单片机输出PWM信号,经低通滤波器电路电路和输出驱动电路输出模拟正弦信号。

请问,51单片机输出的PWM信号,可否经MOS管放大后,驱动玩具马达,如果能,电路是什么样的,(?o?o?_51单片机吧_百度贴吧
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请问,51单片机输出的PWM信号,可否经MOS管放大后,驱动收藏
请问,51单片机输出的PWM信号,可否经MOS管放大后,驱动玩具马达,如果能,电路是什么样的,(?o?o?)谢谢大家
不是很懂MOS管,各位大佬能否顺便简单讲解一下(?o?o?)
可以吧,用开发板做过类似的,可以看看我的企鹅空间。。。。
直接弄一个电机驱动就好了,可以PWM驱动
一般都是用用达林顿芯片驱动电机
步进电机?有刷电机?无刷电机?
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采用PWM功能的低通滤波实现模拟DAC输出
上海芯旺微电子有限公司&&发表时间:
目前大多数单片机集成有ADC模块,可实现10位或12位分辨率,甚至更高。往往在模拟控制上还需要外部器件通过串行口实现模拟量的输出,这样不仅成本高,产品往往不能做的更小。然而PWM成为越来越多芯片的标配,8位的分辨率比较常见,很多新品支持增强型的16位分辨率,PWM模块除了可显示占空比的电机控制外,还能起到LED调光控制。PWM波形可分解为一个直流量、与PWM同频率的频率分量和大量偶次谐波,其中这个直流分量就是供电电压乘以PWM占空比,因此可以针对PWM进行滤波获取到幅度不同的电压值,从而实现DAC功能。
2&实现介绍
<span style="mso-spacerun:'yes';font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Amso-hansi-font-family:Afont-weight:font-size:14.0000mso-font-kerning:1. PWM实现原理示意图
图一、经典PWM控制示意图
PWM模块采用计数定时的原理,每定时到一个设定的最大值将IO口置高,计时值清零,继续定时到设定的翻转值将IO口置低。根据设定值的不同可以实现不同周期和不同占空比的脉冲,如下图示例所示。
假设供电电源为5 V,占空比为50%,则对应的是一个幅度为2.5 V的模拟信号;占空比为80%,则对应的是一个幅度为4 V的模拟信号。占空比与输出电压形成一一对应关系,从而可以实现PWM到DAC的转换。
<span style="mso-spacerun:'yes';font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Amso-hansi-font-family:Afont-weight:font-size:14.0000mso-font-kerning:1.分辨率
一般情况下分辨率是总的计数值Rcounts = Lcounts;
其中Rcounts是以计数值为单位的分辨率Lcounts是计数器的总计数值。
例如对8bit DAC计数器的长度为8 bits或者256个计数值。那么分辨率也就是8bits或者256。如果PWM计数器的长度为512个计数值最小的占空比为2个计数值,那么PWM DAC的分辨率仍然是8bits或者256。
<span style="mso-spacerun:'yes';font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Amso-hansi-font-family:Afont-weight:font-size:14.0000mso-font-kerning:1.&正弦波的采样实现&&&PWM信号的频率,也就是DAC的更新频率,n 是所需的比特分辨率。如果DAC来同步产生一个200Hz的正弦波。由抽样定理可得最低的抽样频率应该为<span style="mso-spacerun:'yes';font-family:Aline-height:150%;font-weight:font-size:12.0000mso-font-kerning:1.Hz。但是通常情况下,PWM信号的频率要远高于Nyquist抽样速率。这是因为PWM信号的频率越高,对滤波器的阶数就要求越低合适的滤波器越容易实现。通常抽样速率取Nyquist速率的16或者32倍。一个正弦波用32个抽样值生成。所以每秒要抽样200&32=6400次,也就是说=6.4KHz。针对8位的PWM,每完成一次抽样要计数<span style="mso-spacerun:'yes';font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Amso-hansi-font-family:Aline-height:150%;font-weight:font-size:12.0000mso-font-kerning:1.,所以所需的时钟频<span style="mso-spacerun:'yes';font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Amso-hansi-font-family:Aline-height:150%;font-weight:font-size:12.0000mso-font-kerning:1.*256=1.6384M。
<span style="mso-spacerun:'yes';font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Amso-hansi-font-family:Afont-weight:font-size:14.0000mso-font-kerning:1.低通滤波系统的实现
将PWM输出的高电平记为VH,低电平记为VL,理想情况下VL等于0,但实际往往不等,也是应用中产生误差的主要原因。将PWM波形用分段式函数表达结果为:
F(t)=VH &kNT&=t&=kNT+nT
F(t)=VL &kNT+nT&=t&=NT+kNT && n为PWM一个周期内高电平的计数脉冲个数,这里如PWM1L,N为PWM一个周期的计数脉冲个数。
表1给出了不同N和n的情况下的分辨率
PWM的参数N
PWM参数n 最小变化量
DAC分辨率/位
<span style="mso-spacerun:'yes';font-family:宋体;font-size:10.5000mso-font-kerning:1.
