大多数UNIX系统命令从你的终端接受输入并将所产生的输出发送回到您的终端。
一个命令通常从一个叫标准输入的地方读取输入,默认情况下,这恰好是你的终端。
同样,一个命令通常将其输出写入到标准输出,默认情况下,这也是你的终端。
2024/1/25 8:46:28 54KB Shell
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适用于初学者
2024/1/23 12:24:38 3KB c#
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本书分为6章。
靠前章介绍了电压型PWM整流器的拓扑结构及分类、非线性控制研究现状及趋势和性能指标;
D12章论述了三相三线两电平(三电平)电压型PWM整流器及Vienna整流器的拓扑结构、工作原理、基本数学模型及PWM算法;
D13章论述了瞬时功率计算方法、三相三线两电平(三电平)电压型PWM整流器各种直接功率控制策略;
D14章首先论述了状态反馈线性化、零动态设计及输入输出反馈线性化理论随后论述了反馈线性化理论在三相三线两电平(三电平)电压型PWM整流器及Vienna整流器控制中的应用;
D15章首先论述了无源控制理论随后论述了无源控制理论在三相三线(四线)两电平(三电平)电压型PWM整流器及Vienna整流器控制中的应用;
D16章首先介绍了自抗扰控制技术随后论述了自抗扰控制技术在电网平衡与不平衡电压型PWM整流器控制中的应用。
2024/1/17 15:37:02 38.86MB PWM控制
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好文章,从等效电路出发,分别研究了滤波器设计过程中所用到的各个参数变化对滤波器滤波特性的影响,尤其重点分析了外在品质因数和腔体滤波器四种不同的输入输出结构之间的关系,并结合实际的腔体模型提出了相应的解决办法。
2024/1/13 15:21:37 889KB 腔体滤波器
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自动获取音频输入输出设备,选择特定设备后设置成默认
2024/1/12 11:42:20 2.49MB c# 默认设备 音频切换
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仿真课程:1.高频LC谐振放大电路;
参数要求:(1).中心频率10.7MHz;
(2).谐振放大倍数>20dB;(3).BW=1MHz;(4).矩形系数<10;(5).噪声系数:<7dB;(6).输入,输出阻抗为50欧姆。
2.丙类功率放大电路;
参数要求:1.电源电压5V;2.输入信号300mv;3.频率6MHz的正弦信号;
4.50欧姆负载上输出4.6v峰峰值正弦电压信号。
仿真电路图:3.LC谐振放大电路;
参数要求:(1)振荡器输出为正弦波,波形无明显失真;(2)输出频率范围:15MHz~25MHz;(3)输出频率稳定度:优于10-3;(4)输出电压峰-峰值:Vp-p=1V±0.1V。
说明:1.其中题目一是在Multisim13中仿真的;
2.其中题目二是在Multisim14中仿真的;
3.其中题目三是在Multisim10中仿真的;
4.每个课题包含仿真,PPT,以及LATEX编译的报告,请忽略名字;
2024/1/4 6:11:35 14.28MB 高频
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本课题设计主是解决公司人事信息在日常统计计算中涉及到的一些信息处理问题,目标是使工作量统计计算管理实现信息化,快速化。
本系统主要包括:(1)登录管理;
(2)员工个人信息管理,如查询,修改,打印;
(3)员工个人考勤管理,如录入,计算,修改,删除,查询,打印(4)系统管理员权限管理,如添加、修改、删除和查看每个职工的信息(5)系统帮助和维护等几个模块。
在每一模块中,必须做到良好的输入/输出界面。
本系统的重点是人员管理和考勤统计计算管理部分。
本课题是基于Windows10硬件环境的数据库管理,后台数据库采用mysql-5.7.1,结合Java编程语言进行开发。
2023/12/27 18:58:21 564KB 界面精美 员工管理 功能齐全 mysql
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CATIA焊点输入输出EXCEL程序一键输入输出快捷好用CATIA焊点导出简单
2023/12/23 23:30:19 292KB CATIA 焊点 EXCEL 输入输出
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子空间状态空间系统辨识(4SID)方法是近年来出现的一种用于辨识线性振动系统动态特性的时域技术。
它直接由输入/输出数据矩阵序列,通过基本的代数运算求取系统模型。
本文概要地介绍了子空间系统辨识方法及其运算步骤,并应用该方法对一已知模态参数的桁架结构进行了仿真计算,得到了准确的辨识结果。
关键词:系统辨识;子空间方法;结构系统
2023/12/23 19:09:26 137KB 子空间辨识
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串口作为海思CPU与外部芯片通信的一种重要方式,可以实现云台控制、报警输入输出控制等功能,海思HI35xx平台提供了多个串口设备,它们之间可以独立使用,充分利用硬件资源,将功能发挥最大化。
海思HI35xx平台串口操作C源代码及参考资料则提供了串口配置及串口操作的源代码。
2023/12/22 14:23:40 11.85MB 海思串口操作 UART1 UART2 C源代码
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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