此压缩包下有两个文件夹,Template文件夹里面存放的是MDK工程,用Keil打开即可使用;(直接使用就使用Template文件夹) 创建新工程所需代码文件夹存放的是在创建新工程时,需要到官方固件库复制的代码文件。(从头开始创建就使用文件夹“创建新工程所需代码文件”)
2025-05-08 23:25:35 4.61MB keil stm32
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在电子工程领域,谐波控制是一项关键的技术,特别是在功率放大器设计中,如F类功放。F类功放是一种高效能的音频功率放大器设计,它通过优化开关模式电源的开关时间来实现高效率,同时保持良好的音频性能。本文将深入探讨谐波控制电路在F类功放中的应用及其重要性。 谐波是电流或电压在基波频率之外的非整数倍频成分,它们通常由非线性负载产生。谐波的存在会降低电力系统的效率,增加设备损耗,甚至可能引起系统不稳定。因此,谐波控制是必要的,尤其是在电力电子系统中,如F类功放,其工作原理本身就涉及到高频开关操作,容易产生谐波。 "新建文件夹"中的内容似乎涉及到构建谐波控制网络,以减少输出端的二次和三次谐波。这种网络通常由LC滤波器、电阻器和其他无源元件组成,其目的是对谐波进行过滤,确保输出信号尽可能接近正弦波形。二次谐波和三次谐波是最常见的谐波成分,因为它们由非线性器件的特性产生,例如半导体开关。 为了实现谐波控制,我们需要先进行基波的阻抗匹配。阻抗匹配是为了确保电源和负载之间能有效地传输能量,减少反射和功率损失。在谐波控制网络中,这意味着要设计一个电路,使基波电压和电流在通过谐波网络后仍能保持良好的相位关系,从而保证系统的稳定性和效率。 接下来,将谐波抑制网络添加到负载牵引和源牵引的输出端是一个关键步骤。负载牵引指的是调整负载以适应电源,而源牵引则是调整电源以适应负载。在谐波控制电路中,这一步骤旨在确保无论负载如何变化,谐波网络都能有效地抑制谐波。 在有谐波网络的情况下进行负载牵引和源牵引测试,是为了验证网络在实际工作条件下的性能。这包括分析不同负载条件下的谐波含量,以及谐波网络是否能够有效地降低这些谐波,以满足相关的谐波标准,如IEC 61000-3-2。 谐波控制电路在F类功放中的应用涉及到复杂的设计和优化过程,包括构建谐波网络、进行基波阻抗匹配以及在各种负载条件下测试谐波抑制效果。这一过程对于确保功率放大器的高效运行、减少对电网的谐波污染以及保护下游设备至关重要。通过细致的工程设计和测试,我们可以实现高效且谐波含量低的F类功放系统。
2025-04-25 17:36:46 4.99MB
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基于OSGEarth的三维仿真与态势管理软件系统源码开发,包含轨迹模拟与可视化火力功能,支持多维操控与特效处理,基于OSGEarth的三维仿真与态势软件系统源代码:新建、编辑方案,导入数据,特效控制,测量分析,视角操作,态势编成与运动,火力参数设置等功能,基于osgearth开发的三维仿真与态势软件系统源代码。 功能如下: 1.新建方案、打开方案、保存方案; 2.导入影像、高程、矢量、模型数据; 3.灯光控制、雨、雪、雾特效; 4.通视分析、距离测量、面积测量、高度测量等; 5.放大、缩小、俯视、仰视、正射、平射、小地图、指北针、经纬网、坐标系显示; 6.态势编成:编队管理、实体管理、视点管理。 模型挂接、位置变、旋转变、缩放变、显示包围盒 球、显示坐标轴、应用局部光源、显示文本; 7.态势想定之运动:显示轨迹、显示尾迹、地形跟随、采集 编辑运动路径、预览路径动画、设置起止时间、设置轨迹插值; 8.态势想定之火力:添加弹药、飞行时间、威力参数、弹药类别、打击目标; 9.态势想定之电磁:添加电磁符号(球状、圆锥状、金字塔状、扇面状、雷达)、触发时间、持续时间,并修改各自属性; 10.态势
2025-04-02 22:16:06 6.41MB 数据仓库
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文章目录Niagara VyKon N4简介Niagare 4新建station过程记录新建一个station进入平台界面验证站点创建情况站点创建过程中,出现的问题 Niagara VyKon N4简介 尼亚加拉(Niagara)是全球领先公司以及集成商。 尼亚加拉框架提供:开放式连接、开放的创造力、开放式选择 Niagara 4以新颖有趣的方式继承了NiagaraFramework:registered:的传统。它较少依赖浏览器插件,更快,更易于使用。Niagara 4是一个真正开放的框架,提供了许多显着的改进,可帮助企业充分利用物联网,包括高级可视化以及新的搜索,安全和导航工具。 相关介绍:N4 | VYKON