<span style="mso-spacerun:'yes';font-family:宋体;font-size:10.5000mso-font-kerning:1.
<span style="mso-spacerun:'yes';font-family:宋体;font-size:10.5000mso-font-kerning:1.
<span style="mso-spacerun:'yes';font-family:宋体;font-size:10.5000mso-font-kerning:1.
<span style="mso-spacerun:'yes';font-family:宋体;font-size:10.5000mso-font-kerning:1.
<span style="mso-spacerun:'yes';font-family:宋体;font-size:10.5000mso-font-kerning:1.
<span style="mso-spacerun:'yes';font-family:宋体;font-size:10.5000mso-font-kerning:1.
表一、PWM和DAC分辨率对应关系
可以看出N越大DAC的分辨率越高但是NT也越大,即 PWM的周期也越大,相当于1次谐波的频率也越低需要截止频率很低的低通滤波器。DAC输出的滞后也将增加。一种解决方法就是使T减少,即减少单片机的计数脉冲宽度。这往往需要提高单片机的工作频率,达到不降低1次谐波频率的前提下提高精度。在实际中T的减少受到单片机时钟和PWM后续电路开关特性的限制。如果在实际中需要微秒级的T,则后续电路需要选择开关特性较好的器件以减少PWM波形的失真。
PWM波的VH和VL受到MCU输出高低电平的限制,一般情况下VL不等于0V,VH也不等于VCC。而且该数值随着负载电流和温度而变化。输出精度只能跟随输出的VL和VH。而且随负载电流和环境温度变化,精度很难保证。一般电路的变化部分精度不高,没有必要采用高分辨率的PWM输出,8位即可。一般的RC滤波电路使DAC输出的负载能力也比较差,只适合与具有高输入阻抗的后续电路连接。因此简单RC电路只能用在对DAC输出精度要求不高、负载很小的场合。对精度和负载能力要求较高的场合需要对电路进行改进,增加基准电压、负载驱动等电路。
一般的低通滤波设计采用RC滤波,器件结构简单,实现低功耗,尽量避免采用有源器件。
用于交流信号的滤波器是一个双极点级联RC滤波器。如果滤波器阶数过高可以采用提高的抽样频率的办法来降低滤波器阶数。滤波器的截至频率fc由fc=1/(2PiRC)来计算,如果截至频率很接近信号带宽边沿,将会导致相当大的衰减。因此为了减小滤波器的衰减截至频率应该大于信号带宽边沿,但是要远小于PWM信号的频率。
图三、滤波仿真单路图
图三所示为3个PWM模拟DAC的仿真电路图,输出分别为O1、O2和O3,它们之间的单元结构都是相同的,区别仅在于单元级数依次递增。初期的实验表明PWM占空比为50%时输出的纹波基本达到最大,而整个波形稳定的时间没有明显地随占空比的不同而变化。因此在这里取PWM的占空比为50%,频率为10 kHz,上升时间和下降时间均取1 ns,高电平为5 V,低电平0 V,而相应的滤波电路的一个基本RC单元的截止频率约为1 kHz。
经过测试显示,O1的纹波呈现正弦波形,峰峰值780 mV,幅度390 mV,直流平均值为2.50 V,电压稳定时间约为1.0 ms;O2的纹波呈现正弦波形,峰峰值53 mV,幅度26.5 mV,直流平均值为2.50 V,电压稳定时间约为2.5 ms;O3的纹波呈现正弦波形,峰峰值4 mV,幅度2 mV,直流平均值为2.50 V,电压稳定时间约为5.5 ms。
