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原创 任务栏图标变成白色文件
有时候在软件使用过程中,桌面上的图标是正常的,可是点击后出现在任务栏的图标就变成了白纸,怎么解决呢?原文链接:https://blog.youkuaiyun.com/m0_67300282/article/details/128079716。版权声明:本文为优快云博主「卡卡al」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。1、在搜索界面中输入cmd,也可以win+r然后输入cmd打开命令提示符号。2、输入以下代码,即可解决(记住要一条一条的输入代码)
2023-06-19 10:33:41
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原创 运算放大器基础4——用作运算器
当然,由于输入在反相端,实际结果是反相的。上图中,两个输入源分别是1V,通过电阻分压进入到运放的正相和反相输入端。当正相的输入源电压增长为4V,反相的输入源电压还是1V,则输出为3V。当正相的输入源电压增长为2V,反相的输入源电压还是1V,则输出为1V。下图中,输入分别是1V和-2V,输出是1V。我们还可以继续增加输入端数量,比如下图中,输入分别是1V、-2V和3V,输出是-2V。另外,运放上的电阻网络在本案例中都配置的是1KΩ,通过不同配置可以实现放大的效果。下图中,输入分别是1V和2V,输出是-3V。
2023-05-19 11:21:49
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原创 运算放大器基础1——用作比较器
运算放大器,运放,在电路设计中非常常见。在图2中,当前状态下,开关切换到0V,“正相输入”和“负相输入”都是接地,运放两个输入端电压相同。最后,调节可变电阻,使其两端电压大于3.37V,比如3.43V,作为运放正相输入,由于电压大于反相输入,LED点亮(运放输出为5V)。其次,调节可变电阻,使其两端电压小于3.37V,比如2.09V,作为运放正相输入,由于电压小于反相输入,LED不点亮。好,现在我们将0.1V电源换个方向,这样实际“正相输入”的是-0.1V,比“负相输入”的电压要低,看看输出是什么?
2023-05-18 13:33:19
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原创 运算放大器基础2——用作缓冲器/跟随器
最简单的反馈,就是将运放输出直接接到运放的反相输入端,这种电路有一个特定的名称——“缓冲器/跟随器”(Buffer Amplifier),其输出总是跟随着输入,主要的作用是阻抗变换。我们来构建一个案例,如下图,电源输入是12V,通过稳压二极管获得9V电压,后又经过两个10KΩ电阻分压获得4.5V电压,并以此为负载供电。那么,假设我们的负载是200Ω,如果直接到10KΩ电阻上,负载上的电压是多少呢?缓冲器的特点是输入阻抗无穷大,而输出阻抗又很小,在它后面接上负载,可以让负载保证获得较大电压。
2023-05-18 11:57:10
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原创 运算放大器基础3——用作放大器
由于在此输入为2V,增益为Av=1+40k/10k=5,理应输出为10V。当Av=-100K/10K=-10的情况下,放大器电源为±9V,放大器进入饱和状态,输出端为-9V。再次看到,此时,运放反相和正相输入端电压并不相等!以下是正相放大器的经典电路,正相输入端上施加信号,反相输入端上有两个电阻,从左到右分别为R1、R2。对应到图1中的配置,信号输入为2V,增益Av=1+10K/10K=2,所以我们看到输出端为4V。对应到图4中的配置,信号输入为2V,增益Av=-10K/10K=-1,所以输出端为-2V。
2023-05-18 11:31:52
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原创 stm32F103定时器的pwm输出模式的常用运算
Fpwm = 主频 / ((ARR+1)*(PSC+1))(单位:Hz):duty circle = TIM2->CCR2 / ARR(单位:%)上面ARR=100,假设传参20,占空比就是20/100=20%上面这段函数是传参改变定时器2第二通道的占空比。
2023-04-10 14:44:46
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原创 采样电阻:
对于电压采样电阻,可以利用电压分压公式计算被测电路的电压大小,即U2=U1×(R2/(R1+R2)),其中U1为被测电路的电压,U2为采样电阻两端的电压,R1为被测电路与采样电阻串联的电阻,R2为采样电阻的电阻值。对于电流采样电阻,可以利用欧姆定律计算电路中的电流大小,即I=V/R,其中V为电阻两端的电压差,R为电阻阻值。采样电阻的原理是根据欧姆定律,在电路中通过电阻分压的方式,将电路中的一部分电流或电压转化为可以测量的信号。3、采样电阻的电阻值不应过小,否则会引起采样电阻本身的热失控,影响测量精度。
2023-04-07 11:16:12
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原创 工程设计中需要用到can总线,有5VCAN和3.3V CAN 这两个不同电压的CAN可以对接么???
工程设计中需要用到can总线,有5VCAN和3.3V CAN 这两个不同电压的CAN可以对接么???
2022-11-30 10:38:31
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原创 Altium designer中PCB库中器件封装变动后在PCB图中同步更新方法
Altium designer中PCB库中器件封装变动后在PCB图中同步更新方法
2022-10-18 17:13:24
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原创 STM32的响应和抢占优先级
具有高抢占式优先级的中断可以在具有低抢占式优先级的中断处理过程中被响应,即中断嵌套,或者说高抢占式优先级的中断可以嵌套在低抢占式优先级的中断中。当两个中断源的抢占式优先级相同时,这两个中断将没有嵌套关系,当一个中断到来后,如果正在处理另一个中断,这个后到来的中断就要等到前一个中断处理完之后才能被处理。如果他们的抢占式优先级和响应优先级都相等,则根据他们在中断表中的排位顺序决定先处理哪一个。NVIC_PriorityGroup_4 有16个抢占优先级,无响应优先级,高抢占优先级可以打断低抢占优先级。
2022-09-11 10:57:36
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空空如也
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