辅助软件 电阻色环的识别辅助软件 电阻色环的识别辅助软件 电阻色环的识别辅助软件 电阻色环的识别辅助软件 电阻色环的识别辅助软件 电阻色环的识别辅助软件 电阻色环的识别辅助软件 电阻色环的识别辅助软件 电阻色环的识别辅助软件 电阻色环的识别辅助软件 电阻色环的识别辅助软件 电阻色环的识别辅助软件 电阻色环的识别辅助软件 电阻色环的识别辅助软件 电阻色环的识别辅助软件 电阻色环的识别辅助软件 电阻色环的识别辅助软件 电阻色环的识别辅助软件 电阻色环的识别辅助软件 电阻色环的识别辅助软件 电阻色环的识别辅助软件 电阻色环的识别辅助软件 电阻色环的识别辅助软件 电阻色环的识别辅助软件 电阻色环的识别辅助软件 电阻色环的识别辅助软件 电阻色环的识别辅助软件 电阻色环的识别辅助软件 电阻色环的识别辅助软件 电阻色环的识别辅助软件 电阻色环的识别辅助软件 电阻色环的识别辅助软件 电阻色环的识别辅助软件 电阻色环的识别辅助软件 电阻色环的识别辅助软件 电阻色环的识别辅助软件 电阻色环的识别辅助软件 电阻色环的识别辅助软件 电阻色环的识别辅助软件 电阻色环的识别辅助软件 电阻色环的识别辅助软件 电阻色
2022-06-17 09:10:06 400KB 辅助软件电阻色环的识别
133-热敏电阻测试数码管显示(51单片机C语言实例Proteus仿真和代码)133-热敏电阻测试数码管显示(51单片机C语言实例Proteus仿真和代码)133-热敏电阻测试数码管显示(51单片机C语言实例Proteus仿真和代码)133-热敏电阻测试数码管显示(51单片机C语言实例Proteus仿真和代码)133-热敏电阻测试数码管显示(51单片机C语言实例Proteus仿真和代码)133-热敏电阻测试数码管显示(51单片机C语言实例Proteus仿真和代码)133-热敏电阻测试数码管显示(51单片机C语言实例Proteus仿真和代码)133-热敏电阻测试数码管显示(51单片机C语言实例Proteus仿真和代码)133-热敏电阻测试数码管显示(51单片机C语言实例Proteus仿真和代码)133-热敏电阻测试数码管显示(51单片机C语言实例Proteus仿真和代码)133-热敏电阻测试数码管显示(51单片机C语言实例Proteus仿真和代码)133-热敏电阻测试数码管显示(51单片机C语言实例Proteus仿真和代码)133-热敏电阻测试数码管显示(51单片机C语言实例Proteu
2022-06-16 09:08:19 34KB 51单片机 测试 c语言 proteus
134-光敏电阻测试数码管显示(51单片机C语言实例Proteus仿真和代码)134-光敏电阻测试数码管显示(51单片机C语言实例Proteus仿真和代码)134-光敏电阻测试数码管显示(51单片机C语言实例Proteus仿真和代码)134-光敏电阻测试数码管显示(51单片机C语言实例Proteus仿真和代码)134-光敏电阻测试数码管显示(51单片机C语言实例Proteus仿真和代码)134-光敏电阻测试数码管显示(51单片机C语言实例Proteus仿真和代码)134-光敏电阻测试数码管显示(51单片机C语言实例Proteus仿真和代码)134-光敏电阻测试数码管显示(51单片机C语言实例Proteus仿真和代码)134-光敏电阻测试数码管显示(51单片机C语言实例Proteus仿真和代码)134-光敏电阻测试数码管显示(51单片机C语言实例Proteus仿真和代码)134-光敏电阻测试数码管显示(51单片机C语言实例Proteus仿真和代码)134-光敏电阻测试数码管显示(51单片机C语言实例Proteus仿真和代码)134-光敏电阻测试数码管显示(51单片机C语言实例Proteu
2022-06-16 09:08:18 32KB 51单片机 测试 c语言 proteus
电路课件:第二章 电阻电路分析.ppt
2022-06-15 12:00:33 1.81MB 计算机 互联网 文档
电路课件:第5章 含有运算放大器的电阻电路.ppt
2022-06-15 12:00:25 917KB 计算机 互联网 文档
电路课件:第3章 电阻电路的一般分析.ppt
2022-06-15 12:00:24 1.68MB 计算机 互联网 文档
电路课件:第3章 电阻电路的一般分析.ppt
2022-06-15 12:00:23 1.67MB 计算机 互联网 文档
电路课件:第2章 电阻电路的等效变换.ppt
2022-06-15 12:00:23 1.57MB 计算机 互联网 文档
电路课件:24 非线性电阻电路.ppt
2022-06-15 12:00:17 2.26MB 计算机 互联网 文档
针对磁耦合谐振式无线电能传输系统存在负载特性差、传输效率低的问题,本文提出一种基于LCC-P(LCC-并联)型复合拓扑结构的磁耦合谐振式无线电能传输系统,利用电路理论和互感耦合理论计算出系统的传输效率和输出功率表达式,并给出参数配置方法。通过Matlab软件分析系统传输效率和输出功率随负载电阻、耦合系数、频率变化的三维关系图。最后利用PSIM进行相关实验验证,结果表明LCC-P型磁耦合谐振式无线电能传输系统的负载特性较好,频率特性一般,具有较高的输出功率和传输效率。
1