礼貌三连自取: https://flowus.cn/onlinext/share/72d45355-a336-4758-b817-a18db0382dc6?code=HZ9S6U
想知道多层陶瓷电容器(MLCC)能不能被聚合物电解电容器(尤其是 KO-Caps)替代?本期视频带你一探究竟! 本期视频专门对比了这两种电容器的性能 —— 不仅详解了 MLCC 存在的 “直流偏置效应”(带载时电容值会下降),还分析了 KO-Caps 是如何避开这个问题的。如果你做电源转换设计,想了解什么时候从陶瓷电容换成聚合物电容更合理?看完这个视频,或许能找到答案! 欢迎访问官方网站,了解更多多层陶瓷电容器:https://cn.element14.com/c/passive-components/capacitors?st=%E5%A4%9A%E5%B1%82%E9%99%B6%E7%93%B7%E7%94%B5%E5%AE%B9%E5%99%A8/&CMP=e14c-SOM-BILIBILI-106
用折返镜头拍摄梦幻的甜甜圈,折返镜头能锻炼你乱中取静的技术。
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拆解这款山寨iPhone 4S后,其内部构造的“混搭”特点十分明显。它采用了iPhone 4S的外观外壳,内部配件却为iPhone 4的规格,核心搭载MTK 6575芯片,屏幕分辨率与正品iPhone 4相同,同时运行的是安卓2.3系统,整体呈现出外观与硬件、系统不匹配的情况。
本系列为FOC教程视频。之后会推出基于STM32G474主控的高性能 FOC 驱动板开发套件,手把手教会大家实现芯片配置和电流环、速度环等完整控制算法,精确控制电机的力矩、速度、位置;开发板搭载CAN通信接口,支持串联控制,后续可应用于平衡车、轮足机器人、电动滑板等项目中。不过目前还处于调试验证阶段,敬请期待。 最后,希望大家能通过本系列教程感受到科技的魅力,学会用数学驾驭现代“赛博肌肉”。
【阿羊延时系列教程】包围曝光的批量合并 & 针对月食的手动稳定
屏幕上抽象的代码,是如何奇迹般地转化为现实世界中硬件的动作?从网页上的一个按钮,到手机、电脑、甚至是你身边的一切电子设备,背后都隐藏着一个共通的古老魔法——内存映射I/O (MMIO)。本课程将带你踏上一场从高级开发到嵌入式核心的奇妙旅程。我们将彻底抛开那些复杂的函数库与抽象层,让你亲眼见证如何仅用最基础的内存读写操作,就能命令硬件为你工作。当你掌握了这个“控制万物”的底层逻辑后,无论是 Arduino、微控制器,甚至是你的笔记本电脑,都将成为你手中可以随意操控的玩具。 Artful Bytes(https://www.youtube.com/watch?v=sp3mMwo3PO0)
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“别眨眼!三秒以后会很绝~”
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