采用超级电容器的供电系统输入电压范围宽,为 3V 到 40V,输出为 2.5A。 可采用超级电容器来取代传统电池(存在电解液泄漏等缺陷)作为后备电源。 在升压模式下,ISL85403升降压调节器对电容器进行放电的能力可与当今的电子元组件相媲美,有助于充分利用电容电量,节约成本。 当负载较小时,在 100 mA 电流下放电效率可高达 82%。 在大电流(1A 输出)条件下,此设计仍能达到超过 50% 的放电效率。 高性能 LDO、高能效 MOSFET 以及精准的电压监控器,造就了这一款集成式供电解决方案。 系统优势 ISL85403能够完全利用超级电容器的电量(可利用电压低至 0.3V) ISL88002电压监控器监视供电状态。 ISL9001A是一款高性能 LDO,具有 ISUPPLY低以及 PSRR 高的特点。 RJK03M5DNSN-MOSFET 支持高能效驱动器和低发热设计。
2023-04-09 10:38:35 2.46MB 瑞萨 开源 电路设计方案 电路方案
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基于tps5430的正压转正负电压原理图
2023-04-09 00:47:24 1.83MB 正负电源 DC-DC
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配色安装使用教程: 方式1:打开易语言根目录下方的clr文件夹,将文件后缀为 *.clr 的文件放到里面,打开易语言 - 工具 - 系统配置 - 显示 - 颜色配置 选择对应配色方案,确认即可! 方式2:也可以直接点导入按钮,选择配色文件点打开,在颜色配置里面选择导入的配色方案,确认即可! 注:如易语言导入提示“ 指定文件不是配色文件 ” 则 该配色文件不支持您当前使用的易语言版本,请更换其他配色方案;
2023-04-09 00:04:27 254B 易语言配色方案
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配色安装使用教程: 方式1:打开易语言根目录下方的clr文件夹,将文件后缀为 *.clr 的文件放到里面,打开易语言 - 工具 - 系统配置 - 显示 - 颜色配置 选择对应配色方案,确认即可! 方式2:也可以直接点导入按钮,选择配色文件点打开,在颜色配置里面选择导入的配色方案,确认即可! 注:如易语言导入提示“ 指定文件不是配色文件 ” 则 该配色文件不支持您当前使用的易语言版本,请更换其他配色方案;
2023-04-08 23:57:02 287B 易语言配色方案
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标准变频器与收放卷变频器型号介绍尤尼康收放卷行业专用变频器,可以进行卷径计算。AF201仅仅支持速度控制模式,AF202不仅支持速度控制模式,还支持转矩控制模式。AF200标准产品不能进行卷径计算,收放卷行业专用变频器系列包括了标准产品的主要功能,还有行业特定的功能,可以进行卷径计算,有相应卷径计算功能码做相关设置。
2023-04-08 23:31:22 77KB 变频器
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有的用户 在进行大漠插件注册的时候 会出现模块加载,但是注册失败的情况,该文档提供了解决方案
2023-04-08 20:52:17 42KB 注册大漠失败 解决方案
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EBS R12 解决方案: •案例介绍及Oracle工程制造整体解决方案; •Oracle项目制造解决方案; •Oracle采购解决方案; •Oracle设备管理解决方案; •Oracle财务解决方案; •Oracle R12产品趋势
2023-04-08 12:15:37 6.75MB EBS R12 解决方案
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在我国的能源消耗中,工业是我国能源消耗的大户,能源消耗量占全国能源消耗总量的70%左右,而不同类型工业企业的工艺流程,装置情况、产品类型、能源管理水平对能源消耗都会产生不同的影响。建设一个全厂级的集中统一的能源管理系统可以实现对能源数据进行在线采集、计算、分析及处理,从而对能源物料平衡、调度与优化、能源设备运行与管理等方面发挥着重要的作用。
2023-04-08 09:33:55 884KB 自动控制系统|DCS|FCS
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MiVeCC_with_DRL 这是一种多路口车辆合作控制(MiVeCC)方案,可实现3 * 3无信号交叉口中车辆之间的协作。 我们提出了一种结合启发式规则和两阶段深度强化学习的算法。 启发式规则使车辆通过交叉路口而不会发生碰撞。 基于启发式规则,DDPG用于优化车辆的协同控制并提高交通效率。 仿真结果表明,与现有方法相比,所提算法在不发生碰撞的情况下可将多个路口的出行效率提高4.59倍。 一种基于端边云计算的多路口车辆协同控制| 先决条件 Linux 或 macOS Python 3 MATLAB 2017b CPU或NVIDIA GPU + CUDA CuDNN Python模块 numpy==1.16.2 opencv-contrib-python == 3.4.2.16 opencv-python==4.2.0.32 张量流==1.12.0 matplotlib=
2023-04-08 09:27:17 15.22MB Python
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摘要:针对利用微控制器(MCU)控制液晶显示驱动器(LCD)的应用开发实例,提出一种采用串行方式来设计微控制器和液晶显示驱动器之间接口的方案。该方案是在现有点阵式液晶显示屏上附加一个MCU,通过程序设计利用MCU的I/O端口去模拟I2C串行总线,从而实现利用MCU去控制LCD的目的;同时介绍一种在图符液晶显示系统中显示动态曲线的技术和实现方法。 关键词:液晶显示驱动器 I2C串行总线 MSP4301 概述点阵式液晶与外部的硬件接口简单,能以点阵或图形方式显示出各种信息,因此在电子设计中得到广泛应用。但是,对它的接口设计必须遵循一定的硬件和时序规范,不同的液晶显示驱动器,可能需要采用不同的
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