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C# 电源电压电流监控软件源码.zip

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简介:
本资源包含一个用C#编写的电源电压和电流监控软件的完整源代码。该程序能实时监测并记录电脑或设备的电力使用情况,帮助用户优化能源管理。 C#编写了一个非常漂亮的电流电压源码。

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客服
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  • C# .zip
    优质
    本资源包含一个用C#编写的电源电压和电流监控软件的完整源代码。该程序能实时监测并记录电脑或设备的电力使用情况,帮助用户优化能源管理。 C#编写了一个非常漂亮的电流电压源码。
  • C# 上位机
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    本项目为一款使用C#开发的上位机软件,专注于实时监测和管理电源系统的电压与电流数据,确保电力供应稳定可靠。 C# 电源电压电流上位机是一款用于监控和控制电源设备的软件工具。它能够实时监测电源的各项参数,并提供相应的数据处理与分析功能。该软件适用于需要精确管理电力系统的各种场景,如工业自动化、实验室测试等环境。通过使用C#编程语言开发,这款上位机提供了用户友好的界面以及强大的后台支持,使得操作更加简便高效。
  • STM32 PVD程序
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    本程序为基于STM32微控制器的PVD(可编程电压检测)功能设计,用于实时监测系统电源电压,并在电压异常时提供报警或保护机制。 STM32的PVD电源电压监测程序经过测试可以正常使用,并附有详细的讲解文档,是非常好的学习资料。
  • 基于STM32F103的智能表交设计.zip
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    本资源提供基于STM32F103微控制器的智能电表交流电压和电流监测系统设计的软件源代码,适用于电力计量与监控项目开发。 本设计基于STM32F103单片机智能电表交流电压电流软件源代码实现。系统由以下部分组成:STM32单片机核心板电路、交流电压电流检测模块电路、WiFi模块电路以及指示灯电路。 具体功能如下: 1. 使用TV1005M型电压互感器和TA1005M型电流互感器分别测量交流电压与交流电流值。 2. 通过手机APP与WiFi模块的连接,能够实时显示并监测到交流电压、交流电流、功率及电量信息,并在手机上进行展示。 3. 当检测到功率超过200W时,继电器将自动断开;而当功率不超过200W的情况下,则可以手动控制继电器开关操作。 4. 手机与WiFi模块连接后,在手机屏幕上会显示计时时长。
  • 简易
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    简介:本设计介绍了一种简易且高效的压控电流源电路。通过简单的元件组合实现电压到电流的线性转换,适用于各类电子设备中的电源管理与控制应用。 一个简单的压控电流源电路使用DA提供控制电压,并通过放大器和MOS管输出电流。该电路的参数可调,能够输出2A的电流。由于需要处理较大功率,电阻部分应采用大功率器件。
  • 25、数.zip
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    本资源提供了一种可编程的数控直流稳压电源的设计方案与使用说明,适用于电子实验和设备测试等多种场景。 标题中的“25、数控直流稳压电源.rar”表明我们正在讨论一个与数字控制直流稳压电源相关的项目,在电子工程和自动化领域中广泛应用。这种电源可以提供稳定且可调的直流电压,是实验室测试、设备供电以及各种电子设备调试的重要工具。 描述中提到的“51系列单片机竞赛设计实例程序PROTEUS仿真”表明该压缩包可能包含一个基于51系列单片机的设计项目,并使用PROTEUS软件进行仿真。51系列单片机是经典的微控制器,因其简单易用和丰富的资源而广泛应用于教学和初学者项目中。PROTEUS是一款强大的电路仿真工具,允许用户在实际焊接之前测试并验证电路设计。 标签中的“单片机”和“物联网”进一步扩展了讨论的范围。“单片机”指的是将微处理器、存储器及输入输出接口集成于单一芯片上的微型计算机,是许多嵌入式系统的核心。而“物联网(IoT)”则指互联网连接的各种物理设备,它们能够收集并交换数据,这通常需要使用到单片机技术来构建这些智能设备。 根据压缩包内的内容,“25、数控直流稳压电源”,我们可以推测该文件可能包含项目的源代码、原理图和设计文档等资源。其中的源代码可能是用C语言或汇编语言编写的应用程序,用于控制51单片机实现对直流稳压电源的数字控制功能;包括电压设定、显示及调整等功能。而原理图则展示了电路布局,并详细说明了单片机、电源调节器及其他外围设备之间的连接方式。 压缩包中的内容可能涉及以下知识点: 1. 