DAC的精度(Accuracy)是指DAC的输出与理想情况的偏差。示波器显示纹波基本对称,可以得到各个电路对应的精度就是纹波的幅度,即O1的精度A1为390 mV,O2的精度A2为26.5 mV,O3的精度A3为2 mV。可见随着滤波级数的增加DAC精度显著改善。
<span style="mso-spacerun:'yes';font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Amso-hansi-font-family:Afont-weight:font-size:14.0000mso-font-kerning:0.高精度DAC驱动电路
图四、基于PWM高精度DAC电路
图4的电路在普通RC的基础上增加了开关管T1、基准电压源LM3365和输出放大器TLV2472。MCU从A点输出的PWM波驱动T1的栅极T1按照PWM的周期和占空比进行开关。T1为低导通电阻和开关特性好的开关管,如IRF5304其典型导通电阻小于<span style="mso-spacerun:'yes';font-family:宋体;line-height:150%;font-size:12.0000mso-font-kerning:1.&O,而截止电阻却非常大,与T1并联的为基准电压LM3365。图4的B点将得到理想的PWM波形,即VH=5V、VL=0V。波形为方波。A点的PWM波经过整形得到B点理想PWM波,B点的PWM波再经过两级阻容滤波在C点得到直流分量,即MCU输出的调制PWM波在C点得到解调,实现了DAC功能。C点的电压为(5&n/N)V,即为0~5V之间的电压。由于放大器A1的输入阻抗很大,二级阻容滤波的效果很好,C点的电压纹波极小,满足高精度要求。输出放大器采用TLV2472工作在电压跟随器方式,他是一个RailtoRail放大器,他的输出电压的跨度几乎等于电源电压幅度,因此可以得到0 V的电压输出。克服了一般放大器如LM324,TL071等输出电压跨度比电源电压范围小1 V左右这一缺点。图4的电源电压为6 V,在MCU接电源电压中串联了二极管,起降压的作用。因为一般的MCU工作电源范围为4.5~5.5V之间。采用电源电压为6 V是为了保证LM336 5能正常工作。该电路采用的电路和电容没有特殊的要求,很容易调试。由于PWM波很容易通过MCU的软件进行控制,即使电路稍微有些系统误差,也很容易通过软件进行校正。因此可以得到高精度的DAC输出。
3&设计注意事项
1、 低通滤波实现的是对IO的占空比脉冲滤波,而脉冲的幅度为工作电压,因此需要可靠稳定的电源设计,或者增加基准电压,负载驱动等电路。
2、首次输出较大幅度的模拟量时,虽然占空比满足了稳态需求,但稳态需要一个建立的时间间隔。
3、性能指标却无法与集成的DAC相比。滤波器环节对于PWM模拟DAC的性能参数是至关重要的,在不考虑PWM的位数限制时,滤波级数越高越高,然而DAC的建立时间也会显著增加。这两个主要参数分别取决于滤波系统对于高频成分的频率响应和对于直流分量的阶跃响应。(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
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单片机输出地PWM信号,如何控制交流220V,1500W,50HZ的交流水壶
全部答案(共1个回答)
。将PWM信号接到固态继电器的信号端。将220的电压信号接到固态继电器的功率端。改变PWM信号的占空比,就能改变输出的平均功率电压。进而改变风扇转速
如果你的三维图是有其他软件转过来的,有可能圆角的特征变成样条曲线的特征了,这样是无法标注圆角的!
如果你确信三维图本来就是圆角特征,那有可能在投影的时候角度有问...
这里要用光藕隔离(比如PC817),MOS管对单片机干扰很小,不必考虑。
你这个是计算机吗?
