设计课题任务:用模拟乘法器MV1496/1596设计一个混频电路,要求1.输入信号为4.2MHz正弦波,2.本振动信号为8.7MHz正弦波,3.输出信号为4.5MHz的正弦波。
目的与意义:为了巩固课本所学知识,培养动手能力和实际解决问题的能力,加深对课堂知识的理解和运用,进一步学习和熟悉各种常用芯片的规格和使用,能掌握电路的组装和基本问题的排除。
本次课程设计的安排旨在提升学生的动手能力,加强大家对专业知识的理解和实际运用,通过团队成员之间的密切配合,加强团员的合作协调能力,促进队员之间更进一步的交流和感情。
通过对专业知识理论的设计应用,提高自学能力,为大家做毕业设计做更好的铺垫。
通过对书本的学习,为了综合运用所学,让理论与实践相结合,并且深入地学习Multisim软件的使用,为毕业打好良好的基础,掌握收集资料,消化资料,以及自己的动手能力。
2023/7/18 1:01:51 568KB 864
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基于labview的振动采集和振动分析软件,通过DAQ助手采集振动信号,存储到excle表格中,并对噪声信号完成时域,频域,时频分析,并保护各种常用的功能。
2023/7/15 8:03:14 264KB labview 振动采集 振动分析
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传我是的博士研究生。
我的主管是和。
我对嵌入式系统,机器学习以及这些研究主题相结合感兴趣。
我专注于为由环境能源(例如RF,太阳能和振动)供电的无电池传感器设备提供系统支持,并在我的博士学位期间进行间歇性编程。
论文。
我的目标是开发可提高无电池设备能源效率的硬件体系结构和软件技术,以使设备能够在间歇计算期间从中断处继续运行。
教育Ege大学计算机工程系博士。
论文题目:无电池传感器高效运行的系统支持。
梅尔辛大学电气电子工程系理学硕士。
论文题目:社交网络中人工智能算法的网络欺凌检测与分类。
梅尔辛大学电气工程学学士。
出版物ENSsys2020,对无电池传感设备中的能量存储进行碎片整理。
关于使用永久性沙漏时钟的网络同步的准确性,ENSsys2019。
在FORMSPRING中自动检测网络欺凌。
我,Myspace和Youtube社交网络,土耳其工程学报,2019
2023/7/14 2:54:01 104KB HTML
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小波域双谱优于传统双谱,特别是在非高斯噪声情况下,小波域双谱更有优势;研究为滚动轴承故障诊断提供了一种新的有效方法。
2023/7/14 0:24:27 512KB 小波分析
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好不容易找到的IEC60068-2-80关于振动的规范TestFi:Vibration–Mixedmode
2023/7/8 8:19:53 1.26MB IEC60068-2-80 IEC60068标准
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DataCastle轴承故障预测数据集,可供下载使用的有2个文件:1.train.csv,训练集数据,1到6000为按时间序列连续采样的振动信号数值,每行数据是一个样本,共792条数据,第一列id字段为样本编号,最后一列label字段为标签数据,即轴承的工作状态,用数字0到9表示。
2.test_data.csv,测试集数据,共528条数据,除无label字段外,其他字段同训练集。
总的来说,每行数据除去id和label后是轴承一段时间的振动信号数据,选手需要用这些振动信号去判定轴承的工作状态label。
2023/6/15 11:38:32 21.87MB 数据集
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美国振动方面经典书籍,振动基本理论主要介绍离散系统和连续系统的线性振动,以信号处理为基础、输入输出关系分析为重点的随机振动,以及具有各种代表性特质的非线性振动。
振动控制原理重点介绍振源分析、隔振技术、阻尼减振、动力吸振、半主动控制和主动控制等内容。
振动测试技术主要介绍传感器和仪器、信号处理基本知识以及振动测量方法。
2023/6/13 13:35:30 3.89MB 振动
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对于提取的振动信号,需要进行去噪和分解处理,并提取特征向量,利用MATLAB小波分析可以实现上述目的。
2023/6/10 6:04:18 621B MATLAB 小波分析
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基于matlab/simulink整车七自由度模型,可用用来仿真车辆平顺性
2023/6/7 12:42:33 92KB 完美
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摘要:应用信号处理方法对振动信号进行特征提取的技术是机械设备故障诊断领域的重要研究方向。
常用的机械设备故障诊断领域的信号处理方法主要包括时域分析、频域分析和时频分析。
针对常用的振动信号处理方法,总结多种算法的特征和优缺点。
根据常见机械设备关键构件的振动特征,选择不同的信号处理和特征提取算法进行分析,以便提高多种构件、多类故障的特征提取精度和可靠性,从而为有效地实现机械设备的故障提供参考。
关键词:振动与波;
故障诊断;
振动信号;
特征提取;
信号处理
2023/6/4 15:12:06 402KB 论文
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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