l9110

时间:2024-05-29 12:20:23编辑:奇闻君

贵州大学哪些专业最值得读?

作为一个大数据学院信通系的学生,我首先要推荐的就是通信工程专业,通信工程具有极广阔的发展前景,也是人才严重短缺的专业之一。更是大数据与信息工程学院主抓的一个专业,无论是师资力量、教学质量都可以说是非常重视。毕业后可从事无线通信、电视、大规模集成电路、智能仪器及应用电子技术领域的研究。如果你对这些方面感兴趣我非常推荐你去学习通信工程专业。并且如果你不想去读研的话通信也十分适合你,因为在本科所学的知识已经足够你在未来的工作当中去应用。第二个要推荐的就是计算机科学与技术专业,计算机称得上是贵州大学的王牌专业,每年的录取分数可谓是非常之高,特别是面向省外的同学,收分大部分在超出一本线100多分以上,因此竞争力也极大。很多同学来贵大之后都努力学习,争取转专业的时候可以去读这个学科。计算机专业无论在师资力量,实验设备,生源力量上都是极强的。所以如果能够进入这个专业,那么你必定会有更长远的发展空间。第三个就是电子科学与技术,这个是大数据学院唯一一个国家级特色专业,这个专业是一个基础知识面宽、应用领域广泛的综合性专业。能够培养基础深厚、专业面宽,具有自主学习能力、创新意识的综合型人才。如果你想成为那样的一个综合性人才的话,电子科学与技术欢迎你!

L9110驱动电机问题

1、首先第一步就是要进行关闭系统后,需要释放任何剩余电量。在打开机箱并开始摆弄硬件之前,关闭主电源开关,按住电源按钮几秒钟以释放剩余电量即可。2、接着就是HDD和SSD都使用SATA连接器,然后就是IA、IB是应该由你的单片机控制的,而OA、OB是L9110自己输出的结果,由IA、IB控制,如下图所示。3、然后就是要用4针Molex电源连接器的形式,这时候注意的是要有SATA驱动器专用连接器,然后用Molex SATA电源线即可。4、再来就是要使用Molex(4针)到SATA电源适配器”,用来控制整个测试平台的转速,这时候注意把单片机的输出改为强推挽模式,如下图所示。5、最后进行重启东元伺服驱动器就可以正常工作了。

化学专业高校排名是怎样的?

要是说化学专业的高校排名,首屈一指就是北京大学、清华大学、中国科学技术大学的化学专业了,当然啦,这三所高校不仅化学专业厉害,其他方面也是很强的,下面就给大家介绍下这三所高校的化学厉害在哪~1.北京大学不知道大家还记得“京师大学堂”吗?这就是北京大学的前身啦,所以北京大学的化学系具有悠久的历史,是国内设立最早的学科,具有很深的文化底蕴。北大的化学分为了几个不同的学科,现在最热门的交叉学科也有培养方向,这也说明了化学专业不再是单一的化学,而是可以与其他学科进行结合的。比如计算机加化学,可以通过计算机研究反应中的化学量变,找到最佳的设置参数。机器人再智能一些,就可以自己控制最佳反应条件,把反应物产量变得更多。2.清华大学清华大学化学系的师资队伍非常的庞大,同时科研项目也很多,这就促使化学专业发展很好,排名也很高。而且教学方式上以理论知识结合实验操作为主,让学生们可以亲自做实验,再加上清华分析中心里面的分析仪器超级先进,作为化学学生,内心就好激动,流口水啊。3.中国科学技术大学中科大的化学成果也是非常瞩目的,有国家重点实验室、在文章数量上面也是逐年递增,最近在去除氢气中的微量CO研究方面有着重大突破。选择喜欢的学校首先要选择喜欢的方向和城市,所以感兴趣的宝宝们就可以选择啦。除了上述这第三个实力很强的高校外,其他还有吉林大学,南开大学等学校的化学专业也是不错的,如果喜欢做实验,对于化学物质有强烈的好奇心,这些学校都是不错的选择哦~

如何用单片机驱动马达?

一、第一步是将电机连接到HC6800em3单板注意使用P1端的电缆排列单片机连接到电机控制芯片的输入端(4Pin端口),以确保P1.0-P1.3正常。二、接下来,将电机连接到标记控制芯片的输出端。此时,请注意确保电机的a+/-和B+/-导线匹配。三、然后用keil-uvisin5编写步进电机控制程序。此时,编译并输出hex文件#包括“reg52.h”。四、写完后,打开单片机的电源此时,USB下载线需要连接到计算机。请注意,PZ ISP工具用于将电机控制编译的十六进制文件下载到单片机上。五、最后一步是启动测试电机控制程序这时,就会发现步进电机是按一定的时间间隔按照旋转指令完成的。