这里可是计算机硬件分类的。
用单片机驱动三极管,三极管驱动继电器,行程开关的输出是开关量,读的时候读电平判断开关位置。
这要看你用什么单片机了,如是51单片机,是没有PWM输出寄存器的,需要编写程序模拟出PWM,这就看你编程了。如用其他单片机如PIC,AVR单片机芯片本身集成了P...
答: 深孔钻加工难点有哪些?
答: 当地的农机管理部门,就是负责这方面的事情。收割机手是要考取收割机驾驶证的。
答: 到百度搜索里看看,那里有你要的
答: 电机工程学学科教育编辑电机工程师通常会经过“电机工程学”、“电子工程”或“电力电子工程”等名目的学位教育
无锡至少有两所正规大学:
1、江南大学
2、南京农业大学无锡渔业学院。由于它不直接在无锡召本科生,所以许多人不知道这个学校:它位于山水东[西?]路九号,拥有约20位正教授/研究员,80位副教授/副研究员,和多位首席科学家。去年还有中国工程院的院士一名。
1、江南大学坐落于太湖之滨的江南名城——江苏省无锡市,是教育部直属的国家“211工程”重点建设高校。
  享有“轻工高等教育明珠”美誉的江南大学,有着久远的历史渊源和深厚的文化底蕴。在1902年创建的三江师范学堂基础上发展起来的中央大学(现南京大学)是江南大学办学的前身。1952年全国高校院系调整时,南京大学食品工业系、浙江大学农化系、江南大学食品工业系以及复旦大学、武汉大学的有关系科合并组建成南京工学院(现东南大学)食品工业系。1958年该系整建制东迁无锡,成立无锡轻工业学院,1995年更名为无锡轻工大学,1998年由隶属中国轻工总会划转直属教育部。2001年1月,经教育部批准,无锡轻工大学、江南学院、无锡教育学院合并组建江南大学。
  学校学科涉及经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学等九大门类,设有生物工程学院、食品学院、纺织服装学院、化学与材料工程学院、设计学院、机械工程学院、通信与控制工程学院、信息工程学院、商学院、法政学院、文学院、师范学院、理学院、外国语学院、土木工程系、医学系、艺术系、体育系等18个院(系),共56个本科专业,全日制在校本科学生18500余人。成人学历教育在籍学生5000余人,网络学历教育在籍学生1万余人。还有经教育部批准的中外合作办学的莱姆顿学院及与社会力量合作办学的江南大学太湖学院。
  学校设有轻工技术与工程、食品科学与工程等2个博士后流动站和10个博士点,覆盖发酵工程等16个二级博士学科专业和39个硕士学科专业,基本包涵了轻工、纺织、食品的全部领域。现有在校各类硕士研究生、博士研究生2500余人。学校拥有4个国家级和部省级重点学科,建有教育部、国家计委批准的“国家生命科学与技术人才培养基地”,培养本硕连读、本硕博连读的高层次人才。食品科学、发酵工程等2个国家重点学科在国内同类学科中具有独特优势,实力雄厚,处于领先地位,在国际上有较大影响。经近50年的建设与发展,江南大学已成为一所规模结构较为合理,教学质量优异,科研水平上乘,社会服务盛誉,各方面均得到社会公认,在国内外具有较高知名度的多科性大学。
  学校师资力量雄厚,现有专任教师1519名,其中中国工程院院士3名(2名为双聘院士),教授160名,副教授456名。由300多名博士生导师、硕士生导师组成的学术带头群体,为高层次人才培养、科技创新和社会服务奠定了厚实的基础。学校始终坚持社会主义办学方向,坚持以育人为本,把为经济建设和社会发展培养高质量的人才作为学校的根本任务。经过多年努力,形成了具有自身特点的人才培养体系和教学质量保障体系,做到人才培养与市场需求紧密结合,培养高素质创新型的专门人才。