通常伺服系统有三种基本控制模式,即速度控制模式、位置控制模式和转矩控制模式。其中速度控制模式相对简单,主要有数字量输入端子的速度控制、模拟量输入端子速度控制和通信速度控制,类似于变频器的速度控制。
半导体是一种介于导体与绝缘体之间的材料,是电子信息产业的基石。半导体材料的第一个应用是无线通信领域中使用的二极管。
该测试仪将测量二极管从开到关的切换速度。
没有标记就很难知道齐纳二极管的电压。如果齐纳二极管上的标记被抹去,没有测试电路和适当的设备,我们无法判断齐纳二极管的额定值。因此,今天我们将制作一个齐纳测试仪来获得齐纳二极管的额定电压。一个简单而精确的仪表,然后我们就会证明这一点。
在这个项目中,我将向您展示如何通过蓝牙在智能手机应用程序的帮助下控制伺服电机。
Bracc.ino是一个简单的关节臂,由6个伺服马达组成,通过Arduino手柄通过蓝牙控制。它是作为一个学校项目诞生的,它的目的是模拟一个工业机器人。经过不同的尝试,我们可以找到正确的方法,我们可以移动一个机器人。
一个可以用包含IMU和伸缩传感器的手套无线控制的机械手臂。
你可以用蓝牙远程控制你的汽车。有四种设置:手动、自动、转向和声控。
伺服电机是通过信号线发送一系列脉冲来控制的。控制信号的频率应为50Hz或每20ms出现一次脉冲。脉冲的宽度决定了伺服器的角度位置,这些类型的伺服器通常可以旋转180度
你曾经尝试过自己创造一个真正的旋转喷气机吗?在这篇帖子中查看详细的制作步骤。
二极管特性曲线(I - V曲线)显示了通过二极管的电流(I)如何随着电压(V)的变化而变化。
Arduino微控制器的出现彻底改变了电子和自动化领域。凭借其用户友好的界面和大量的模块和传感器,Arduino板已成为爱好者和专业人士的首选。在本文中,我们将探讨5V水泵模块的意义,使用晶体管的重要性,以及如何有效地连接两者以创建高效的水控制系统。
Farfisa F/AR单元是用于Transicord电子手风琴和Compact Duo风琴的外部PSU -前者是因为缺乏空间和重量,后者是因为风琴已经很重了。它还提供了一个晶体管前置放大器和一个巨大的混响弹簧,可从Transicord或Compact Duo切换。这些现在是罕见的和昂贵的,以及沉重,笨拙和旧的技术。这个项目取代了F/AR与一个便宜和轻便的单位结合数字混响,流行的PT2399芯片。
制造一个能够实时探测和跟踪人的自主机器人。这个人工智能驱动的系统结合了计算机视觉和PI控制,通过视觉编程平台Grablo构建的差动驱动转向实现平滑跟踪。
在城市辉煌的灯光中,地铁呼啸而过,精准停靠每一站;在瀚的宇宙里,卫星持续运转,将珍贵数据源源不断地传回地球;在我们随身携带的智能手表上,时间精准跳动,健康数据实时更新。这些看似平常的场景背后,是无数复杂电子系统在稳定运行。而EDA,就像一位隐匿在幕后的“超级建筑师”,它不用一砖一瓦,却能凭借强大的算法和精密的软件,构建起现代电子世界的基石。从纳米级的芯片设计,到庞大复杂的电路板布局,EDA让电子设计从烦琐的手工劳作迈向高度自动化的智能时代。在它的推动下,科技的边界不断拓展,人类对未来的想象得以落地生根