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    1. ADC模数转换器简介

      本文将介绍STM32F407的模数转换功能ADC ①ADC的概念及作用 ②ADC的性能指标及STM32F4-ADC的特性 ③ADC的功能框图 ④ADC的功能框图的详细介绍 ⑤ADC的工作模式 ①ADC的概念及作用 ADC是analog to digtal converter的缩写,指的是模数转换器,模数转换器可以将连续的模拟信号转换为离散的数字信号。 ADC的作用:采集传感器的数据、电压、电流等。 ②ADC的性能指标及STM32F4-ADC的特性 ADC的性能指标主要有以下几个方面: 量程:能测量的电压范围; 分辨率:ADC的分辨率常以输出二进制的位数表示,位数越多分辨率越高、相应的转换时间会越长; 转换时间:在模拟输入电压符合输

    2. 为啥电机烧了开关不跳?电机烧毁而开关不跳的原因

      电机烧毁而开关不跳的原因 当电机烧毁而开关没有跳闸时,可能出现以下几种情况。首先,了解电机烧毁的原因是非常重要的,因为电机的烧毁往往是由于短路、过载或外界干扰等因素引起的。 一、电机烧毁的可能原因: 1. 过电流:电机在运行时,由于故障或异常情况,可能导致过电流,进而烧毁电机。比如电机的额定电流或额定功率超过了电机能够承受的范围,电路中的电阻过小或粗糙的接触等因素都可能引起电机过电流。 2. 缺相:电机三相输入中的任一相缺失时,电机运行电压会不均匀,导致转子出现振动和不平衡,最终可能导致电机烧毁。 3. 轴承磨损:电机轴承磨损会导致电机在运行过程中运转不平稳。如果轴承严重磨损,可能会出现卡死的情况,导致电机烧毁。 4. 绝缘损坏:

    3. 极越与Unity联合开发 新一代3D座舱交互率先量产

      12月14日,高端智能汽车机器人品牌极越与全球领先的实时3D内容创作平台Unity联合宣布,目前双方已推动新一代3D智能座舱交互在极越01上率先量产落地,未来将发挥各自技术与资源优势,助力汽车机器人持续打造行业领先的AI人机交互体验。 从研发伊始,极越01即追求极致的智能人车交互体验。极越认为,交互设计的核心目标就是要全面融汇领先的产品力,并以最接近人性本能的交互形式呈现给用户。在此基础上,极越将智能座舱HMI设计从“交互设计”与“视觉设计”两大方面出发,将交互设计贴靠人的自然行为,实现可见即可说,并遵循“less is more”设计理念,打造简洁而充满科技感的视觉效果。 不同于传统汽车在设计上叠加智能化,极越01完全以

    4. 宁德时代发布新一代电池:充电10分钟可跑400公里,已搭载三款车

      虽然新能源汽车可谓是百花齐放,但在汽车电池领域,就只有一个老大,就是#玩转AI摘要#宁德时代。今年8月份宁德时代发布“神行”超充电池,一经问世就震惊各大车企,简单说一个数据大家就能体会到这款电池有多么厉害。 神行超充电池是全球首款采用磷酸铁锂材料的4C超充电池,可实现大规模量产。这款电池的最大特点是“充电10分钟,续航400公里”,同时,成品电池组拥有超过700公里的续航里程。这一创新技术可以有效缓解新能源车主的续航焦虑问题,使纯电汽车的充电效率与燃油车加油效率相差无几。 由于电池上市的时间不长,目前搭载这款电池的车型并不多,主要是以下三个车型,大家如果要买新能源车的话,可以关注一下: 华为智界S7 这是华为智选与

    5. 紫光同芯-高性能安全芯片TMC-T97-315E

      高性能安全芯片TMC-T97-315E 产品描述: 产品采用40nm工艺生产制造,并经过车规级CP和FT测试,采用车规级封装产线和材料封装,经过多项高低温测试检验,专人、专机车规产线,按PPAP体系进行管控,能够满足车载数字钥匙、汽车网关、智能座舱等多领域的高性能需求。 独特优势: 1. 安全芯片在智能网联汽车领域的最佳实践:将数字钥匙的安全体系在安全芯片上实现,既保证了密钥根的安全,又保证了安全身份认证、安全计算等过程可以在安全芯片内执行,提高了智能网联汽车系统的整体安全性; 2. 基于国际最高安全等级认证芯片,除数字钥匙外,还可用于智能网联车网关信息安全保护; 3. 安全可靠:20多年的金融级安全技术