51系列单片机结构和编程:掌握其基本架构,学习C语言或汇编语言编程技巧,熟悉中断处理机制以及定时器和串行通信等基础功能。 2. 数控直流稳压电源设计:理解该类型电源的工作原理及电压调节算法,并了解如何通过单片机实现对输出电压的设定与显示控制。 3. PROTEUS仿真技术:学会在PROTEUS环境中建立电路模型,进行单片机程序调试和验证工作,模拟真实系统运行情况。 4. 物联网应用:探讨单片机在物联网环境中的作用,并可能涉及无线通信协议(如蓝牙、Wi-Fi)、传感器数据处理及云平台交互等技术的应用场景。 5. 电子电路设计基础:掌握基本的电子元器件知识及其正确使用方法,包括电阻、电容和晶体管等元件的选择与应用技巧。 6. 项目文档编写能力:学会撰写清晰完整的工程项目报告,涵盖需求分析、硬件选型决策过程以及软件开发流程等内容。 通过深入学习并实践上述知识点,不仅可以提升单片机编程及电子设计技能水平,还为将来进入物联网领域奠定坚实的基础。
  • C#开发的上位机及STM32下位机简介:使用CodeProject的ZedGraph进行图表绘制
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    本项目介绍了一款基于C#开发的电源参数监控软件,配合STM32硬件平台采集并显示设备的电压和电流数据。采用CodeProject的ZedGraph库实现实时动态绘图功能。 产品介绍: 该程序使用了codeproject上的zedgraph(绘图)、knob(表盘旋钮)、manometers(表盘)、ribbon、lbindustrialctrls(数码管等)这些控件,并结合诺比特usb2can中的串口通讯协议,源码基于VS2012。 主要功能: 1. 自动获取本机所有可用的串口号。 2. 双坐标轴动态显示设定电压和AD电压、设定电流与AD电流(电压和电流更新频率为每秒10次,温度更新频率为每秒0.5次)。 主要思路: 通过串口接收数据 -> 存入队列 -> 在_dataParseThread线程中调用AnalyzePackage()函数解析每一个字节以组成完整的一帧 -> 将相应的数据添加到曲线的点列表中(使用了C#中的BitConverter将byte[4]转换为float)。 下位机仅运行程序,但没有连接春风电源的模拟部分,因此采样不准确。
  • 的Multisim仿真
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    本项目通过使用Multisim软件进行电路设计与仿真实验,探索了利用反馈机制实现精确电流控制的电压源。 在电子电路设计与分析领域内,Multisim是一款被广泛使用的虚拟实验室软件,它使工程师能够在计算机上模拟真实电路的行为。本段落将重点讨论Multisim中的一个重要功能——受控源仿真,特别是电流控制电压源(Current-Controlled Voltage Source, CCVS)。 电流控制电压源是一种特殊的电压源,其输出不仅依赖于自身的特性,还受到通过它的或与其关联的电流的影响。在设计中使用这种类型的电源可以用来模拟复杂的非线性元件或者创建自定义的行为模式。 以下是利用Multisim仿真CCVS的基本步骤: 1. **启动并新建项目**:首先打开软件,并且建立一个新的电路工作区。“文件”>“新建”,开始新项目的构建。 2. **插入电流控制电压源**:在组件库中找到电流控制电压源,通常位于“Sources”类别下。通过双击或拖放的方式将其添加至工作区域。 3. **配置CCVS属性**:点击放置的元件以打开其属性对话框,在这里设置输出电压与输入电流之间的关系,一般表现为增益系数的形式。例如,若设定为1,则表示输出电压等于控制电流值。 4. **电路连接**:将CCVS和其他组件进行物理连接。通常情况下,一个单独的电流源会接入到CCVS的控制端口上,而其输出则与负载或其它元件相连。 5. **设置仿真参数**:在“Simulation”菜单中选择合适的模拟类型(如直流分析、交流分析或者瞬态分析),并根据需要设定边界条件,例如时间范围和步长。 6. **执行仿真操作**:“Run Simulation”按钮用于启动仿真的过程。Multisim将依据所建立的电路及设置来计算电流控制电压源的工作特性。 7. **结果分析**:完成模拟后,使用内置工具(如波形图或仪表)查看和解析输出电压与输入电流之间的关系。 8. **调整优化设计**:根据所得数据可能需要重新设定CCVS增益或是修改电路连接以实现预期的设计效果。 9. **保存及分享工作成果**:“文件”>“另存为”,使用.ms14格式存储你的项目,便于以后继续编辑或与他人共享。 通过掌握Multisim中电流控制电压源的仿真技术,工程师可以更好地理解和预测各种条件下电路的行为。这不仅有助于提高设计效率和准确性,还能在实际硬件试验之前避免复杂的操作及成本问题。
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    这款流量监控软件源码提供全面而高效的网络流量监测与分析功能,帮助用户轻松掌握网络使用情况,优化资源管理。适合开发者进行二次开发和定制化部署。 这是一款非常不错的流量消耗软件,欢迎大家下载使用,安装后即可直接使用。