PWM驱动功率MOS管是指通过PWM(脉冲宽度调制)信号来控制功率MOS管的开关状态,从而实现功率放大和能量转换的一种技术。
LLC谐振变换器利用谐振原理实现零电压开关(ZVS)和零电流开关(ZCS),从而在开关过程中减少电压和电流的交叠,降低了导通和关断损耗12。
近年来,随着电源集成度的提升,多家厂商都推出了PFC和LLC二合一的Combo控制器,将两颗芯片独立实现的功能整合成一颗芯片,简化电源设计。
基于双积分滑模控制的单移相调制(SPS)双有源桥(DAB)变换器在高频隔离型DCDC变换器中的应用。
OSI 七层模型和 TCP/IP 四层模型在 Wireshark 抓包中的具体应用及示例
三相不平衡指的是在电力系统中,三相电流(或电压)的幅值存在差异,且这种差异超过了规定的范围。这种不平衡现象通常由各相电源所加的负荷不均衡引起,属于基波负荷配置问题。它不仅与用户负荷特性有关,还受到电力系统规划和负荷分配的影响。
天线的核心原理是将电信号与电磁波相互转换,并通过特定结构设计实现高效辐射和接收。 其工作过程主要分为发射和接收两大模式,本质上是基于电磁场与导行波的相互作用。
步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构,它的旋转是以固定的角度一步一步运行的伺服电机的内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动。
高频变压器,作为变换交流电压、电流和阻抗的关键器件,其工作原理在于铁芯(或磁芯)中产生的交流磁通。当初级线圈中通入交流电流时,这一磁通便在铁芯中形成,进而在次级线圈中感应出相应的电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)与线圈共同构成,其中线圈包含两个或以上的绕组,接电源的绕组被称为初级线圈,其余则为次级线圈。变压器的磁芯种类繁多,如罐型磁芯、RM型磁芯、E型磁芯等,它们对变压器的工作性能有着深远的影响。接下来,我们将深入探讨这些磁芯形状对变压器工作的影响。
本文档概述了在基于WisBlock和LoRaWAN的现有物联网系统中添加和激活RAK12035传感器(一种电容式土壤湿度传感器)的完整过程,该传感器目前监测水培设置中的环境变量。新的传感器可以直接监测所使用的基板中的水位或湿度。组件使用
本文档概述了将RAK12039传感器(基于盛思rion的SCD30传感器,专门用于测量CO₂、温度和湿度)集成到基于WisBlock技术和LoRaWAN的现有物联网系统中的完整过程。这种集成通过提供有关空气质量和二氧化碳平衡的关键信息扩展了系统的功能,这对水培栽培的环境控制至关重要。
我们创建这个项目是为了学习如何以互动和引人入胜的方式控制点阵LED显示屏。吃豆人动画增加了娱乐价值,并引入了帧缓冲区的概念,而运行文本演示了如何显示可定制的动态消息。这是一个很好的项目,练习Arduino编程,非阻塞时间处理,以及基于字符和基于图形的视觉控制。
2023年10月,巨港被记录为世界上污染最严重的城市之一,空气质量水平恶化到危险水平。造成这种令人震惊的情况的主要原因是广泛的森林砍伐,这导致了不受控制的森林火灾和空气中颗粒物质的显著增加。
在我之前的几个项目中,你可以看到各种不同寻常的时钟,包括几个复古的Analog风格。这次我将向你们展示这个组的另一个时钟,但现在是在电子纸显示器上。具体来说,在这个项目中,我使用了CrowPanel ESP32 4.2英寸电子纸显示模块,内置ESP32S3 MCU。
在探索8051固件开发教程时,我注意到它们中的大多数都采用了老派的方法。这些资源通常假定在低级嵌入式系统和硬件特定知识方面有很强的背景,这使得初学者或来自高级环境的开发人员很难理解。