    6. STM32系列MCU开发环境的搭建

      导读: 选择某款MCU的学习一般从其开发环境的搭建开始,即安装支持该处理器的编译、调试软件。其中最为关键的就是编译器的选择与安装,编译器的具体工作原理和作用可以参见本公众号“嵌入式ARM篇”合集文章《01_编译过程简介及为什么需要交叉编译器》。支持STM32系列MCU的编译软件有很多种,开发编译环境也各不相同,其中Keil uVision5(以下简称Keil5)编译软件以其简单易用的特点,应用最为广泛。 为了便于MCU的快速推广,开发商积极推出了各自的底层应用函数库,便于工程师的快速开发与应用。STM32系列MCU目前主要有两种函数库,一种是标准库,一种是HAL库(以下简称硬件库)。在使用标准库开发不同系列的MCU时,其中的功

    7. 异步电动机工作原理 感应电动机动图详解

      异步电动机又称“感应电动机”,即转子置于旋转磁场中,在旋转磁场的作用下,获得一个转动力矩,因而转子转动。 转子是可转动的导体,通常多呈鼠笼状。定子是电动机中不转动的部分,主要任务是产生一个旋转磁场。旋转磁场并不是用机械方法来实现,而是以交流电通于数对电磁铁中,使其磁极性质循环改变,故相当于一个旋转的磁场。 依据所用交流电的种类有单相电动机和三相电动机,单相电动机用在如洗衣机,电风扇等;三相电动机则作为工厂的动力设备。 01 异步电动机工作原理 ▼ 通过定子产生的旋转磁场与转子绕组的相对运动,转子绕组切割磁感线产生感应电动势,从而使转子绕组中产生感应电流。转子绕组中的感应电流与磁场作用,产生电磁转矩,使转子旋转。

    8. ?一次性通过!科华数能320kW逆变器顺利通过云南电网连续高低穿等涉网现场试验

      近日,采用科华数能SPI320K-B-H组串式逆变器的中国华能云南罗文光伏电站现场连续高低穿、电压适应性、频率适应性、功率调度响应及并网电能质量等涉网试验一次性顺利完成,标志着科华数能SPI320K-B-H组串式逆变器经受了云南电网对逆变器并网性能的严苛考验,能够支撑电网稳定运行。 华能集团南华罗文(一期)50.4MW光伏电站于今年6月30日实现全容量投产发电,项目位于云南省楚雄州南华县雨露白族乡罗文村、后甸村附近山坡一带,总用地面积约1255亩,全部采用固定支架方式建设,项目采用16个3.15MW子阵组成,每个子阵采用10台科华数能1500V 320kW组串式逆变器。 此次现场涉网测试依据最新版GB/T 19964《光伏发电

    9. 什么是电动机的软停车?

      电机停机时,传统的控制方式都是通过瞬间停电完成的。但有许多应用场合,不允许电机瞬间关机。例如:高层建筑、大楼的水泵系统。如果瞬间停机。会产生巨大的“水锤”效应,使管道,甚至水泵遭到损坏。为减少和防止“水锤“效应。需要电机逐渐停机。即软停车,采用软启动器能满足这一要求。在泵站中。应用软停车技术可遇免泵站的“拍门“损坏,减少维修费用和维修工作量。 软启动器中的软停车功能是,晶闸管在得到停机指令后,从全导通逐渐地减小导通角。经过一定时间过渡到全关闭的过程。停车的时间根据实际需要可在0-120s调整。 软停机就是在软停机时按照预先设定好的停机曲线平滑地降低电机的端电压直到电机停机。这样,电机是缓慢的停下来的。也就是转速缓慢降低,直

