20、树莓派硬件操作与控制指南

树莓派硬件操作与控制指南

1. 读取ROM信息

完成写入操作后,可通过以下命令读取ROM中存储的信息:

$ sudo ./eepflash.sh -r -f=read_back.eep -t=24c32
$ ./eepdump read_back.eep read_back.txt
$ more read_back.txt

此外,在 此页面 可找到树莓派HAT扩展板的设计指南,市面上也有许多现成的HAT扩展板,如Adafruit的步进电机扩展板、电容触摸扩展板、16通道PWM扩展板,以及Pimoroni的Explorer HAT Pro扩展板。

2. Pi Zero和Pi Zero W介绍

2.1 特点及应用

Pi Zero体积小巧、价格低廉,非常适合用于电子项目。Pi Zero W在此基础上还内置了Wi-Fi和蓝牙模块,可用于小型物联网项目。购买Pi Zero或Pi Zero W时,板上通常没有排针,可能需要自行焊接。一些套装(如Pi Hut的套装)会包含适配的排针,也可以购买Pi Zero W预装排针的版本,但价格相对较高。另外,还能买到带有所谓“铆钉针”的排针,这种排针与孔紧密适配,无需焊接。

2.2 配置方法

Pi Zero只有一个USB接口和一个micro - USB接口,配置时需要USB适配器和集线器来连接Wi-Fi适配器、键盘和鼠标。也可以使用PiBakery程序将其配置为无

【电力系统】采用有源电力滤波器抑制谐波研究(Simulink仿真实现)内容概要:本文围绕电力系统中谐波抑制问题展开,重点研究采用有源电力滤波器(APF)进行谐波治理的方法,并通过Simulink搭建仿真模型验证其有效性。文中介绍了有源电力滤波器的工作原理,特别是基于同步旋转坐标系(SRF)算法的电流检测方法,实现对负载谐波电流的实时跟踪补偿。仿真结果表明,该方法能够有效降低电网中的谐波含量,提升电能质量。此外,文档还提及多种相关电力系统仿真研究案例,涵盖微电网优化、无功补偿、储能配置等领域,体现出较强的技术综合性工程应用背景。; 适合人群:具备电力系统基础知识和MATLAB/Simulink仿真能力的电气工程专业学生、研究人员及从事电能质量治理相关工作的工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握有源电力滤波器的基本结构控制策略;②学习基于SRF算法的谐波电流检测方法;③利用Simulink构建APF仿真系统并分析其滤波性能;④为电能质量控制、电力电子装置设计等课题提供技术参考实现思路。; 阅读建议:建议结合文中提到的Simulink仿真模型进行实践操作,重点关注SRF算法模块电流控制环的设计细节,同时可参考提供的网盘资源获取完整代码模型文件,便于复现实验结果并进一步拓展研究。
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