘延遲測量電路,和延時補償調整電路,配合特定的控制邏輯電路,完成時鐘延時補償。在輸入時鐘頻率不變的情況下,只需一次調節過程即可完成輸入輸出時鐘的同步,鎖定時間較短,噪聲不會積累,抗干擾性好。 在Smic0.18um工藝下,設計出的時鐘延時補償電路工作頻率范圍從25MHz到300MHz,最大抖動時間為35ps,鎖定時間為13個輸入時鐘周期。另外,完成了時鐘相移電路的設計,實現可編程相移,為用戶提供與輸入時鐘同頻的相位差為90度,180度,270度的相移時鐘;時鐘占空比調節電路的設計,實現可編程占空比,可以提供占空比為50/50的時鐘信號;時鐘分頻電路的設計,實現頻率分頻,提供1.5,2,2.5,3,4,5,8,16分頻時鐘。

    標簽: FPGA 應用于 全數字 鎖相環

    上傳時間: 2013-07-06

    上傳用戶:LouieWu

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