    10. 沃尔沃S90主动安全系统:保护您的旅途安全

      随着《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》正式发布,不仅进一步完善了传统物理后视镜的技术要求,从2023年7月1日开始还允许车主自行安装电子后视镜,以应对特殊天气对交通安全造成的影响,甚至允许使用电子后视镜取代传统后视镜。 这意味着加装电子后视镜的行为已经“合法化”,可以预见电子后视镜即将迅速出现在后续的新车上。 当然了,想要出行安全,只是一个电子后视镜还远远不够!毕竟汽车安全的构成是非常复杂的。 都说专业的事儿要交给专业的人来做,那安全这一块,我觉得大可以放心交给沃尔沃!毕竟从安全带、笼式安全车身到首款内置增高坐垫、侧面安全气囊等等,都是沃尔沃发明的,真正对汽车安全做出了不可磨灭的贡献。 无论是翻看各大官方

    11. 投资1.2 亿美元 苹果MacBook组装商广达将在越南建厂

      据越南财经媒体 Vietnam Finance 报道,21 日,越南南定省和苹果 MacBook 组装商广达签署美顺工业园区大型电脑制造合作项目。广达将在该省投资 1.2 亿美元(IT之家备注:当前约 8.27 亿元人民币)建厂,一期占地 22.5 公顷。 据悉,该工厂将是广达公司在全球的第九家工厂,该报道没有提供该工厂将于何时完工的信息。广达的高层表示,在考察了越南多个省份的发展潜力后,最终选择了南定省的美顺工业园作为项目的落户地点。他们表示将尽快推进项目的实施,并希望得到南定省政府的支持和协助。 南定省政府主席范定义表示,该省将为投资者提供最优惠的条件,并与投资者共同解决项目实施过程中可能遇到的法律和技术问题。他还敦促广

    12. 视觉专栏|拟募资2.92亿元,这家智能装备企业冲刺上市

      2023年4月11日晚,荣旗工业科技(苏州)股份有限公司(以下简称“荣旗科技”)发布首次公开发行股票并在创业板上市发行公告(以下简称《公告》)。 官网资料显示,荣旗科技专注于智能装备的研发、设计、生产、销售,面向智能制造中检测和组装工序可提供自主研发的各类智能装备。 在产品上 ,荣旗科技基于光学检测技术、精密机械电气技术、功能检测技术、智能算法技术、分析控制软件技术等核心技术矩阵,通过技术功能相互交叉组合与客户生产制造流程相结合,研发了视觉检测装备、功能检测装备和智能组装装备等三大系列智能装备,推出了视觉、功能检测“双位一体”的一体化智能检测装备。 如在设备检测设备上,荣旗科技具有2D和3D尺寸检测设备

    13. 吉时利3390型任意波形/函数发生器的功能及特点分析

      3390是一款功能灵活、简洁易用的可编程信号发生器,具有先进的函数、脉冲和任意波形生成能力。3390兼具出色的信号集成能力、快速的上升和下降时间、极低的噪声以及大容量波形存储器等特征于一体,能够提供高品质的输出信号。3390波形存储器容量相比市场上的其他同类波形发生器提高了四倍,能够支持高分辨率的波形。3390凭借其功能完善的任意波形发生器(ARB)、高速易用的特性,是面向最高50MHz波形应用的完整信号发生解决方案。 产品特点: ·一流的性能 ·50MHz正弦波频率 ·25MHz脉冲频率 ·支持256k点、14位分辨率的任意波形发生器 ·内置函数发生器功能包括:正弦、方波、三角波、噪声、直流等 ·具有快速(5ns)上升/下降

    14. 星辰新能将在湖北打造全钒液流储能装备智能生产基地

      2月13日,北京星辰新能科技有限公司(简称为星辰新能)与湖北省孝昌县政府举行洽谈会,并现场签订项目产业投资协议书。根据协议,双方将携手打造全钒液流储能装备智能生产基地。据了解,该生产基地产业项目总投资56亿元,主要建设电堆智能生产线、全钒液流电池储能 ...