2024-10-23 08:52:13 997KB ar io
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在IT领域,尤其是在材料科学与计算物理中,Vasp(Vienna Ab initio Simulation Package)是一种广泛应用的软件,用于模拟固体材料的电子结构和性质。本文将深入探讨如何利用WinRAR ZIP压缩文件中的"layer_mae.py"脚本以及"使用说明.txt"文档,来快速提取Vasp计算中的磁各向异性数据,并进行图像处理以获得磁各向异性轨道分解图。 磁各向异性是材料的一种重要特性,它描述了材料在不同方向上的磁化强度差异。在Vasp计算中,通过计算能量差可以得出磁各向异性能量,进而分析材料的磁性倾向。这个过程通常涉及复杂的量子力学计算和数据分析。 "layer_mae.py"是一个Python脚本,它的主要功能是解析Vasp输出文件,如OUTCAR或 vasprun.xml,从中提取磁各向异性信息。Python作为强大的科学计算工具,具有丰富的库支持,如pymatgen、ase等,可以方便地处理这类任务。该脚本可能包含了以下步骤: 1. **读取Vasp输出**:脚本会读取Vasp计算后的输出文件,查找与磁各向异性相关的数据,如磁矩、能量等。 2. **数据解析**:解析出的原始数据需要进行转换,将能量差转换为磁各向异性常数K1。 3. **轨道分解**:为了更深入理解磁性起源,脚本可能会进一步对磁矩进行轨道分解,比如s、p、d、f轨道的贡献。 4. **图像生成**:脚本可能使用matplotlib或其他可视化库,生成磁各向异性随原子层变化的图形,便于直观观察。 "使用说明.txt"文件通常包含执行脚本的指南,包括必要的前置条件(如已安装的库)、命令行参数、输入文件格式以及结果的解释。遵循说明,用户可以正确运行脚本并解读输出结果。 为了有效地使用这个工具,用户需要有基本的Python编程知识和对Vasp计算流程的理解。同时,还需要确保计算环境中已经安装了Python环境、Vasp所需的所有库,以及脚本可能依赖的其他工具,如vaspkit、ase等。 总结起来,"新建 WinRAR ZIP 压缩文件_磁各向异性提取代码_"是一个针对Vasp计算结果的后处理工具,它利用Python脚本来快速提取和可视化磁各向异性信息。通过"layer_mae.py"脚本和"使用说明.txt",材料科学家和计算物理学家可以更高效地分析材料的磁性质,从而推动新材料的研发和理解。
2024-07-08 19:05:54 1KB
基于STM32F103ZE的板子,创建的库模板,可以直接使用。
2024-06-11 22:40:35 5.96MB stm32
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长虹ZLH74GiR-V1.00102版本固件,因为新版的长虹电视固件无法安装第三方软件,所以需要降级操作
2024-02-07 09:59:30 161B 长虹电视
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Github是目前世界上最流行的代码存储和分享平台,而PyCharm是Python圈中最流行的IDE,它很好地支持了Git操作。本文将会介绍如何利用PyCharm来连接Github,同时演示Github上的仓库新建、更新,以及代码回滚。   在这之前,需要在你的电脑上安装Git,PyCharm。本文演示的系统为Windows系统,首先我们先从设置讲起。 PyCharm设置   我们假定在电脑上已经安装了Git以及PyCharm。下面演示如何设置PyCharm,使其能够连接上Github。   首先我们先创建一个Python项目:Github_from_PyCharm,该项目只含有一个READM
2024-01-20 17:14:39 394KB ar arm
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有人喜欢使用第三方软件来对电脑进行优化,可是优化以后,可能会出现某种问题,比如,右键新建菜单丢失等,这里提供一个本人制作的工具,来修复右键新建菜单。(请谨慎下载)
2024-01-15 17:06:15 339B
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下载该文件,双击导入到注册表,就可以在桌面右键菜单中新建->markdownFIle
2024-01-15 09:01:22 370B windows10
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