1引言 31.1编写目的 41.2项目风险 41.3文档约定 41.4预期读者和阅读建议 41.5产品范围 41.6参考文献 52综合描述 52.1产品状况 52.2产品功能 52.3用户类和特性 62.4运行环境 62.5设计和实现上的限制(待定) 62.6假设和约束 73外部接口需求 83.1用户界面: 83.2硬件接口: 83.3软件接口: 93.4通讯接口: 104系统功能需求 104.1说明和优先级 104.2激励/响应序列 114.3输入/输出数据 115其他非公能需求 115.1性能要求 115.2安全措施需求 135.3安全性需求 13
2024/11/7 11:01:44 158KB KTV点歌系统需求
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**************************集成工具使用文档**************************启动程序项目会依赖各种服务,给服务器造成一定消耗本地部署服务,也需要启动虚拟机、运行命令、等繁琐操作基于该目的,将集成一款具有多组环境,且易于部署的集成包运行平台:windowsmysql/5.7.9redis/3.2nacos/1.1.4consul/1.9.1说明:1各个项目可以独立运行bat,且具有自定义性2_run.bat用于一键启动服务
2024/11/6 16:46:02 106.29MB mysql redis consul
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适合自动化行业的机器手引导定位
2024/11/6 0:52:51 2.88MB 机器手的标定
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详细说明:https://blog.csdn.net/ca1m0921/article/details/80569721免得浪费积分
2024/11/5 19:57:49 1.14MB L298N 电机驱动 电机驱动模块
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关于Xilinxspartan6系列FPGA的EMIF32使用例程,内含使用说明,亲测可用
2024/11/5 17:18:41 5.67MB FPGA EMIF
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单片机电子时钟完整版(基于at89c51电子时钟论文,keil程序编写,professional仿真,pcb原理图)目录摘要 1第一章系统设计要求 21.1基本功能 21.2扩展功能 2第二章硬件总体设计方案 32.1系统功能实现总体设计思路 32.2各部分功能实现 42.3系统工作原理 52.4时钟各功能分析及图解 62.4.1电路各功能图解分析 62.4.2电路功能使用说明 10第三章软件总体设计方案 113.1主程序流程图 113.2总中断程序流程 123.3控制电路的C语言源程序 16第四章课程设计结果分析 23第五章总结 24致谢 25参考文献 26
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本文档是维也纳大学开源平台的简介及使用说明
2024/11/4 20:11:11 2.8MB LTE平台说明文档 维也纳大学
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3gpp的信道程序,里面有很详细的使用说明
2024/11/4 15:07:01 172KB scm 信道
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内容简介  这是本严谨的教程,它可帮助您缩短设计周期并改善器件效率。
书中设计工程师AndreiGrebennikov告诉您如何与计算机辅助设计技术结合在一起进行分析计算,在处理与生产的过程中提高效率;
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主要内容包括非线性电路设计方法、非线性主动设备建模、阻抗匹配、功率合成器、阻抗变换器、定向耦合器、高效率的功率放大器设计、宽带功率放大器及通信系统中的功率放大器设计。
本书适合从事射频与微波功率放大器设计的工程师、研究人员及高校相关专业的师生阅读。
目录第1章双口网络参数1.1传统的网络参数1.2散射参数1.3双口网络参数间转换1.4双口网络的互相连接1.5实际的双口电路1.5.1单元件网络1.5.2Ⅱ形和T形网络1.6具有公共端口的三口网络1.7传输线参考文献第2章非线性电路设计方法2.1频域分析2.1.1三角恒等式法2.1.2分段线性近似法2.1.3贝塞尔函数法2.2时域分析2.3NewtOn.Raphscm算法2.4准线性法2.5谐波平衡法参考文献第3章非线性有源器件模型3.1功率MOSFET管3.1.1小信号等效电路3.1.2等效电路元件的确定3.1.3非线性I—V模型3.1.4非线性C.V模型3.1.5电荷守恒3.1.6栅一源电阻3.1.7温度依赖性3.2GaAsMESFET和HEMT管3.2.1小信号等效电路3.2.2等效电路元件的确定3.2.3CIJrtice平方非线性模型3.2.4Curtice.Ettenberg立方非线性模型3.2.5Materka—Kacprzak非线性模型3.2.6Raytheon(Statz等)非线性模型3.2.7rrriQuint非线性模型3.2.8Chalmers(Angek)v)非线性模型3.2.9IAF(Bemth)非线性模型3.2.10模型选择3.3BJT和HBT汀管3.3.1小信号等效电路3.3.2等效电路中元件的确定3.3.3本征z形电路与T形电路拓扑之间的等效互换3.3.4非线性双极器件模型参考文献第4章阻抗匹配4.1主要原理4.2Smith圆图4.3集中参数的匹配4.3.1双极UHF功率放大器4.3.2M0SFETVHF高功率放大器4.4使用传输线匹配4.4.1窄带功率放大器设计4.4.2宽带高功率放大器设计4.5传输线类型4.5.1同轴线4.5.2带状线4.5.3微带线4.5.4槽线4.5.5共面波导参考文献第5章功率合成器、阻抗变换器和定向耦合器5.1基本特性5.2三口网络5.3四口网络5.4同轴电缆变换器和合成器5.5wilkinson功率分配器5.6微波混合桥5.7耦合线定向耦合器参考文献第6章功率放大器设计基础6.1主要特性6.2增益和稳定性6.3稳定电路技术6.3.1BJT潜在不稳定的频域6.3.2MOSFET潜在不稳定的频域6.3.3一些稳定电路的例子6.4线性度6.5基本的工作类别:A、AB、B和C类6.6直流偏置6.7推挽放大器6.8RF和微波功率放大器的实际外形参考文献第7章高效率功率放大器设计7.1B类过激励7.2F类电路设计7.3逆F类7.4具有并联电容的E类7.5具有并联电路的E类7.6具有传输线的E类7.7宽带E类电路设计7.8实际的高效率RF和微波功率放大器参考文献第8章宽带功率放大器8.1Bode—Fan0准则8.2具有集中元件的匹配网络8.3使用混合集中和分布元件的匹配网络8.4具有传输线的匹配网络8.5有耗匹配网络8.6实际设计一瞥参考文献第9章通信系统中的功率放大器设计9.1Kahn包络分离和恢复技术9.2包络跟踪9.3异相功率放大器9.4Doherty功率放大器方案9.5开关模式和双途径功率放大器9.6前馈线性化技术9.7预失真线性化技术9.8手持机应用的单片cMOS和HBT功率放大器参考文献
2024/11/4 13:49:37 8.08MB 微波功率放大器
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目录1. 引言 51.1 目的 51.2 适用范围 51.3 参考资料 51.4 术语和缩略语 52. 系统概述 62.1 产品描述 62.2 产品功能 62.3 一般约束 63. 功能性需求分类 73.1 功能描述 73.1.1病人身份管理(B5HIS001) 73.1.2挂号管理(B5HIS002) 83.1.3网上挂号预约管理(B5HIS003) 83.1.4系统管理(B5HIS004) 93.1.5费用管理(B5HIS005) 103.1.6处方管理(B5HIS006) 113.1.7药品管理(B5HIS007) 114. 产品的非功能性需求 124.1 外部接口说明 124.1.1 用户接口 124.1.2 软件接口 124.2 性能需求 124.2.1 硬件的限制 124.3 属性 124.3.1 友好性 124.3.2 安全性 134.4系统的运行环境 134.5 其他需求 134.6 数据字典 13附录A:需求确认 13
2024/11/4 4:19:36 115KB 需求规格说明书
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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