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IDC称Android份额今年到顶 WP系统未来超iOS?
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胡言乱语智能手机
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MCU固件安全加锁源码:上位机多设备并行加锁与设备端简易使用接口的实现,MCU固件加锁源码
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上位机
1. 上位机可以并行加锁多个设备
2. 上位机可以输入自定义Key
设备端程
MCU固件安全加锁源码:上位机多设备并行加锁与设备端简易使用接口的实现,MCU固件加锁源码 包含上位机和设备端程序 上位机 1. 上位机可以并行加锁多个设备 2. 上位机可以输入自定义Key 设备端程序: 1. 容易移植,容易使用 2. 对接包含存储以及串口接收发送接口即可使用 3. 已加锁的设备不可重复加锁 ,核心关键词:MCU固件加锁源码; 上位机; 设备端程序; 并行加锁; 自定义Key; 容易移植; 容易使用; 存储接口; 串口接收发送接口; 已加锁不可重复加锁。,MCU固件加锁系统:上位机多设备并行加锁源码及易用设备端程序
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输电线路单相接地故障测距:不同短路时刻与位置对双端测距法的影响分析,输电线路单相接地测距 搭建如图1所示的35kV输电网模型,输电侧发电机出口电压10.5kV经过升压变压器变至38.5kV,受电侧经降压变压器降压至6.6kV。输电线路全长100km,架空线路线路正负序参数为:,,,,,。经过计算可得行波线模速度:。通过故障模块设置A相不同短路时刻与过渡电阻发生单相接地,并根据双端行波测距原理进行故障测距,每次设置故障发生点距离首端距离分别为20km、40km、60km、80km,模型仿真步长为秒。 (1)短路时刻对故障测距的影响 分别设置A相电压正峰值、负峰值、过零值以及任意时刻发生单相接地,对应时刻分别为0.0467s、0.0567s、0.0517s和0.0490s,仿真及计算结果入表2-1所示: 由表1可以看出,在使用双端测距方法时,短路时刻对测量结果无影响,只需两侧时钟保持高度同步计时即可。 (2)过渡电阻对故障测距的影响 分别设置A相在任意时刻(0.049s)发生单接地,接地电阻分别为0Ω、10Ω、100Ω、1000Ω,仿真及计算结果入表2所示: 由表2和图4可知,在使用双端
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1 楼 geminiyellow 2013-04-02 22:57