51单片机怎么驱动直流电机c语言

51单片机驱动直流电机程序(用的是l298n芯片):#include#include#define uint unsigned int#define uchar unsigned char#define N 100sbit s1=P1^0; //电机驱动口sbit s2=P1^1; //电机驱动口sbit s3=P1^2; //电机驱动口sbit s4=P1^3; //电机驱动口sbit en1=P1^4; //电机使能端sbit en2=P1^5; //电机使能端sbit LSEN=P2^0; //光电对管最左sbit LSEN1=P2^1; //光电对管左1sbit LSEN2=P2^2; //光电对管左2sbit RSEN1=P2^3; //光电对管右1sbit RSEN2=P2^4; //光电对管右2sbit RSEN=P2^5; //光电对管最右uint pwm1=0,pwm2=0,t=0;void delay(uint xms){uint a;while(--xms){for(a=123;a>0;a--);}}void motor(uchar speed1,uchar speed2){if(speed1>=-100&&speed1<=100){ pwm1=abs(speed1);if(speed1>0) {s1=1;s2=0; }if(speed1==0){s1=1;s2=1;}if(speed1<0) {s1=0;s2=1;}}if(speed2>=-100&&speed2<=100){pwm2=abs(speed2);if(speed2>0) {s3=1;s4=0; }if(speed2==0){s3=1;s4=1;}if(speed2<0) {s3=0;s4=1;}} }void go_forward(uint speed){s1=1;s2=0;s3=1;s4=0;pwm1=speed;pwm2=speed;}void go_back(uint speed){s1=0;s2=1;s3=0;s4=1;pwm1=speed;pwm2=speed;}void stop(){s1=1;s2=1;s3=1;s4=1;pwm1=0;pwm2=0;}void turn_right(uint P1,uint P2) //右转函数{s1=1;s2=0;s3=0;s4=1; pwm1=P1;pwm2=P2;}void turn_left(uint P1,uint P2) //左转函数{s1=0;s2=1;s3=1;s4=0; pwm1=P1;pwm2=P2;}void tracking(){if((LSEN1==0)&&(LSEN2==0)&&(RSEN1==0)&&(RSEN2==0)) //没有检测到{go_forward(100);}if((LSEN1==1)&&(LSEN2==0)&&(RSEN1==0)&&(RSEN2==0)) //左一检测到{turn_left(40,80); //左转 右轮 》左轮delay(N);}if((LSEN1==0)&&(LSEN2==1)&&(RSEN1==0)&&(RSEN2==0)) //左二检测到{turn_left(40,60); //左转 右轮 》左轮delay(N);}if((LSEN1==0)&&(LSEN2==0)&&(RSEN1==1)&&(RSEN2==0)) //右一检测到{ turn_right(60,4); //右转 左轮 》右轮delay(N);} if((LSEN1==0)&&(LSEN2==0)&&(RSEN1==0)&&(RSEN2==1)) //右二检测到{turn_right(80,40); //右转 左轮 》右轮delay(N);}if((LSEN1==1)&&(LSEN2==1)){turn_left(0,100);delay(1000); }if((RSEN1==1)&&(RSEN2==1)){turn_right(100,0);delay(1000); } }void avoidance(){}void init(){TMOD=0x02; //timer0 同时配置为模式2, 8自动重装计数模式TH0=156; //定时器初值设置100us中断TL0=156; ET0=1;EA=1;TR0=1; //开启总中断}void main(){ init();while(1){tracking();}}void timer0() interrupt 1 //电机驱动 提供PWM信号{ if(t100) t=0;} 扩展资料L298N 是一种双H桥电机驱动芯片,其中每个H桥可以提供2A的电流,功率部分的供电电压范围是2.5-48v,逻辑部分5v供电,接受5vTTL电平。一般情况下,功率部分的电压应大于6V否则芯片可能不能正常工作。参考资料来源:百度百科-l298n

如何自动控制电机的转速

变频器驱动时的起动转矩和最大转矩要小于直接用工频电源驱动时的起动转矩和最大转矩。
我们经常听到下面的说法:“电机在工频电源供电时,电机的起动和加速冲击很大,而当使用变频器供电时,这些冲击就要弱一些”。如果用大的电压和频率起动电机,例如使用工频电网直接供电,就会产生一个大的起动冲击(大的起动电流 )。而当使用变频器时,变频器的输出电压和频率是逐渐加到电机上的,所以电机产生的转矩要小于工频电网供电的转矩值。所以变频器驱动的电机起动电流要小些。
通常,电机产生的转矩要随频率的减小(速度降低)而减些 减小的实际数据在有的变频器手册中会给出说明。

通过使用磁通矢量控制的变频器,将改善电机低速时转矩的不足,甚至在低速区电机也可输出足够的转矩。


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