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MCS-51单片机技术(22)
吉林大学单片机视频,赵宏伟主讲,32讲!第七章单片机的典型外围接口技术!
  1. 2010/10/9
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电工电子技术基础22
东南大学-电工与电子技术基础.76讲!主讲:单振才。 简介: 第1章 直流电路分析 1.1 电路的概念及基本物理量 1.2 电路基本元件 1.3 基尔霍夫定律 1.4 直流电路的一般分析方法 1.5 直流电路基本定理 1.6 过渡过程分析 第2章 正弦交流电路分析 2.1 正弦量的基本概念 2.2 元件伏安关系的相量形式 2.3 正弦交流电路的一般分析方法 2.4 正弦交流电路的功率 2.5 谐振电路分析 2.6 三相电路 第3章 磁路和变压器 3.1 磁路 3.2 变压器 第4章 电动机 4.1 三相异步电动机的结构 4.2 三相异步电动机的电磁 4.3 三相异步电动机的运行与控制 4.4 三相异步电动机的选择与使用 4.5 单相异步电动机 4.6 直流电动机 第5章 继电-接触器控制系统 5.1 常用控制电路 5.2 三相异步电动机的基本控制电路 5.3 安全用电 第6章 电工测量 第7章 半导体元件及其应用 第8章 集成运算放大器 第9章 直流稳压电源 第10章 组合逻辑电路 第11章 时序逻辑电路
  1. 2010/10/7
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架空电力线路与电缆施工
架空电力线路与电缆施工,放线,电缆检查,直接埋地铺设,电缆沟铺设,电缆连接,架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:   1千伏以下 1.0米   1-10千伏 1.5米   35千伏 3.0米   66-110千伏 4.0米   154-220千伏 5.0米   330千伏 6.0米   500千伏 8.5米
  1. 2010/10/5
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变频器的功能设置概述【课件】
第一讲:变频器的控制方式;第2讲 变频器的频率给定方式;第3讲变频器的运转指令方式;第4讲变频器的起动制动方式;第5讲 变频器的运行方式;第6讲 变频器的适应负载方式!我们通常意义上讲的低压变频器,其输出电压一般为 220~650v、输出功率为 0.2~ 400kw、工作频率为 0~800hz 左右,变频器的主电路采用交-直-交电路。根据不同的变 频控制理论,其模式主要有以下三种: (1)v/f=c 的正弦脉宽调制模式 (2)矢量控制(vc)模式 (3)直接转矩控制(dtc)模式 针对以上三种控制模式理论,可以发展为几种不同的变频器控制方式,即 v/f 控制方式 (包括开环 v/f 控制和闭环 v/f 控制)、无速度传感器矢量控制方式(矢量控制 vc 的一种)、闭环 矢量控制方式(即有速度传感器矢量控制 vc 的一种)、转矩控制方式(矢量控制 vc 或直接转矩 控制 dtc)等。这些控制方式在变频器通电运行前必须首先设置。
  1. 2010/9/29
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电路原理(19-20)
功率因数提高:◎改善电能质量 负荷(P+JQ)电压损失ΔU简化计算如下: ΔU=(PR+QX)/U (1) 式中 U-线路额定电压,kV P-输送的有功功率,kW Q-输送的无功功率,kvar R-线路电阻,Ω X-线路电抗,Ω 安装补偿设备容量Qc后,线路电压降为ΔU1,计算如下: ΔU1=[PR+(Q-Qc)X]/U (2) 很明显,ΔU1<ΔU,即安装补偿电容后电压损失减小了。由式(1)、(2)可得出接入无功补偿容量Qc后电压升高计算如下: ΔU-ΔU1=QcX/U (3) 由于越靠近线路末端,线路的电抗X越大,因此从(3)式可以看出,越靠近线路末端装设无功补偿装置效果越好。 ◎降低电能损耗 安装无功补偿主要是为了降损节能,如输送的有功P为定值,加装无功补偿设备后功率因数由cosφ提高到cosφ1,因为P=UIcosφ,负荷电流I与cosφ成反比,又由于P=I2R,线路的有功损失与电流I的平方成正比。当cosφ升高,负荷电流I降低,即电流I降低,线路有功损耗就成倍降低。反之当负荷的功率因数从1降低到cosφ时,电网元件中功率损耗将增加的百分数为ΔPL%,计算如下: ΔPL%=(1/cos2φ-1)226;100%
  1. 2010/9/27
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信号检测与估值理论(12.2)
