基于LabVIEW的多功能信号发生器计划,可产生多种波形,幅度和相位可调。
2017/3/13 19:05:29 92KB LabVIEW 信号发生器
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基于LabVIEW的多功能信号发生器计划,可产生多种波形,幅度和相位可调。
2018/4/7 11:46:05 92KB LabVIEW 信号发生器
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函数信号发生器是一种能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路。
函数信号发生器在电路实验和设备检测中具有十分广泛的用途。
通过对函数波形发生器的原理以及构成分析,可设计一个能变换出三角波、正弦波、方波的函数波形发生器。
本课题采用由集成运算放大器与晶体管差分放大器共同组成的正弦波—方波—三角波正弦波函数发生器的设计方法,如首先先通过RC正弦波振荡电路构成正弦波,然后通过整形电路将正弦波变换成方波,再由积分电路将方波变成三角波;
波形变换的原理是利用差分放大器传输特性曲线的非线性。
经过仿真得出了方波、三角波、正弦波、方波——三角波转换及三角波——正弦波转换的波形图。
关键字:函数信号发生器、集成运算放大器、晶体管
2021/1/3 2:09:35 182KB 信号发生器
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简单数字信号发生器电子琴计划包含GUI界面计划和源代码和相应实验报告
2016/1/22 11:28:51 833KB matlab
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采用DDS技术,以AD9851芯片为核心,LCD12864液晶为显示模块,采用矩阵键盘输入的函数信号发生器。
该信号发生器能够产生正弦波和方波,实现正弦波输出频率范围100Hz~10MHz,方波输出频率为100Hz~1MHz,频率分辨率为0.04Hz,在频率范围内实现步进调理和任意调理两种控制方式并可显示产生的波形的频率和步进单位等信息。
该信号发生器具有频率稳定,变频快速,幅值稳定,波形失真度低,电路结构简单,体积小,功耗低,价格低廉等特点。
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1.计算机软件=程序+数据+相关文档。
2.操作数包含在指令中是立即寻址,操作数的地址包含在指令中是直接寻址。
3.计算机硬件的典型结构:单总线结构、双总线结构、采用通道的大型系统结构。
4.CPU由运算器和控制器组成;
控制器由程序计数器(PC)、指令寄存器(IR)、指令译码器(ID)、状态条件寄存器、时序产生器和微操作信号发生器组成。
a)PC:pc自动增加一个值,指向下一条要执行的指令,当程序转移时将转移地址送入PC。
b)IR:用于存放当前要执行的指令。
c)ID:对现行的指令进行分析,确定指令类型、指令要完成的操作和寻址方式。
2017/4/8 9:48:56 144KB 软考
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主控为89C51,使用4*4键盘输出,1602输出,引脚连接见代码,AD9833生成信号。
2018/4/19 15:05:30 42KB danpianji
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本设计使用MATLAB采用m文件,实现对DPCM译码器的设计与仿真。
为了调试和验证DPCM译码器的功能,根据DPCM的原理,在本程序设计中,设计了单独的DPCM发送端来产生差分脉冲信号。
DPCM的发送端由信号发生器、抽样器、量化编码器和预测器四个组件组成。
预测器的预测算法是整个DPCM的核心部分,算法越合理,误差就越小,恢复出来的波形就越接近于原来的波形,功能也就越好。
最后接收端将量化编码的差分信号逆量化,还原成为信号幅度值,再通过一系列与发送端相反的逆运算将波形还原到与原信号波形相似的波形,本课程设计成功的完成了译码器的设计。
2016/2/14 10:51:17 605KB DPCM 译码器 MATLAB设计 课程设计
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功能:stm32f103rct6控制,75MHz时钟,AD9834正弦波点频输入,范围0-30M(可编辑0-100M),方波:50k-5M,三角波:0-10M,扫频默认正弦波。
显示模块:12864
2021/9/20 22:16:32 597KB AD9834 STM32 信号发生器
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基于FPGA的应用技术,采用Altera公司DE2-70开发板的CycloneⅡ系列EP2C70作为核心器件,设计了一种基于FPGA的新型可调信号发生器。
通过QuartusⅡ软件及VerilogHDL编程语言设计LPM_ROM模块定制数据ROM,并通过地址指针读取ROM中不同区域的数据,根据读取数据间隔的不同,实现调整频率功能,该系统可产生正弦波、方波、三角波和锯齿波4种波形信号,并使用嵌入式逻辑分析仪对产生的不同波形信号进行实时测试,实验证明,该可调信号发生器系统软件模仿数据和理论定制波形相吻合。
2022/10/11 13:39:49 1.23MB 信号发生器 EP2C70 Verilog
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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