学校注重学生综合素质、基础知识和实践能力的培养,如在本科教学中,将相对狭窄的专业对口教育转到本科通识加特色教育;推进多样化的人才培养方式,学生通过辅修、第二专业、第二学位等途径培养复合型人才;让学生早期介入科研活动,从科研实践中感受和理解知识产生和发展过程,培养学生科学素养、科学精神、创新能力。学校十分重视校园精神文明建设。一年一度的江南之春文化艺术节、科技节、金秋体育节等活动精彩纷呈,暑期社会实践、校园文化生活丰富多彩。在大学生数学建模竞赛、数学竞赛、电子制作竞赛、机器人竞赛、艺术设计竞赛等全国性比赛中,学生连年获得大奖。建校以来,学校已为国家输送了数万名毕业生,许多毕业生已成为各条战线的科技精英和领导骨干。
  作为我国轻工、食品、生物技术高科技的摇篮与依托单位之一,“九五”期间,学校承担并完成了大批国家重大科技攻关项目及省部级应用基础研究课题,其中有70多项研究成果填补了国内空白,并达到了国际先进水平,30多项科研成果荣获国家和省级科技进步奖。“十五”以来,学校科研实力进一步增强,科技项目和科技成果逐年增多。2003年取得国家、部省级以上科技成果奖励20项,其中有国家科学技术发明二等奖(一等奖空缺)一项,中国石油和化学工业科学技术一等奖一项等。2004年,科技总经费9000多万元,获准立项的纵向科研项目97项,横向科研270多项;鉴定或验收科技成果86项,其中30%以上成果达到国际领先或国际先进水平。全校教职工共发表各类论文2700多篇,出版专著130多部,被国际三大检索收录论文143篇。学校承担的国家“十五”科技攻关“农产品深加工”、“发酵工程关键技术”课题全面通过结题验收并进入后期滚动;国家自然科学基金项目获资助13项;获部省级以上科技成果奖励8项,其中1项科研成果获得江苏省科技进步一等奖;全年申请专利356项,学校专利申请量位居全国高校第7名、江苏省第1名;人文社科领域承担的项目、层次、经费等方面都有较大增长。
  学校重视面向经济建设主战场,加快科技创新,推进科技成果产业化,建有科技部、国家计委批准的“发酵技术国家工程研究中心”等10个国家级、省部级研究中心、实验室。建立了由海尔集团、茅台酒集团、青岛啤酒集团、北京燕京啤酒集团、绍兴黄酒集团、江苏小天鹅集团等100多家企事业单位加盟的董事会,注重学校与企业、社会之间的联系,促进了产学研的结合和为社会各方面的服务。各院(系)还建有二级董事会,共有400余家企事业单位参加。学校十分重视发挥在轻工、食品、艺术设计、纺织、环境、化工、生物医药等方面的科技优势,积极为全国轻工纺织行业的科技进步、产品开发、人才知识更新服务,积极参与国家西部大开发和为江苏省沿江发展战略、苏北发展战略及海上苏东发展战略服务,积极适应无锡市支柱产业的创新发展、科技和人才需求,在科研开发、技术服务、人才培养等方面与企业开展全面合作,推动企业的技术改造和产品更新换代。与地方政府合资建立的省级大学科技园,成为高科技研究项目的重要孵化基地,为国民经济和社会发展作出贡献。由于学校的优质服务,中国电信、丹尼斯克(中国)有限公司、嘉里粮油(深圳)商务拓展有限公司、东海粮油工业(张家港)有限公司、国民淀粉上海化学有限公司、三得利(中国)投资有限公司、青岛啤酒集团、重庆啤酒集团、杰能科生物工程有限公司、广州天赐高新材料科技有限公司、国际特品(ISP)(香港)有限公司、东洋之花化妆品有限公司等大型企业都在学校设立各类奖学、奖教金,每年发放的奖学金总额达600多万元。