    15. 分享一个用变频器和触摸屏控制的恒压供水实例

      在供水设备中,水箱向外供水时,会存在水压不稳定,忽高忽低的现象。针对此类情况,我们可以对水箱的水位进行恒液位控制,构建一个恒压供水控制系统。例举我们常见的一个案例: 当设定水箱水位值为150mm时,不论水箱的出水量为多少,通过调节进水量,能够实现水箱水位保持在150mm的位置。由于液位高度与水箱底部所受压力成正比,因此可用一个远传压力表来检测水箱底部压力大小,从而确定液位高度,并使用PID算法对水位进行自动调节。把远传压力表检测到的水位模拟量信号送入至变频器中,变频器对给定值与实际检测值的偏差进行PID运算,通过运算输出结果来调节水泵电机的转速,从而实现进水量的调节。 整套控制系统中,核心主要部件是变频器及触摸屏,选型如下:

    16. 钠离子电池或在微型/小型车上快速渗透

      光大证券12月2日最新研报指出,预计钠电池市场2026年达到88GWh,对应484亿元产值规模,钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。乘用车领域,钠电池在成本敏感度较高的微型及小型车有望快速渗透。在户储/UPS/5G基站领域,钠电池可以进入并形成一定渗透;在两轮车领域,钠电池有望占据较大份额。预计2023年钠电池形成小批量量产出货,2024年产业将迎来规模化大幅降本时刻。 目前国内领先的动力电池厂商宁德时代在2021年发布了第一代钠离子电池,创新的锂钠混搭电池包也在发布会上首次亮相。宁德时代的第一代钠离子电池单体能量密度高达160Wh/kg;常温下充电15分钟,电量可达80%以上;在-20°C低温环境中,也拥

    17. 使用Raspberry Pi构建Amazon Alexa扬声器的方法

      Alexa是亚马逊于 2014 年推出的语言助手,例如在亚马逊 Echo或 Echo Mark 等智能扬声器中使用。Alexa 在这些设备中充当中央控制单元,响应用户的语音命令。例如,您可以从 Amazon Music 或 SpoTIfy 下载歌曲,从 Audible 播放有声读物,并获取新闻和天气更新。甚至该程序也可以管理诸如购物之类的常规活动,并且可以确定待办事项清单,并且可以在适当的日历中安排约会。因此,在本教程中,我将向您展示如何通过在 Raspberry Pi 4 上安装 Alexa 语音服务 (AVS)来构建您自己的DIY 版本的 Amazon Alexa 。 构建 Alexa 所需的组件 树莓派 4 USB

    18. 兆欧表的选择_兆欧表电压等级的选用

      选择一只合适的,对测量结果的准确性和正确分析设备的绝缘性能以及安全状况非常重要,因此必须认真对待。对于兆欧表的选取,通常从选择兆欧表的电压和测量范围这两方面来考虑。 选择兆欧表电压的原则是:其额定电压一定要与被测设备或者线路的额定电压相适应。电压高的电力设备,对绝缘电阻值要求大一些,必须使用电压高的兆欧表来测试;而电压低的电力设备,其内部所能承受的电压不高,为了设备安全,测量绝缘电阻时就不能用电压太高的兆欧表。表列举了一些在不同情况下选择兆欧表电压等级的要求。 表兆欧表电压等级的选用

    19. 车轮结构的拓扑优化方法

      摘 要: 主要介绍利用HyperMesh_OpTIStruct模块对某乘用车车轮进行拓扑优化,以满足NVH性能要求。该方法以响应点的侧向动刚度及一阶模态为约束,以质量最小化为目标,对车轮进行拓扑优化分析;之后对优化前后的模型进行模态及动刚度计算,验证了优化方法的有效性。拓扑优化方法对车轮结构的局部微调有着重要意义,它可以帮助优化车轮减重窝的结构,建议在不大改造型的情况下使用。 0 引言 车轮是介于轮胎和车轴之间承受负荷的旋转组件,如图1所示,通常由两个主要部件轮辋和轮辐组成。轮辋是在车轮上安装和支撑轮胎的部件,轮辐是在车轮上介于车轴和轮辋之间的支撑部件。 在汽车路噪开发中,车轮是轮胎激励向整车传递的第一环节,车轮刚度越大,

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