本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看: 步进电机专题-第3讲 步进电机驱动器介绍继续观看 课时1:电机基础篇-第1讲 电机入门 课时2:电机基础篇-第2讲 电机介绍 课时3:直流有刷电机专题-第1讲 直流有刷电机入门(1) 课时4:直流有刷电机专题-第2讲 直流有刷电机入门(2) 课时5:直流有刷电机专题-第3讲 直流有刷驱动板入门(1) 课时6:直流有刷电机专题-第4讲 直流有刷驱动板入门(2) 课时7:直流有刷电机专题-第5讲 有刷电机基础驱动课堂编程(1) 课时8:直流有刷电机专题-第6讲 有刷电机基础驱动课堂编程(2) 课时9:直流有刷电机专题-第7讲 有刷电机基础驱动例程讲解 课时10:直流有刷电机专题-第8讲 有刷电机电压、电流、温度检测(1) 课时11:直流有刷电机专题-第9讲 有刷电机电压、电流、温度检测(2) 课时12:直流有刷电机专题-第10讲 编码器入门(1) 课时13:直流有刷电机专题-第11讲 编码器入门(2) 课时14:直流有刷电机专题-第12讲 编码器测速(1) 课时15:直流有刷电机专题-第13讲 编码器测速(2) 课时16:直流有刷电机专题-第14讲 自动控制系统 课时17:直流有刷电机专题-第15讲 PID算法入门(1) 课时18:直流有刷电机专题-第16讲 PID算法入门(2) 课时19:直流有刷电机专题-第17讲 PID算法入门(3) 课时20:直流有刷电机专题-第18讲 PID参数整定 课时21:直流有刷电机专题-第19讲 PID上位机通信协议分析(1) 课时22:直流有刷电机专题-第20讲 PID上位机通信协议分析(2) 课时23:直流有刷电机专题-第21讲 PID上位机通信协议分析(3) 课时24:直流有刷电机专题-第22讲 直流有刷电机PID单环控制(速度环) 课时25:直流有刷电机专题-第23讲 直流有刷电机PID单环控制(电流环) 课时26:直流有刷电机专题-第24讲 直流有刷电机PID单环控制(位置环) 课时27:直流有刷电机专题-第25讲 直流有刷电机PID双环控制(速度+位置环) 课时28:直流有刷电机专题-第26讲 直流有刷电机PID双环控制(电流+位置环) 课时29:直流有刷电机专题-第27讲 直流有刷电机PID双环控制(电流+速度环) 课时30:直流有刷电机专题-第28讲 直流有刷电机PID三环控制(电流+速度+位置环) 课时31:舵机专题-第1讲 舵机简介及工作原理介绍 课时32:舵机专题-第2讲 舵机控制-课堂源码 课时33:舵机专题-第3讲 舵机控制例程解读及课堂总结 课时34:步进电机专题-第1讲 步进电机简介及分类 课时35:步进电机专题-第2讲 步进电机控制原理 课时36:步进电机专题-第3讲 步进电机驱动器介绍 课时37:步进电机专题-第4讲 步进电机基础驱动课堂源码(PWM模式) 课时38:步进电机专题-第5讲 步进电机基础驱动课堂源码(翻转模式) 课时39:步进电机专题-第6讲 步进电机定位实验 课时40:步进电机专题-第7讲 梯形加减速简介 课时41:步进电机专题-第8讲 梯形加减速下个脉冲周期T的求解 课时42:步进电机专题-第9讲 梯形加减速步数求解 课时43:步进电机专题-第10讲 梯形加减速整体流程梳理 课时44:步进电机专题-第11讲 梯形加减速代码分析&课后总结 课时45:步进电机专题-第12讲 S形加减速简介 课时46:步进电机专题-第13讲 S形加减速算法求解 课时47:步进电机专题-第14讲 S形加减速代码解析 课时48:步进电机专题-第15讲 直线插补简介 课时49:步进电机专题-第16讲 直线插补原理介绍 课时50:步进电机专题-第17讲 直线插补代码讲解 课时51:步进电机专题-第18讲 圆弧插补简介&原理介绍 课时52:步进电机专题-第19讲 圆弧插补插补步骤 课时53:步进电机专题-第20讲 圆弧插补代码分析 课时54:步进电机专题-第21讲 步进电机位置闭环简介 课时55:步进电机专题-第22讲 步进电机位置环代码分析 课时56:直流无刷电机专题-第1讲 直流无刷电机的简介 课时57:直流无刷电机专题-第2讲 无刷驱动原理一 课时58:直流无刷电机专题-第3讲 无刷驱动原理二 课时59:直流无刷电机专题-第4讲 无刷驱动板介绍 课时60:直流无刷电机专题-第5讲 无刷基础驱动编程实战 课时61:直流无刷电机专题-第6讲 无刷基础驱动课堂总结 课时62:直流无刷电机专题-第7讲 无刷电机电压-电流-温度采集 课时63:直流无刷电机专题-第8讲 无刷电机模拟检测代码 课时64:直流无刷电机专题-第9讲 无刷电机速度闭环简介 课时65:直流无刷电机专题-第10讲 无刷有感速度闭环代码解析 课时66:直流无刷电机专题-第11讲 无刷有感速度环-电流环双闭环代码解析 课时67:直流无刷电机专题-第12讲 无刷电机无感驱动原理 课时68:直流无刷电机专题-第13讲 无刷电机无感控制代码解析 课时69:直流无刷电机专题-第14讲 无刷电机无感驱动课后总结 课时70:直流无刷电机专题-第15讲 无感控制速度闭环例程解析 课时71:直流无刷电机专题-第16讲 无感控制速度电流双闭环例程解析 课时72:FOC专题-第1讲 FOC简介以及框图 