  学校与国内外的教学科研交流合作频繁,是教育部批准的首批接受外国留学生和港澳台学生的高校。自六十年代开始,就接受和培养来自世界各国的留学生,现有本科、硕士、博士等各级各类留学生260余人。学校已与20多个国家和地区的44所大学建立了紧密的校际交流关系,并与美国、加拿大、日本等近20个国家的高校、机构开展办学、科研等方面的合作。目前正在执行的校际合作与交流项目有17个,其中与澳大利亚、英国一流大学之间的“2+2”学分互认合作项目受到学生的欢迎。学校聘请了50多位国外著名的学者和教授担任学校的名誉教授或客座教授,每年举办国际及双边学术交流会,已逐步成为轻纺、食品、艺术设计等领域的国际交流中心。
  学校图书馆现有藏书152.76万余册、电子图书37.40万册,中外文期刊3100余种,建有教育部科技查新工作站。学校编辑出版自然科学、人文社会科学、食品与生物技术、教育科学等4种学报及《冷饮与速冻食品工业》和《电池工业》杂志,向国内外公开发行。
  在教育部、省、市政府的大力支持下,地处无锡蠡湖新城、太湖之畔,占地3100多亩的学校新校区已建成面积36万平方米。新校区以“生态校园&#8226;曲水流觞”为设计理念,融青瓦白墙的江南建筑风格与小溪、树林、草坪的多层次园林空间为一体,展现绿色、水乡、文化韵味。设施先进、功能齐全、环境优美的现代化校园,为莘莘学子学习研究提供了良好的条件。
  钟灵毓秀的江南山水,造就了江南校园开拓进取的学术氛围;蕴涵深厚的人文传统,赋予了江南学子锐意求新的创造精神。迈入新世纪,学校迎来了改革、发展的良好机遇,“211工程”将重点建设和发展工业生物技术、食品科学工程和安全、工业设计创新系统、纤维制品现代加工技术、中小企业管理与发展、轻工过程信息化科学与工程等6个优势和特色明显的学科群,进一步提升学校在轻纺、食品等学科领域的优势地位,使学校的整体办学水平和人才培养质量得到全方位的提高。
  积百载跬步,创世纪辉煌。江南大学提出的发展总体目标是,经过五至十年时间的努力,把学校建成以工为主、理工结合、工理文交融,科技教育与人文教育协调发展,具有鲜明特色、先进水平,在国内有较大影响的教学研究型开放式多科性大学;通过不断创特色、上水平、求发展、增实力,力争在本世纪中叶,把学校建成国内一流、国际有影响、部分学科达到国际先进水平的综合性大学。
2、南京农业大学无锡渔业学院是南京农业大学与中国水产科学研究院淡水渔业研究中心,在多年联合办学的基础上于1993年7月成立的,她依托南京农业大学雄厚的基础教学条件,和淡水渔业研究中心优越的专业教学条件,为我国及国际水产事业的发展培养了一大批优秀的专业技术人员和管理人才。
学院的宗旨是以推进我国和发展中国家的渔业科学和渔业生产,使渔业产品在当今人类改革食物结构,提高营养水平,创造经济财富方面起重要作用。通过努力,使该院成为一个国际性的渔业科学教育和研究中心。
学院座落在风景秀丽的太湖之滨,中国著名的旅游城市--无锡的西南角上,与中央电视台太湖影视基地相邻,离市区仅10公里之遥,依山傍水,环境十分幽美,交通便利,有1路和820路公交车直达。学院占地面积26公顷,建筑面积达35000多平方米。
南京农业大学从1984年开始和淡水渔业研究中心联合办学,设淡水渔业专业(专科)。学院于1994年新开设了“淡水渔业”本科专业。现设水产养殖本、专科专业,水产养殖博士点和硕士点,每年招收博士生、硕士、本科、专科各种层次。
该院长期招收外国留学生,为亚太地区名国培养淡水渔业的技术人才,今后还将进一步提高留学生的办学层次,招收硕士研究生,在招收留学生方面曾受到联合国FAO和UNDP、亚洲水产养殖中心网(NACA)的大力支持。
设有以中国工程院院士夏德全研究员为主的淡水鱼类遗传育种生物技术研究室、营养与饲料、特种水产养殖室、水产品病害研究室、渔业环境保护、渔业经济与信息中心、内陆水域增养殖等7个教研室。学院现有教职员工340名,其中具中高级职称的教师有80名。有突出贡献的农业部中青年专家和享受政府特殊津贴的18人。现有博士3人,硕士25人。
