自定义博客皮肤VIP专享

*博客头图:

格式为PNG、JPG,宽度*高度大于1920*100像素,不超过2MB,主视觉建议放在右侧,请参照线上博客头图

请上传大于1920*100像素的图片!

博客底图:

图片格式为PNG、JPG,不超过1MB,可上下左右平铺至整个背景

栏目图:

图片格式为PNG、JPG,图片宽度*高度为300*38像素,不超过0.5MB

主标题颜色:

RGB颜色,例如:#AFAFAF

Hover:

RGB颜色,例如:#AFAFAF

副标题颜色:

RGB颜色,例如:#AFAFAF

自定义博客皮肤

-+
  • 博客(6)
  • 收藏
  • 关注

原创 太阳能自动追光系统的设计

本系统基于STM32F103C8T6单片机设计,通过太阳能板采集光能转化为电能,经TP4056模块为锂电池充电后为系统供电。系统包含自动/手动两种模式:自动模式下通过光敏检测实现双自由度步进电机自动追踪强光方向;手动模式下通过按键精确控制电机动作。主控板集成电源管理、彩屏显示(含电量监测报警功能)及ULN2003电机驱动电路,支持USB应急充电。调试用的光敏检测板可精准获取环境光强数据。

2025-05-29 18:40:01 877

原创 树莓派UPS深度对比:从开源方案到工业级产品的解析设计(含原理图)

本文对树莓派UPS模块进行了深度对比,主要分析了开源方案和工业级产品(微雪UPS HAT (E))在树莓派5上的适配性。开源方案基于ETA6002/FP6277/TM7711芯片,输出功率为5V/2.5A,适用于树莓派4及以下版本,但难以满足树莓派5的高负载需求。微雪方案则提供5V/6A输出,支持树莓派5的高功耗场景,并采用四节21700锂电池,容量更大,充电效率更高。此外,微雪方案在接口设计、电池管理和软件支持方面更具优势,适合工业级和量产场景。开源方案则更适合DIY用户,成本较低但需要一定的硬件开发能力

2025-05-14 20:38:52 2569

原创 学习笔记:SolidWorks的操作及应用

鼠标手势操作示意图(右键拖动→视图旋转;Shift+右键→平移;自定义视图定向对话框(建议保存"等轴测/前视/上视"三个标准视角)方向1和方向2的对称拉伸设置(注意:需勾选"薄壁特征"制作壳体)特征属性管理器中的高级选项(特别关注"拔模角度"和"方向向量")配合类型选择面板(着重演示"重合/同心/距离"三种基础配合)自动几何关系的提示标识(蓝色→未完全定义;爆炸视图的创建步骤(右键装配体→爆炸视图→拖动零件定位)智能尺寸标注的三种方式(线性/角度/弧长)

2025-04-30 20:42:05 896

原创 多模态控制:LLC谐振变换器

1] 王兆安. 电力电子磁技术进阶. 机械工业出版社, 2025。替代传统脉宽调制,通过谐振腔(Lr、Cr、Lm)实现能量转换的。通过死区时间优化(100-300ns)和谐振电流监测实现。[2] TI. UCC256304数字控制器设计指南。:通常设定M_min=0.8, M_max=1.2。[3] 2025 IEEE ECCE会议论文集。当工作频率等于fr时实现最优效率。:工业常用80-500kHz区间。LLC谐振变换器采用。

2025-04-16 20:44:04 2214

原创 Raspberry-PV Forecaster:MPPT

MPPT(Maximum Power Point Tracking,最大功率点跟踪)是光伏系统中用于实时调整工作点以最大化输出功率的关键技术。其核心原理是通过调节DC-DC变换器的占空比,使光伏组件始终工作在最大功率点(MPP)附近。

2025-04-02 20:42:49 529

原创 传感器技术与应用检测(含树莓派相关实例)

本文我们将从传感器的基本原理、分类及其在检测系统中的应用入手,探讨传感器技术在实际工程中的应用。本文既讲理论也注重实践,通过树莓派平台实现一个检测应用案例,带大家一起领略传感器技术的魅力。提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考传感器是能将被测物理量(如温度、压力、位移等)按一定规律转换为可用电信号的器件或装置。其核心功能是感知与转换,例如将机械振动转化为电压信号,或将光强变化转化为电流信号2512。在现代自动化、物联网及智能制造中,传感器起着至关重要的作用。关键特性:共性。

2025-03-14 18:08:28 2330 3

空空如也

空空如也

TA创建的收藏夹 TA关注的收藏夹

TA关注的人

提示
确定要删除当前文章?
取消 删除