课时73:FOC专题-第2讲 FOC坐标变换&闭环回路 课时74:FOC专题-第3讲 FOC_SVPWM 课时75:FOC专题-第4讲 FOC理论篇课堂总结 课时76:FOC专题-第5讲 FOC工具介绍 课时77:FOC专题-第6讲 电机库软件框架介绍 课时78:FOC专题-第7讲 FOC开发工具安装 课时79:FOC专题-第8讲 FOC例程创建 课时80:FOC专题-第9讲 FOC开发工具课堂总结 课程介绍共计80课时,1天6小时5分7秒 手把手教你学STM32电机专题 正点原子手把手教你学STM32电机专题教程 上传者:桂花蒸 猜你喜欢 太阳系新纪录:德机器人0.887秒解开魔方 DSP技术(电子科技大学精品课程 主讲人:彭启琮) Microsemi FPGA快速入门教程 放大器稳定性系列教程 人机交互系统中的串行解串器选型 潘文明至简设计法系列教程高效的verilog设计模板 MPLAB® X IDE 编译调试(下) 直播回放:ST60毫米波非接触连接器 - 赋予你独特的产品设计,重拾市场话语权 热门下载 DEPHI 函数大全 为DEPHI开发人员提供捷径. CC1101中文资料 2N3958 pdf datasheet SN74LVCH16245A,pdf(16-BIT BUS TRANSCEIVER) 绩效管理手册(某集团人力资源部) 增强EcoSmart节能集成离线式交换机具有高级功能设置和扩展功率范围 基于CY7C68013的液晶驱动电路设计 DSP5409FFT变换源程序 太阳电池新进展 AD封装库:Miscellaneous Devices 热门帖子 蓝牙4.0,zigbee开发。 发两本电子书,我买了套件才下载到的。蓝牙4.0,zigbee开发。多谢分享!!!支持,最近在使用,所以谢谢LZ分享感谢lz分享,学习下谢谢楼主今天终于看到附件了多谢分享!!!多谢分享!!!感谢分享!感谢楼主分享!:)谢谢楼主分享 gaoyang9992006 USB仿真器 我现在在学习USB协议,有没有必要买一个USB仿真器呢?还有,请问一下大家当时是怎样学习USB通信的?有什么好的方法没有?USB仿真器不用,协议看看就可以,你要学通讯,要看通讯的,看你偏硬件还是偏软件,usb通讯,方法就那么几个,你说你到底要学什么,应该说得明白一些,如果学单片机如何实现usb编程,就买一个usb的板子来学,如果学vbvcusb通讯,就上baidu找几个通讯的例子,如hid通讯,有的设备厂家都写好dll,你用vbvc调用就ok,关键看你要学 awei4755 位移电流和传导电流的区别 一、位移电流的定义:位移电流是电位移矢量随时间的变化率对曲面的积分。位移电流不是电荷作定向运动的电流,但它引起的变化磁场,与传导电流引起的变化磁场等效。二、位移电流与传导电流的相同点:位移电流与传导电流两者相比,唯一共同点仅在于都可以在空间激发磁场。三、位移电流与传导电流的不同点:1、位移电流的本质是变化着的电场,而传导电流则是自由电荷的定向运动;2、传导电流在通过导体时会产生焦耳热,而位移电流则不会产生焦耳热;位移电流也不会产生化学效应;3、位移电流也即变化着的电 乱世煮酒论天下 关于SPI端口通信的应用问题,求大神解疑 DS1302是使用SPI总线驱动方式。但是在实际应用中并没有用到I/O口的SPI端口模式,而是用到普通的I/O口,是不是其他的芯片(Flash,A/D,EEPROM等)也可以通过普通的I/O口来实现其功能??求解疑关于SPI端口通信的应用问题,求大神解疑常规IO可以模拟SPI,很简单,好好理解SPI的操作时序。模拟的用的还是比较多吧,也方便些chunyang发表于2015-8-1111:36常规IO可以模拟SPI,很简单,好好理解SPI的操作时序。 既然模拟SPI也 王一天 虚拟机Ubuntu系统运行C语言代码和Python代码 #虚拟机Ubuntu系统运行C语言代码和Python代码##Ubuntu运行C语言###1、运行虚拟机上的Ubuntu系统,输入密码后进入Ubuntu系统。打开文件夹,新建test文件夹,并在文件夹下建立后缀为.c的文本文件。!(/data/attachment/forum/202012/17/151739p88gzgspl7ozkoal.png.thumb.jpg)###2、双击点开文本,写入C语言代码,保存后关闭窗口。###3、打开终端(ctrl+alt bqgup 有人说48V是纸上谈兵,可小米汽车刚展示的智能底盘上的就是48V系统啊? 看48系统的文章的时候,看到有人底下留言,说48v系统都是纸上谈兵然后没过多久,看到雷军介绍他们预研的智能底盘时候,说上的就是48系统,还介绍了48V系统的优势:电压的提升,意味着可以支持更多跨域的大功率器件上车,低压损耗降低75%,线束有了革命化的简化,进一步降低车重,让底盘全面线性化~是现在技术卷的太快了吗?有人说48V是纸上谈兵,可小米汽车刚展示的智能底盘上的就是48V系统啊?说48V是纸上谈兵有点极端了 蓝猫淘气 网友正在看 卷积特性(卷积定理) 嵌入式软件设计概述 STM32Cube HAL labs UART - UART poll STM32CubeMX 电力电子基础 数据库介绍 逻辑代数(1) 智能控制概述(二) 1.2 创建首个应用程序