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[第2讲]基于VC++的界面开发和程序流程(上)
1、VC++是现今最复杂、功能最强大的一种Windows应用程序开发工具 2、三种方法实现串口通信(1)ActiveX MSComm控件;(2)API通信函数;(3)启动一个辅助线程。 3、初始界面设计 4、控件介绍 5、通信流程 6、子程序介绍
  1. 2009/11/10
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[第3讲]PID算法的实现_PID算法在西门子PLC中的实现
举例说明 1、设计PID控制器 2、离散化 3、PID算法的实现
  1. 2009/11/9
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根轨迹法-吉大自动控制原理34讲(27)
1948年,W.R.Evans提出了一种求特征根的简单方法,并且在控制系统的分析与设计中得到广泛的应用。这一方法不直接求解特征方程,用作图的方法表示特征方程的根与系统某一参数的全部数值关系,当这一参数取特定值时,对应的特征根可在上述关系图中找到。这种方法叫根轨迹法。根轨迹法具有直观的特点,利用系统的根轨迹可以分析结构和参数已知的闭环系统的稳定性和瞬态响应特性,还可分析参数变化对系统性能的影响。在设计线性控制系统时,可以根据对系统性能指标的要求确定可调整参数以及系统开环零极点的位置,即根轨迹法可以用于系统的分析与综合。
  1. 2009/11/9
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广义根轨迹-自动控制原理[课件]
在实际工程系统的分析、设计过程中,有时需要分析正反馈条件下或除系统的根轨迹增益 以外的其它参量(例如时间常数、测速机反馈系数等)变化对系统性能的影响。这种情形下绘制的根轨迹(包括参数根轨迹和零度根轨迹),称为广义根轨迹。
  1. 2009/11/9
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Matlab在离散系统中的应用-吉大自动控制原理34讲(26)
MATLAB作为一套高性能的数值计算和可视化数学软件,已经广泛地应用于自动控制、数值和符号计算、工程与科学绘图、数字图像处理、数字信号处理、通信系统设计与仿真以及财务与金融工程等各个领域。
  1. 2009/11/7
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[第3讲]安全基本概念
设计者不仅要考虑设备的正常工作条件,还要考虑可能的故障条件以及随之引起的故障,可预见的误用以及诸如温度、海拔、污染、湿度、电网电源的过电压和通信线路的过电压等外界影响。 查看更多
  1. 2009/11/6
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世纪星软件使用视频-第二十八章 AVI控件演示
世纪星软件使用视频-第二十八章 AVI控件演示 世纪星组态软件》是在PC机上开发的智能型人机接口(HMI)软件系统,运行于 Windows 98/2000/NT/XP 中文操作系统平台,全中文界面。产品在开发和设计过程中,采用国际先进的组态理念,吸收当前国内外先进组态软件的优秀成果,并经过严格的实验测试和众多行业的现场实践。《世纪星组态软件》作为一个实时的人机界面实用程序生成器,可以产生在管理级别上的监控和数据采集(SCADA)程序。
  1. 2009/11/6
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世纪星软件使用视频-第二十七章位图按钮演示
世纪星软件使用视频-第二十七章位图按钮演示 世纪星组态软件》是在PC机上开发的智能型人机接口(HMI)软件系统,运行于 Windows 98/2000/NT/XP 中文操作系统平台,全中文界面。产品在开发和设计过程中,采用国际先进的组态理念,吸收当前国内外先进组态软件的优秀成果,并经过严格的实验测试和众多行业的现场实践。《世纪星组态软件》作为一个实时的人机界面实用程序生成器,可以产生在管理级别上的监控和数据采集(SCADA)程序。
  1. 2009/11/6
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世纪星软件使用视频-第二十六章文本显示框演示
世纪星软件使用视频-第二十六章文本显示框演示 世纪星组态软件》是在PC机上开发的智能型人机接口(HMI)软件系统,运行于 Windows 98/2000/NT/XP 中文操作系统平台,全中文界面。产品在开发和设计过程中,采用国际先进的组态理念,吸收当前国内外先进组态软件的优秀成果,并经过严格的实验测试和众多行业的现场实践。《世纪星组态软件》作为一个实时的人机界面实用程序生成器,可以产生在管理级别上的监控和数据采集(SCADA)程序。
  1. 2009/11/6
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空中水母AirJelly
空中水母的环境是空气。与水下水母不同,远程控制的水母——空中水母不是在水中游,而是在广阔的空中滑翔,因为它有一个中央电机装置和一个智能听候指令的体系。它能够这样是因为它有一个充满氦气的球形网。 空中水母仅有的动力来源就是连接中央电动驱动器的两个锂离子电池。中央驱动器把动力传输到一个锥齿轮上,然后再传给八个连续的直齿轮,直齿轮通过曲柄带动水母上的八个“触角”。每个“触角”都设计成鱼鳍鳍条结构。把蠕动当做这个球形网的动力到目前为止在空军史上还是空白。空中水母是第一个以蠕动为驱动力的室内飞行物体。这种新型的驱动理念基于反弹原理的助推力,让水母轻轻地在空中穿行。 AirJellys environment is the air. Unlike AquaJelly, the remote-controlled jellyfish AirJelly does not swim through water, but instead glides instead through a sea of air thanks to its central electric drive unit and an intelligent, adaptive mechanism. It is able to do so because it consists of a helium-filled ballonett. AirJellys sole source of power is two lithium-ion polymer batteries connected to the central electric drive unit. It transmits the force to a bevel gear and from there to a succession of eight spur gears, which move the eight tentacles of the jellyfish via cranks. Each tentacle is designed as a structure with Fin Ray Effect . Propulsion of a ballonett by means of peristaltic motion is hitherto unknown in the history of aviation. AirJelly is the first indoor flight object with peristaltic drive. This new drive concept, with propulsion based on the principle of recoil, moves the jellyfish gently through the air.
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