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0 引言 在全球环境污染和化石能源短缺加剧的背景下,以纯电动汽车为代表的新能源汽车的发展受到全世界广泛关注。纯电动汽车具有低噪声、无污染、能量来源多样、能量效率高等优点,发展纯电动汽车是解决城市化进程中环境污染和交通拥堵问题的重要途径之一 。市场上大部分电动汽车都是电机匹配单减速器,整车行驶过程,电机可能工作在低速高转矩和高速低转矩的低效区;电机匹配变速箱时,低速高转矩工况下用低档位,...[详细]
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今天使用stm32控制舵机,调试了许久,总结如下: 注意事项: 1.PWM周期的设定:初值,20000-1,分频=72-1。周期是:72M/72*20000=20ms 频率=50hz; 2.这个型号的舵机应该是5VPWM信号输出。而STM32是0-3.3,引起无法驱动。 更新:原来我上次无法驱动舵机是因为我把舵机的三条线搞错了,大写的尴尬 VCC——– 红 GND——– 黑 DA...[详细]
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深圳已成为名副其实的全球无人机之都,这里不仅有“大疆”,还有300多家无人机企业。
6月19日,深圳市无人机协会会长杨金才对《每日经济新闻》记者表示,“深圳已经成为全球无人机的集散地,占据了全球民用小型无人机约70%的市场份额,300多家无人机企业年销售额超200亿元”。在类型多样的民用无人机中,植保无人机(用于农林植物保护作业的无人飞机)正成为市场的热点。
据统计,截至2...[详细]
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引言 电机驱动系统是电动汽车的核心部分 .按所使用电机的类型可以分为直流电机驱动系统和交流电机驱动系统 ,而交流电机驱动系统中,感应电机容易被接受,使用较广泛,永磁同步电机由于其本身的高能量密度与高效率,具有比较大的竞争优势,应用范围日益增多。 为了满足整车动力性能要求,电机驱动系统要有较高的动态性能,目前比较成功的控制策略包括:基于稳态模型的变频变压控制(VVVF)、基于动态模型的磁场定向控制...[详细]
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相信接触电容器行业的小伙伴都有了解过测安规陶瓷电容器的好坏,小编也整理一些检测方法,望大家能查漏补缺! 1.容量大的固定安规陶瓷电容器可用万用表的电阻档(R×1000)测量电容器两电极,看表针的摆动情况,摆幅越大,表明电容器的电容量越大。若测试棒一直碰触电容器引线,表针应指在∞附近,否则,表明该电容器有漏电现象,其电阻值越小,说明漏电量越大,则电容器质量越差。 2.将安规陶瓷电容器与电源...[详细]
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电子时代,硬件在突飞猛进的发展,频率不断上升,目前的STM32系列,Cortex M系列,Cortex-M4的频率已经为:180MHz了,基本上与之前的ARM7/9频率差不多了,还有Cortex-M7,频率更高,出现了BGA封装与SDRAM DDR等。看来处理器越来越大众化了,物联网上的电子设备联网,也越来越普及了,硬件成本不断降低是大势所趋,因此,作为一个电子设计人员,还是要不断的学习掌握更多...[详细]
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化工原料水份测定仪、陶瓷原料水份测定仪、中西药水份测定仪、粮食水份测定仪、煤炭水份测定仪等便携式水份测定仪使用高频电磁波原理测量水分,快速准确,1秒读数。首次测量颗粒状、粉末状物体时,均需要对仪器进行档位的标定,或者说对仪器进行校验。 现就举例化工原料水份测定仪做一个简单的介绍。 先取A化工原料样品,其实际水分含量为8.5%(如何得知其实际水分值下面再介绍)。将化工原料水份测定仪开机...[详细]
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引言 对正弦波进行精确数字化的能力是高分辨率 AD 转换器保真度的一项敏感度测试。该测试需要一个具接近 1ppm 残留失真分量的正弦波发生器。此外,还需要一个基于计算机的 AD 输出监视器,用于读取和显示转换器输出频谱成分。若想以合理的成本和复杂程度来实施此项测试,就必需进行其元件的设计并在使用之前完成性能验证。 概要 图 1 给出了系统的示意图。一个低失真振荡器通过一个放...[详细]
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我们曾经不止一次报道过,苹果将在2018年推出两款搭载OLED屏幕的全新iPhone手机,型号可能为iPhone XS以及iPhone XS Plus。 虽然分为两个不同尺寸段,但是苹果会大幅降低OLED面板的采购量,这主要也是受到iPhone X销量不佳的影响,据悉两款机型的OLED面板采购量只有5000-5500万片,这样的采购量只相当于iPhone X的一半。 苹果减购OLED面板...[详细]
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8个发光管由上至下间隔1s流动,其中每个管亮500ms,灭500ms,亮时蜂鸣器响,灭时关闭蜂鸣器,一直重复下去。 C++ Code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 #include #include #define uchar ...[详细]
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在微控制器尺寸和成本的限制下,M4K内核内部不支持指令高速缓存(I-cache)或数据高速缓存(D-cache)的标准功能。本文重点讨论的一个内容--SRAM接口,这是MIPS32 M4K内核的一个标准功能。 M4K内核SRAM接口基本描述 M4K内核SRAM接口是M4K内核的通用高速存储器接口。它可为指令存储器和数据存储器路径提供低延迟接口,支持单周期和多周期存储器存取。必须指出,SRAM接...[详细]
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近日,随锐 人工智能机器人 投产启动仪式在江西省德兴市随锐江西 机器人 生产基地隆重举行。江西省德兴市委书记刘瑞英、市委副书记市长郭峰、市政协副主席、商务局长笪海龙、德兴经济开发区党工委副书记、管委会主任洪宗露、德兴市工商联书记黄莹、德兴市工商联主席毛映敏等相关政府领导共同到场见证。 在活动现场,随锐人工 智能机器人 “豆豆”首次与大家见面,并与到场嘉宾开启了一场科技感十足的人机会话,通过人类...[详细]
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大家还记得去年iPhone 7发布时,苹果还推出两款特别的版本,一个是亮黑色,而另外一个磨砂黑,其中最难抢的就是前者。 如果你经历了iPhone 7亮黑色的难买程度,那么iPhone X的首发上市,应该会比它更难买,因为苹果恐怕前期供货只有可怜的1200万部。 台湾产业链给出的最新消息称,iPhone X今年年底前的产能预计能达到4000万部,但在之前的首发上市中,苹果最多能供...[详细]
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近期,红外热成像的身影频繁出现在汽车行业,红外传感技术加入到车载传感器的“战场”。2023年3月,科创板上市企业睿创微纳发布公告披露,公司已取得比亚迪远红外模块项目的中标。在刚刚落幕的上海车展上,比亚迪、滴滴、大运等多款搭载红外热成像的车型在现场重磅亮相。 为什么智能驾驶需要红外热成像技术? 红外热成像相比可见光摄像头、激光雷达、毫米波雷达等其他传感器而言,优势在于具有夜视能力以及...[详细]
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英飞凌是首家掌握20μm超薄功率半导体晶圆处理和加工技术的公司 通过降低晶圆厚度将基板电阻减半,进而将功率损耗减少15% 以上 新技术可用于各种应用,包括英飞凌的AI赋能路线图 超薄晶圆技术已获认可并向客户发布 【2024年10月29日, 德国慕尼黑讯】继宣布推出全球首款300mm氮化镓(GaN)功率半导体晶圆和在马来西亚居林建成全球最大的200mm碳化硅(SiC)功率半导体晶圆厂...[详细]