极致翻新下料型材尺度版是适用于型材切割优化、型材套裁套料、型材套尺、型材排料、型材优化切割、管材开料、管材开料优化、管材排版优化、管材算料排料、管材切割、管材切割优化、管材套尺、线材开料、线材切割优化、线材排版优化、线材排料排版、线材算料套尺、线材套尺等等。
【成果介绍】  一、可自定义最小余料长度。
  二、从容的套裁方案遴选,以顺应不合材质,不合破费工艺的需要。
  三、定尺版本可依据下料尺寸,盘算适宜的原材尺寸,便捷去厂家定制尺寸。
  四、行使软件的余料匹配功。
【特援用见】  一、运算速率快,多少分钟就可实现上百个零件上千种大概枚举的优化盘算;
  二、操作精练,无需盘算机底子,快捷天生开料列表;
  三、全自动优化盘算成果,无需家养干涉;
  四、渺小的优化套排成果,大大勤俭资料,飞腾破费资源;
  五、反对于Windows系列操作体系,反对于多语言、多用户。
2023/3/22 20:20:11 5.13MB 极致下料 创新下料 型材切割
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EthernetV2.0帧的解析、封装和模拟发送。
解析和封装时均涉及到CRC校验,故程序中含一个计算CRC校验的函数。
本程序为南开大学吴功宜老师的计算机网络课程研究生作业,代码注释清晰、便于阅读,附带可执行程序和一个说明文档,引见本程序的背景知识,主要流程,核心代码,参考资料等内容。
学习计算机网络极好的资料!
2023/3/18 2:25:49 201KB Ethernet帧 以太网帧 CRC校验
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用空间矢量控制做的SVG电力零碎无功补偿仿真,同时显示出了补偿前后的功率因数和波形变化,验证SVG的补偿作用
2023/3/9 8:43:37 10KB 基于 simulink 仿真
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ADS中威尔金森计划步骤ADS的等分威尔金森功分器仿真.ppt
2023/3/8 1:51:15 428KB 威尔金森
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《ADS2009射频电路设计与仿真》主要引见利用ADS2009软件进行射频电路设计和仿真的方法。
全书分为基础篇、提高篇和扩展篇3部分,通过大量工程实例,由浅入深、系统地引见常用射频电路的基础知识及设计方法,主要内容包括ADS软件基础知识、直流仿真、交流仿真、S参数仿真、谐波平衡法仿真、电路包络仿真、功分器、滤波器、低噪声放大器、功率放大器、混频器、振荡器、微带天线、印刷偶极子天线、通信系统、DSP、3G系统等仿真实例,涵盖范围广,工程实用性强。
,《ADS2009射频电路设计与仿真》取材广泛,内容新颖,系统性强,是广大射频电路设计工程师的必备参考书,也可作为高等学校电子信息、射频通信相关专业的教学用书。
2023/2/21 13:21:36 44.81MB 射频 仿真 ADS2009
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LPC2294采用周立功的开发板设计调试的,曾经调试OK!
2023/2/21 8:52:43 126KB LPC2294
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一种三相四线制Svg控制策略,能够补偿无功、电流不均衡等。
2023/2/5 15:20:56 3.84MB Svg控制策略
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针对有功网损、电压偏差和静态电压稳定裕度的多目标无功优化问题,提出一种基于改进粒子群-禁忌搜索算法的多目标电力系统无功优化方法。
以最小特征值模为电压稳定裕度指标建立了3个目标函数的单一妥协模型。
应用Kent映射产生的混沌序列作为初始种群,保证初始种群的多样性和均匀性。
粒子群优化(PSO)算法进行前期计算时,采用凸函数递减惯性权重和自适应学习因子提高算法的收敛速度和精度;
针对PSO算法搜索精度不高和陷入局部最优的问题,在PSO算法后期收敛后引入禁忌搜索算法全局寻优。
基于群体适应度方差,引入模糊截集理论将模糊集合转化为经典集合,定义了经典集合下的收敛指标,当其值为0时进入禁忌搜索计算阶段,处理2种算法的切换问题。
将所提方法应用于IEEE14、IEEE30和IEEE118节点系统中,验证了其有效性和可行性。
2023/1/11 2:14:42 1.06MB
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ARM嵌入式零碎基础教程(第二版)周立功高清完整版
2015/8/5 20:04:10 4.03MB ARM 嵌入式 基础教程
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simulink模型,三电平背靠背变流器控制永磁同步电机,永磁同步电机给定变化转矩。
基本按照3MW参数设计的仿真,主要分为三个功能:电机矢量控制(机侧带前馈补偿,网侧电流环带限幅),机侧带中点电压平衡的SVPWM算法(为模型跑得快只用pi或滞环得冗余小矢量的时间分配因子),模仿电网跌落至40%时机组的低电压穿越控制(无功反应迅速,满足国标75ms),欢迎下载讨论!
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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