线性精密稳压电源

共 6,488 篇文章
线性精密稳压电源 相关的电子技术资料,包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等,共 6488 篇文章,持续更新中。

pcb 库 AD7192

适用于高速信号处理与精密测量项目的PCB设计,AD7192元件库支持快速拖拽布局,提升开发效率。内置标准封装与电气参数,便于集成到各类模拟电路中。

模糊PID

想要快速实现更精准的控制效果?模糊PID仿真程序帮助你解决传统PID在非线性系统中的响应迟钝问题,通过模糊逻辑优化参数调整,提升控制稳定性与动态性能。

STATCOM控制方法及PWM策略的研究

基于逆系统与有功-无功解耦的非线性控制策略,结合DSP实现高效实时控制。研究零序矢量对PWM的影响,提出适用于链式多电平逆变器的三角载波移相最优PWM方法,经MATLAB仿真验证,可直接用于电力电子控制系统开发

大话数据结构

循序渐进讲解数据结构与算法,从基础概念到实际应用,帮助开发者夯实编程核心能力。涵盖线性表、树、图等常见数据结构及排序、查找等核心算法。

公英制转化

难得一见的完整公英制转换工具,精准计算毫米与密耳之间的对应关系,适用于精密制造与工程领域。操作简单,数据准确。

直流稳压电源讲义

涵盖半波整流、全波整流与桥式整流的完整设计流程,结合滤波与稳压电路参数计算,适合电子工程实践应用。

精密恒流源数控部分

从电路设计到实现,逐步讲解精密恒流源的数控部分。适合电子爱好者和工程师,掌握电流控制核心原理与应用技巧。

LM2576中文资料

LM2576系列开关稳压集成电路是线性三端稳压器件(如78xx系列端稳压集成电路)的替代品,它具有可靠的工作性能、较高的工作效率和较强的输出电流驱动能力,从而为MCU的稳定、可靠工作提供了强有力的保证。

基于FPGA的FIR数字滤波器的设计和实现

以FIR数字滤波器的基本理论为依据,使用分布式算法为滤波器的硬件实现算法。 针对基于FPGA硬件实现的特点,分别实现了级联方式的16阶线性FIR低通和8阶线性FIR低通。利用VHDL语言设计方式进行各个功能模块的设计。

模糊控制

想要快速实现模糊控制算法?这份VC++源码提供完整的模糊控制逻辑,适合嵌入式系统开发中应对非线性控制难题。代码结构清晰,便于理解与扩展,是掌握模糊控制应用的实用工具。

安捷伦

适用于射频电路设计与天线调试项目,提供高效的阻抗匹配分析功能,帮助工程师快速优化PCB布局和天线性能。

二值图像的可视密码方案

本教程循序渐进讲解二值图像的可视密码方案设计,从Shamir秘密共享思想出发,结合线性方程组和访问结构构建(k, n) VCS模型。通过概率方法优化像素扩展与对比度,适合深入理解图像加密与安全分发技术。

线性系统稳定性分析

深入解析线性系统稳定性概念,从基本定义到实际应用,逐步讲解大范围稳定与小范围稳定的区别。结合数学模型与工程案例,帮助理解系统在不同初始条件下的行为特征,适合控制系统学习者掌握核心分析方法。

风机仿真

变桨距控制技术是风力发电机组提高对风能的利用的有效方法,由于外界环境的随机 性和控制变量的多样性,风力发电系统是一个非线性的系统,其数学模型的建立和仿真是一个难 点。本文基于MaⅡab软件平台。采用机理建模法建立了风力发电机组的各个分系统的子模型,组 合成整个机组的数学模型,并采用PID控制算法实现风力发电机组在不同风速下对风能利用的最 大化,仿真结果验证了系统模型和控制算法的正确性,为风

经验模态分解

基于实际信号处理案例验证的非线性分解方法,可有效实现非平稳信号的平稳化处理,适用于机械振动分析与故障诊断场景。

解方程组5X5

基于C语言实现的线性方程组求解工具,支持最多五维方程组运算,采用结构化算法设计提升计算效率。适用于数学建模与工程计算场景,兼容VC6.0开发环境。

直流稳压电源使用说明

适用于实际工程的直流稳压电源操作指南,涵盖接线、调试与故障排查方法,可直接用于生产环境的设备配置与维护。

Realization of a digital servo

适用于工业自动化项目开发,基于LabVIEW实现数字舵机伺服系统的控制逻辑与反馈机制,支持高精度运动控制与实时响应,广泛应用于机器人与精密设备中。

非线性电路学习

适用于实际工程的非线性电路分析资料,涵盖二极管、晶体管等核心器件特性,提供可直接用于项目设计的参考模型和计算方法,经过多个电子设计项目验证。

模拟电子课件

模拟电子技术基础(第2版)》是为了适应当前模拟电子技术基础课程的教学改革而编写。教材内容包括:半导体基础及应用电路、双极型晶体管和场效应管原理、晶体管放大器基础、模拟集成基本单元电路、放大器频率响应、负反馈技术、集成运算放大器及应用、直流稳压电源、电流模式电路基础及应用、电流传输器,跨导运算放大器(OTA)原理及应用等。