在科学研究方面,先后承担和圆满完成了国家自然科学基金、“八六三”、国家攻关和省、部级课题190多项,获得各类奖励成果85项,其中国家科技进步二等奖1项,国家科技进步三等奖4项。92年获农业部农业机构综合科研能力奖。
在多年的联合办学的实践中,南京农业大学无锡渔业学院的领导非常重视提高学院的教学质量,办学条件逐年得到改善,教学管理趋于完善,教风好、学风正,经过多年的努力,学院的各项办学条件已得到改善,教学手段已基本实现了现代化,配备了语音室、电脑房和先进的电教中心。
学院非常重视发展工作。依托淡水渔业研究中心,综合利用经贸部TCDC培训项目的人力、财力、物力。扎实提高教学质量,改善教学条件,学院领导在经费许可的情况下,投入大量的资金,进行教学设施的改造和教学仪器、设备的添置,积极改善学院的办学备件。建院六年来,学院不断改进教学设施,提高教学质量,目前已拥有教学楼、实验室、图书馆、学生宿舍楼、语音室、电脑房、活动健身房、学生食堂、足球场、蓝球场、大客车、教学实习基地等设施,为国家培养水产专业人才创造了较好的条件。
如何洗衣服?也许有人会说,衣服谁不会洗啊?放到水里,加点洗衣粉洗就成了呗。是啊,说是这样说,可是洗衣服还有不少学问呢。我就说说我的“洗衣经”吧。
说起洗衣服,想想真有不少要说的呢。
首先要分开洗。内衣外衣、深色浅色要分开。个人和个人的衣物也尽量分开洗涤,这样可以防止不同人体间细菌和病菌的相互交叉感染,尤其是宿舍或者朋友的衣服尽量不要放置在一起洗。即使是自己的衣服,内衣和外衣也要分开洗。因为外衣接触外界的污染和尘土较多,而内衣将直接接触皮肤,为避免外界尘螨等对皮肤的不良入侵,内外分开洗涤是有科学道理的。不同颜色的衣物要分开洗涤,可将颜色相近的一同洗涤,浅色的一起洗涤,容易掉色的单独洗涤,避免衣物因脱色而损坏。另外,袜子和其他衣物不要一起洗涤。
其次,使用洗衣粉宜提浸泡一会。洗衣粉功效的发挥不同于肥皂,只有衣物适时浸泡才能发挥最大的洗涤效果。浸泡时间也不宜太长,一般20分钟左右。时间太长,洗涤效果也不好,而且衣物易褶皱。有人洗衣服时把洗衣粉直接撒在衣物上便开始搓揉洗涤,那样不能发挥最好的洗涤效果,对洗衣粉是一种浪费,当然,免浸泡洗衣粉出外。另外,冬季一般宜使用温水浸泡衣物。水温过低,不能有效发挥洗衣粉的洗涤效果,水温太高,会破坏洗衣粉中的活性成分,也不利于洗涤。
再次,衣物及时更换,及时洗涤。衣服要及时更换,相信道理大家应该都很清楚。可是,衣物换下后应该及时清洗,有人却做的不好。好多家庭喜欢将换的衣服积攒起来,每周洗一次,这样很不科学,容易使衣物上积聚的细菌大量繁殖,容易诱发皮疹或皮肤瘙痒症状。为了个人和家人的身体健康,还是勤快一点,把及时换下的衣物及时洗涤,这样,其实也费不了多少时间,也不至于最后要花费半天甚至更长 的时间专门来洗涤大量的衣物要节约的多。另外衣服穿的太久就比较脏,要花很大的力气洗涤才能洗干净,也容易将衣物搓揉变形,而影响美观和穿着效果。
洗衣服是个简单的小家务,也是生活中不可缺少的一件事,学问却很多,也许您的“洗衣心得”比这还要科学,还要多样,欢迎您 的指正~~
销售额:指企业在销售商品、提供劳务及让渡资产使用权等日常活动中所形成的经济利益的总流入。税法上这一概念是不含任何税金的收入。销售额适用于制造业、商业等。
营业额会计上指的是营业收入,税法指的是应税营业收入。营业额属于含税收入,适用于饮食业、运输业、广告业、娱乐业、建筑安装业等 。
这个问题有点不知所问了。
公务员并不由单位性质决定,行政单位行政编的是公务员,但并不是说行政单位的就是公务员,事业单位里面参照管理的也是公务员。
所以你的问题只能回答为:按公务员管理的是公务员。
