一搏厂商提供的高速数字电路经典课件,相关设计必看的文档资料
2024/8/1 10:25:26 175.07MB 高速数字电路 高速先生 一搏 经典课件
1
数字下变频技术是软件无线电的关键技术之一,其主要功能是把信号搬移到更低的频率上,将宽带高速数据流信号转变成窄带低速数据流信号,以便实时信号处理.研究了一种产生正弦和余弦而无需大量查询表的方法———CORDIC算法(坐标旋转数字计算).此算法的优点在于它不但替代了巨大的查表,而且4个乘法器也不需要了,这是由于CORDIC算法可以用于实现复数的复相位旋转.这种方法能有效提高信号处理效率,减小硬件设计的代价,并通过仿真证明该方法的高效性.
2024/7/31 21:23:22 287KB cordic 软件无线电
1
Git是一个开源的分布式版本控制系统,可以有效、高速的处理从很小到非常大的项目版本管理。
Git是LinusTorvalds为了帮助管理Linux内核开发而开发的一个开放源码的版本控制软件
2024/7/28 11:44:02 44.03MB Git-2.21.0-64
1
主要是详细讲解在高速电路设计中,过孔的计算公式,因为过孔在高速设计电路中是必须要考虑的因素,对信号的影响是非常大的,尤其当频率上升到一定程度;
2024/7/24 4:20:21 28KB 高速设计 过孔 计算公式 概念
1
含天津市高速公路、主要道路(国道、省道、环路等)shp数据
2024/7/23 1:43:03 1.28MB shp 天津 路网 道路
1
基于stm8单片机AD设计空气净化器原理图+PCB+封装库+C程序源码功能描述:1、开机后,紫灯持续显示2分钟后,风扇在高速模式下运行。
空气质量传感器预热结束,开始检测空气质量2、当空气质量传感器检测到空气质量差时,指示灯仍然显示紫色,并持续30秒。
3、检测空气质量,如检测结果仍然是差,则仍然执行第2步步骤。
如检测到空气质量为良(或优)指示灯显示绿色,并持续20秒。
4、检测气质量,如检测结果为差指示灯显示为紫色,并从第2步开始向下执行;
如检测结果为良,则从第3步开始向下执行;
检测结果为优,则指示灯显示蓝色。
5、当空气质量传感器检测到差,步骤从第2步到第5步依次循环执行。
1
以程控磨床为例,提供高速计数输入和高速脉冲输出控制伺服电机的应用实例
2024/7/20 18:30:40 18KB omron cp1h 计数输入 脉冲输出
1
本书介绍正交频分复用(OFDM)技术的原理及其在无线通信领域内的应用。
全书共分10章。
第1章简要介绍无线通信系统的发展历程以及无线衰落信道的基本特性;
第2章介绍OFDM技术的基本原理与特性;
第3章叙述了OFDM技术内峰值平均功率比的问题,并且讨论若干抑制过高峰均比的方法;
第4章详细介绍OFDM技术内非常关键的同步问题;
第5章介绍OFDM技术内的信道估计;
第6章针对动态功率、比特分配在OFDM系统内的灵活应用进行讨论;
第7章介绍各种编码在OFDM技术内的应用,并且讨论最新的编码方法;
第8章分析多种不同的多址方案与OFDM技术的结合;
第9章详细介绍OFDM在多个领域内的应用,其中包括DAB、DVB、WLAN和ADSL等;
最后第10章简单介绍未来移动通信系统(NextG)的关键概念,以及适于传输高速数据流的MIMOOFDM系统。
  本书可作为通信工程技术人员和通信专业的本科生、研究生的参考书。
2024/7/15 20:10:04 14.49MB OFDM移动通信技术原理与应用 经典
1
到2018年,普通发光二极管(LED)的普及率将达到80%。
基于LED的可见光通信(VLC)技术有望为高速VLC的实现提供新方案。
国内外研究者们分别对先进调制、编码/均衡、复用技术及材料/芯片等进行了研究,以扩展调制带宽、提高传输速率和增加传输距离。
对载波幅相调制、自适应比特功率加载的正交频分复用调制、硬件/软件预均衡、后均衡等技术以及新型光学材料的原理和性能等国际研究热点进行了分析与讨论,对最新的研究进展进行了总结,从而为未来VLC的研究提供一定的参考。
2024/7/14 9:36:12 13.48MB 光通信 高速可见 发光二极 先进调制
1
江苏省地图shp格式,还包括:县级市或县、区shp格式,市域,国道,长江,铁路,湿地,丘陵,经纬网,湖泊,河流,高速公路,地级市等多个内容供大家使用!
2024/7/13 5:26:44 984KB ArcGIS 江苏省
1
共 445 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
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