主讲:同济大学周志邦。USTCW22;ISSP 第第第第2章章章章 随机随机随机随机信号与系统 信号与系统 信号与系统 信号与系统 随机信号通过线性系统的分析是信号进行统计处理的基础。由于随机信号不能像确定 信号那样用明确的数学表达式来描述,只能用概率统计的方法进行描述,因此,研究随机信 号通过线性系统的输出,也只能从分析系统输出的统计特性入手。直接获取系统输出的概率 分布一般比较困难,但在许多实际应用中,如果知道了系统输出的一些统计特性(如均值、 相关函数、功率谱密度函数等)往往就能解决问题。本章首先介绍信号与系统的基本概念、 分类和特点;然后分别从连续系统、离散系统两方面分析随机信号通过线性时不变系统的统 计特性,重点介绍系统输出的一阶、二阶统计特性;在此基础上,介绍平稳随机序列的另一 种分析方法及随机序列参数模型的概念;介绍随机信号通过线性时变系统的一阶、二阶输出 统计特性;最后给出随机信号通过非线性系统的几种常用分析方法。 2.1 信号与系统概述 信号与系统概述 信号与系统概述 信号与系统概述 2.1.1 信号及其分类 信号及其分类 信号及其分类 信号及其分类 信号概念: 信号是信息的表现形式,通常反映为随若干变量而变化的某种物理量。 在数学上,信号一般可以表示成单个或多个自变量的函数。如:电信号、图像信号等。 自变量可以是时间、坐标位置等,为了表述方便,统称为时间,称随时间变化的函数为 时间信号。 信号分类:根据信号的函数特点及其频谱分布特性分。 1.根据信号变化规律是否预知分——确定信号与随机信号 能够用确定的数学表达式来描述变化规律的信号称为确定信号 确定信号 确定信号 确定信号,如正弦信号等,给定一 个时刻,就有一个确定的值与之对应。 不能用明确的数学表达式进行描述的称为随机信号 随机信号 随机信号 随机信号,如接收机内部的热噪声等,即使在 相同的条件下,每次观测到的信号(称为样本函数)也是不同的,因此是不可重现的,只能 通过概率统计的方法,分析多次观测得到的样本函数才能掌握它们的变化规律。
  1. 2010/9/24
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信号检测与估值理论(12.1)
主讲:同济大学周志邦。USTCW22;ISSP 第第第第2章章章章 随机随机随机随机信号与系统 信号与系统 信号与系统 信号与系统 随机信号通过线性系统的分析是信号进行统计处理的基础。由于随机信号不能像确定 信号那样用明确的数学表达式来描述,只能用概率统计的方法进行描述,因此,研究随机信 号通过线性系统的输出,也只能从分析系统输出的统计特性入手。直接获取系统输出的概率 分布一般比较困难,但在许多实际应用中,如果知道了系统输出的一些统计特性(如均值、 相关函数、功率谱密度函数等)往往就能解决问题。本章首先介绍信号与系统的基本概念、 分类和特点;然后分别从连续系统、离散系统两方面分析随机信号通过线性时不变系统的统 计特性,重点介绍系统输出的一阶、二阶统计特性;在此基础上,介绍平稳随机序列的另一 种分析方法及随机序列参数模型的概念;介绍随机信号通过线性时变系统的一阶、二阶输出 统计特性;最后给出随机信号通过非线性系统的几种常用分析方法。 2.1 信号与系统概述 信号与系统概述 信号与系统概述 信号与系统概述 2.1.1 信号及其分类 信号及其分类 信号及其分类 信号及其分类 信号概念: 信号是信息的表现形式,通常反映为随若干变量而变化的某种物理量。 在数学上,信号一般可以表示成单个或多个自变量的函数。如:电信号、图像信号等。 自变量可以是时间、坐标位置等,为了表述方便,统称为时间,称随时间变化的函数为 时间信号。 信号分类:根据信号的函数特点及其频谱分布特性分。 1.根据信号变化规律是否预知分——确定信号与随机信号 能够用确定的数学表达式来描述变化规律的信号称为确定信号 确定信号 确定信号 确定信号,如正弦信号等,给定一 个时刻,就有一个确定的值与之对应。 不能用明确的数学表达式进行描述的称为随机信号 随机信号 随机信号 随机信号,如接收机内部的热噪声等,即使在 相同的条件下,每次观测到的信号(称为样本函数)也是不同的,因此是不可重现的,只能 通过概率统计的方法,分析多次观测得到的样本函数才能掌握它们的变化规律。
  1. 2010/9/14
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[第4讲]用户程序动画
用户通过编写程序直接来控制工程变量表达式的数值和图形属性的关系。由于是用户直接编写程序来控制画面上的图形对象,所以非常灵活,能够实现常规动画所不能实现的更为复杂的。2274000003.html>更多内容
  1. 2010/9/10
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[第3讲]复合动画
复合动画:将已经定义有动画的图形组合起来形成的组合图形还可以和基本图形一样,定义自己的动画。由于组合图形是可以嵌套的,因此组合图形中的动画也出现了嵌套。这种“嵌套”的动画就是复合动画。2274000003.html>更多内容
  1. 2010/9/10
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[第2讲]常规动画
按照表达式的数值的类型分类: (1)离散型动画: 列举表达式的数值和图形属性之间的关系,即变量表达式的值和对象的属性值是“值对”的关系。 (2)线性动画: 变量表达式的数值在从最小值到最大值之间变化,对应的图形对象属性也在最小值和最大值之间线性变化。2274000003.html>更多内容
  1. 2010/9/10
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