通过FPGA控制12位高性能AD采样芯片AD9235,进行AD转换。
2024/3/15 6:52:04 6.22MB FPGA AD转换
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自己开发做的TEF8816/SAF7741芯片的chime计算excel公式表格,给出频率、采样率、attack/release时间等参数,就能计算出所有的寄存器值。
2024/3/9 6:20:25 10KB TEF8816 SAF7741 chime
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煤气泄漏报警器是非常重要的燃气安全设备,它是安全使用城市煤气的最后一道保护。
煤气泄漏报警器通过气体传感器探测周围环境中的低浓度可燃气体,通过采样电路,将探测信号用模拟量或数字量传递给控制器或控制电路,当气体浓度超过控制器或控制电路中设定的值时,控制器通过执行器或执行电路发出报警信号或执行关闭燃气阀门等动作。
气体报警器的探测气体的传感器主要有氧化物半导体型、催化燃烧型、热线型气体传感器,还有少量的其他类型,如化学电池类传感器。
这些传感器都是通过对周围环境中的可燃气体的吸附,在传感器表面产生化学反应或电化学反应,造成传感器的电物理特性的改变.
2024/3/9 4:09:41 754KB 煤气泄露报警
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该数据于2017年夏季在美国亚利桑那州农村地区收集,利用录制设备(iphone7)在20个不同位置分别录制了18种枪支(Colt1911,M16,MP40等)的音频信息,每个文件的录制时间均为10秒,采样频率为44.1KHz。
整个数据集包含10000个单独的枪声音频文件。
2024/3/7 14:31:54 289.49MB 数据集 枪声 人工智能
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FFT的在交流采样,谐波检测等方面应用的论文
2024/3/1 4:53:27 3.5MB FFT
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使用stm32库文件通过DMA联立ADC实现三通道电压的连续采样和转换
2024/2/29 17:56:09 8.06MB stm32 ADC DMA keil4
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该资源主要参考我的博客【数字图像处理】四.MFC对话框绘制灰度直方图,博客地址http://blog.csdn.net/eastmount/article/details/46237463讲述VC++6.0关于数字图像处理的灰度直方图(中值灰度、平均灰度)、灰度、采样、量化处理,处理的是BMP图片,详细讲述了通过OnPaint绘制图像坐标、图像等知识,其中代码中含有详细注释。
免费资源,希望能结合原文学习,也期望对你有所帮助,尤其是初学者!By:Eastmount
2024/2/28 22:58:36 2.75MB MFC 图像处理 灰度直方图 采样处理
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flstudio20使用说明和入门方法教授英文版共同功能-所有具有调节功能的按钮和滑竿,都可以用鼠标上下(或左右)拖拽或者鼠标滚轮来控制。
微调和重置-按住ctrl键不放即可微调控制的值。
如要重置所有设置则按alt+鼠标中间即可。
lcd-此类面板的操作方式与旋钮一样,用鼠标左键拖拉来控制。
或者将鼠标移动到数字上,待鼠标变成“↕”样时。
用键盘上下控制。
菜单-播放列表、通道设置、钢琴窗等窗口的左上角会有一个箭头。
单机可显示基本菜单。
滚动-播放列表的滚动栏,具有二维滚动的功能。
使用鼠标右键拖拉可同时在水平和垂直位置上移动视图。
音频采样-所有你看的到的音频都可以通过拖拽来放到你想要的位置。
包括桌面上的mp3文件。
大致了解以上内容后,先来看水果的界面。
默认打开水果界面大致分为两部分。
工具栏面板和下面一大片不是工具栏的窗口……本篇暂时不会对这两个部分以外的窗口做讨论~首先工具栏面板中。
以及其他详细内容介绍
2024/2/28 4:57:03 26.18MB flstudio20手册 英文版
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AD9854全套资料,包括芯片手册和PCB原理图,直接可以出电路板。
性质如下:输入频率:10MHz至300MHz复合输出信号带宽:6.8kHz至270kHz单边带噪声系数(SSBNF):7.5dB输入三阶交调截点(IIP3):−7.0dBm无AGC范围最高达−34dBm连续AGC范围:12dB前端衰减器:16dB基带I/Q16位(或24位)串行数字输出LO和采样时钟频率合成器可编程抽取系数、输出格式、AGC和频率合成器设置370Ω输入阻抗电源电压:2.7V至3.6V低功耗:17mA48引脚LFCSP封装
2024/2/24 13:24:47 3.63MB AD9854
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针对存在初态误差的情形,提出多变量非线性系统的变阶采样迭代学习控制方法.相对固定阶迭代学习算法,变阶算法可有效降低跟踪误差.对变阶采样迭代学习算法进行了收敛性分析,推导出收敛充分条件.给出了变阶学习的两种实现策略-DD(Directdivision)和DIP(Divisioninphases)策略.数值仿真表明,基于DIP策略的变阶采样迭代学习算法在获得较高的控制精度的同时,具有较快的收敛速度.
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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