开发环境为vivado2017.4和Basys3的开发板。
其中包括方波信号发生器(1Hz-10MHz可调,分5个挡位,占空比20%-80%可调)。
等精度测量法,待测信号占空比和频率信息有数码管显示,按键切换显示。
资源非常可靠完整,分数价值远远不止5分。
这个也是2015全国电赛的题目,只不过不包括VGA显示部分。
2025/12/30 10:25:18 23.83MB Verilog
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对光纤激光器相干合成系统中组束误差对远场光场分布的影响进行了数值研究,分析了输出单元占空比、位置误差和平行度误差对远场光场分布的影响。
结果表明,输出单元占空比的增加只能提高中心光斑的能量,但无法改变中心光斑的平均光强;而位置误差会使远场光场中的旁瓣能量减弱,降低光纤激光器相干合成系统的转换效率。
分析发现,位置误差的这种影响可以通过增加输出单元的占空比来减弱。
最后,通过分析平行度误差对远场光场的影响,对光纤激光器相干合成系统中的平行度误差控制提出了建议。
2025/12/18 9:03:52 3.36MB 激光器 光纤激光 相干合成
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基于stm32库函数修改,输出占空比频率都可调的pwm基于stm32库函数修改,输出占空比频率都可调的pwm基于stm32库函数修改,输出占空比频率都可调的pwm
2025/12/13 11:08:02 3.12MB pwm
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电机控制PWM(MCPWM)模块简化了产生多种同步脉宽调制输出的任务。
特别是它还能支持以下电源和电机控制应用:•三相交流感应电机(ACInductionMotor,ACIM)•开关磁阻(SwitchedReluctance,SR)电机•直流无刷(BrushlessDC,BLDC)电机•不间断电源(UPS)PWM模块具有如下特性:•专用时基支持TCY/2PWM边沿精度•每个PWM发生器都有两个输出引脚•每个配对输出引脚均可互补或独立工作•用于互补模式的硬件死区时间发生器•可由器件配置位设置输出引脚极性•多种输出模式:-边沿对齐模式-中心对齐模式-带双更新的中心对齐模式-单事件模式•手动改写用于PWM输出引脚的寄存器•占空比更新可配置为立即更新或与PWM同步•有可编程功能的硬件故障输入引脚•用于同步A/D转换的特殊事件触发器•每个与PWM相关的输出引脚都可以被单独使能
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S3001PWM控制1资料,频率固定,改变PWM控制不同占空比
2025/11/7 6:40:05 213KB S3001
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针对脉冲激光器峰值功率大、重复频率低和占空比受限等特性,对现有的无线光通信调制方案进行分析和改进,给出改进后调制方案的符号结构,在功率效率、带宽需求和传输容量等方面对其性能进行分析比较,并在理想的加性高斯白噪声干扰下分析其误包率。
理论分析和仿真验证表明:脉冲宽度调制方案具有最大的传输容量,能在适应脉冲激光器特性限制的同时,获得较好的调制性能,在无线光通信系统中有一定的应用前景。
2025/11/1 15:39:45 1.72MB 光通信 无线光通 脉冲激光 调制方案
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利用中断,用按键控制pwm占空比,芯片为stm32zet6,正点原子战舰可下载直接使用。
2025/10/29 13:46:22 3.35MB STM32
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仿真伪随机相位编码脉冲雷达的信号处理。
设码频为各学生学号末两位数(22),单位为MHz,伪码周期内码长为127,占空比10%,雷达载频为10GHz,输入噪声为高斯白噪声。
目标模拟分单目标和双目标两种情况,目标回波输入信噪比可变(-35dB~10dB),目标速度可变(0~1000m/s),目标幅度可变(1~100),目标距离可变(0~10000m),相干积累总时宽不大于10ms。
单目标时,给出回波视频表达式;
脉压和FFT后的表达式;
仿真m序列的双值电平循环自相关函数,给出脉压后和FFT后的输出图形;
通过仿真说明各级处理的增益,与各级时宽和带宽的关系;
仿真说明脉压时多卜勒敏感现象和多卜勒容限及其性能损失(脉压主旁比与多卜勒的曲线)。
双目标时,仿真出大目标旁瓣盖掩盖小目标的情况;
仿真出距离分辨和速度分辨的情况。
2025/9/23 12:24:48 7KB 伪随机相位 脉冲雷达 信号处理
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本文档主要描述的是STM32利用TIM定时器/计数器进行PWM输入模式捕捉4路PWM的周期和占空比
2025/9/5 1:04:22 302KB PWM输入捕获
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函数信号发生器正弦波三角波矩形波占空比可调.rar
2025/8/26 4:01:23 13.22MB 函数信号发生器 正弦波 三角波
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