考虑是由于天气比较干燥和身体上火导致的,建议不要吃香辣和煎炸的食物,多喝水,多吃点水果,不能吃牛肉和海鱼。可以服用(穿心莲片,维生素b2和b6)。也可以服用一些中药,如清热解毒的。
确实没有偿还能力的,应当与贷款机构进行协商,宽展还款期间或者分期归还; 如果贷款机构起诉到法院胜诉之后,在履行期未履行法院判决,会申请法院强制执行; 法院在受理强制执行时,会依法查询贷款人名下的房产、车辆、证券和存款;贷款人名下没有可供执行的财产而又拒绝履行法院的生效判决,则有逾期还款等负面信息记录在个人的信用报告中并被限制高消费及出入境,甚至有可能会被司法拘留。
第一步:教育引导
不同年龄阶段的孩子“吮指癖”的原因不尽相同,但于力认为,如果没有什么异常的症状,应该以教育引导为首要方式,并注意经常帮孩子洗手,以防细菌入侵引起胃肠道感染。
第二步:转移注意力
比起严厉指责、打骂,转移注意力是一种明智的做法。比如,多让孩子进行动手游戏,让他双手都不得闲,或者用其他的玩具吸引他,还可以多带孩子出去游玩,让他在五彩缤纷的世界里获得知识,增长见识,逐渐忘记原来的坏习惯。对于小婴儿,还可以做个小布手套,或者用纱布缠住手指,直接防止他吃手。但是,不主张给孩子手指上“涂味”,比如黄连水、辣椒水等,以免影响孩子的胃口,黄连有清热解毒的功效,吃多了还可导致腹泻、呕吐。
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楼主,龙德教育就挺好的,你可以去试试,我们家孩子一直在龙德教育补习的,我觉得还不错。
成人可以学爵士舞。不过对柔软度的拒绝比较大。  不论跳什么舞,如果要跳得美,身体的柔软度必须要好,否则无法充分发挥出理应的线条美感,爵士舞也不值得注意。在展开暖身的弯曲动作必须注意,不适合在身体肌肉未几乎和暖前用弹振形式来做弯曲,否则更容易弄巧反拙,骨折肌肉。用静态方式弯曲较安全,不过也较必须耐性。柔软度的锻炼动作之幅度更不该超过疼痛的地步,肌肉有向上的感觉即可,动作(角度)保持的时间可由10馀秒至30-40秒平均,时间愈长对肌肉及关节附近的联结的组织之负荷也愈高。
用示波器一测便知。
电压输出型\电流输出型都有. 但是电压输出的比较多.
PWM就是脉冲宽度调制的英文缩写
无刷电动车是变频的,这样很省电的,如果输出是全电压就不叫变频啦!还有如果输出全电压会很不节能环保,最起码会用很多铜线,电机不会是现在这个样
买一个220V变6V变压器.12元左右.再将输出的6V交流电接入硅整流器.可以买一个整体的硅整流.交流接在标示有~ ~两极.直流就在 -
. +两极上输出.必要时可以在直流输出并一个6V以上的电容.电容容量越大越好.
所以,荧光屏上显示出来的被测信号电压是随时间变化的稳定波形曲线
您好,需要看是上升途中还是下降途中的,反转即与原状态相反。
  有线电视当然有电压(不是指远供的直流电压,指信号电压),不过属弱电。电视信号的电平定为:在VHF段,57~83dBμv,在UHF段,60~83dBμv。 由广播电视行业制定的GY/T106-92《有线电视广播系统技术规范》中规定,有线电视系统出口电平为60~80dBμv。
  主干线路一般用光缆。到分支电路,用同轴线传输,并进入各用户。线路是有衰耗的,接入各级分配器后信号也会衰耗,所以沿途会有很多放大器,保证信号达到一定电平值,以保证图像的质量。
如果不进行滤波的话 直流侧电压与交流侧电压的幅值相同,但是交流侧有占空比问题 所以交流侧的等效电压是直流侧电压与占空比的乘积
额定电压:AC176=264V,50HZ。
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