电磁兼容技术是解决电磁干扰与被干扰相关问题的技术。
EMC设计的目的是解决电路间的相互干扰,放置电子设备产生过强的电磁发射以及对外界干扰过度敏感等问题。
2024/5/4 13:39:12 18.62MB EMC 电磁兼容
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A、方法:   连续取N个采样值进行算术平均运算      N值较大时:信号平滑度较高,但灵敏度较低      N值较小时:信号平滑度较低,但灵敏度较高      N值的选取:一般流量,N=12;
压力:N=4B、优点:   适用于对一般具有随机干扰的信号进行滤波   这样信号的特点是有一个平均值,信号在某一数值范围附近上下波动C、缺点:   对于测量速度较慢或要求数据计算速度较快的实时控制不适用   比较浪费RAM
2024/5/1 15:58:52 453KB PLC程序
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中位值平均滤波法A、方法:   相当于“中位值滤波法”+“算术平均滤波法”   连续采样N个数据,去掉一个最大值和一个最小值   然后计算N-2个数据的算术平均值      N值的选取:3~14B、优点:   融合了两种滤波法的优点   对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差C、缺点:   测量速度较慢,和算术平均滤波法一样   比较浪费RAM
2024/4/26 3:42:01 296KB PLC程序
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针对间接四脚矩阵变换器,提出了一种采用自适应滑模反步控制的新方法。
由于输入滤波器和矩阵转换器之间的相互作用,它对于不确定的负载和控制输入干扰具有鲁棒性。
在不平衡和非线性负载下分析输入电流,这有助于设计合适的输入滤波器以衰减流入电网的谐波。
基于可变周期载波的调制被引入到间接四脚矩阵转换器中,这使其更易于实现。
仿真和实验结果均证明了该方法的可行性。
?2010IEEE。
2024/4/25 16:01:04 1.52MB Adaptive sliding mode; Carrier-based
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电极与皮肤间接触所导致的不适感,是穿戴式心电信号测量系统实际应用中的常见问题。
设计了一种非接触心电信号测量系统。
采用印刷电路板制作的测量电极,借助电容耦合测量位移电流的方式获取心电信号。
采用反接二极管提供测量所需的高阻值偏置电阻,结合高输入阻抗仪表放大器,制作了测量电极信号提取电路。
测量系统由两个测量电极与一个直接与测量电路地相连的参考电极组成。
选择金属铝板、导电纤维和导电橡胶作为参考电极,实验研究了共模干扰抑制性能与参考电极接触阻抗之间的量化关系。
将主元分析与奇异谱分析相结合,提出了一种心电信号处理算法。
实验结果表明,该系统可在棉质线衣外侧有效获得满意的心电信号。
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将原始信号按照一定的规则进行重新组合,构成多向数据矩阵,利用多向主元分析方法将数据投影到主成分空间,实现信号的多层次分解。
对人脸RGB图像及某模拟电路的一维输出信号进行了处理。
结果表明,这种处理方法可很好地实现异常特征的空/时。
域定位及可视化校正,校正出的图像可更好地显示皮肤纹理特征,校正出的一维信号则可更突出地反射原始信号中干扰信号的位置及时域特征。
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从3G-5G小区间干扰抑制技术综述.pdf
2024/4/19 16:18:30 648KB 制式
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导语:移动产品设计从哪些方面着手进行?早在2011年设计大牛LukeW就提出了“MobileFirst”的设计理念,也就是现在几乎每个人都挂在嘴边的“移动优先”。
移动优先的设计策略将使产品拥有高度任务驱动的体验。
用户可以将注意力聚焦在需要完成关键任务上,而不会被传统桌面产品中过多的无关因素所干扰而行业里似乎也有个趋势,设计师对移动端的设计工作趋之若鹜,认为只有做好移动端的设计才能有好的发展,虽然我不完全认同这个观点,但这也从侧面说明了移动平台在设计领域中的重要地位。
中国的互联网市场几乎已经成为移动独占的市场,如何做好移动平台的设计已经成为大家最为关心的话题。
结合多年的移动端设计经验,一些阅读以
2024/4/18 3:42:33 2.52MB 移动体验设计之精髓
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在信道估计中,为了更好的获取信道状态信息,可以在上、下行链路利用波束赋形技术,减少同向信道干扰。
2024/4/17 14:19:51 14.02MB 信道估计
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CanIInterruptEnemyCommunications?程序配置要求:stkversion10,ProCommunicationsTerrain,Imagery&MapsIntegrationModuleTIREMRadar。
利用STK,TIM,TIREM分析地形干扰对蓝方通信的影响,从而帮助CompassCall电子战飞机处于有利的轨道
2024/4/15 4:22:22 7.99MB stk
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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