ucos-ii局部源代码ucos-ii局部源代码ucos-ii局部源代码ucos-ii局部源代码ucos-ii局部源代码ucos-ii局部源代码ucos-ii局部源代码ucos-ii局部源代码ucos-ii局部源代码ucos-ii局部源代码
2019/2/6 19:12:18 3.41MB ucos-ii 全部 源代码
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瓷介电容器可分为低压低功率和高压高功率,在低压低功率中又可分为I型(CC型)和II型(CT型)。
  I型(CC型)特点是体积小,损耗低,电容对频率,温度稳定性都较高,常用于高频电路。
  II型(CT型)特点是体积小,损耗大,电容对温度频率,稳定性都较差,常用于低频电路。
  CC1型圆片高频瓷介电容器:适用于谐振回路及其他电路做温度补偿,耦合,隔直使用。
  允许偏差:5p(+-0.5p)6-10p(+-1P)10p以上(J,K,M)温度系数:-150----1000PPM/C环境温度:-25-85C相对湿度:+40C时达96%  CT1型圆形低频瓷介电容:环境温度:-
2022/9/21 14:26:21 54KB 瓷介电容器分类及性能
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瓷介电容器可分为低压低功率和高压高功率,在低压低功率中又可分为I型(CC型)和II型(CT型)。
  I型(CC型)特点是体积小,损耗低,电容对频率,温度稳定性都较高,常用于高频电路。
  II型(CT型)特点是体积小,损耗大,电容对温度频率,稳定性都较差,常用于低频电路。
  CC1型圆片高频瓷介电容器:适用于谐振回路及其他电路做温度补偿,耦合,隔直使用。
  允许偏差:5p(+-0.5p)6-10p(+-1P)10p以上(J,K,M)温度系数:-150----1000PPM/C环境温度:-25-85C相对湿度:+40C时达96%  CT1型圆形低频瓷介电容:环境温度:-
2022/9/21 14:25:27 54KB 瓷介电容器分类及性能
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多目标算法:NSGA-II,SPEA2,PAES,PESA-II,OMOPSO,MOCell,AbYSS,MOEA/D,GDE3,IBEA,SMPSO,SMPSOhv,SMS-EMOA,MOEA/D-STM,MOEA/D-DE,MOCHC,MOMBI,MOMBI-II,NSGA-III,WASF-GA,GWASF-GA,R-NSGA-II,CDG-MOEA,ESPEA,SMSPO/RP单目标算法:遗传算法(变体:世代,稳态),进化策略(变体:精英或mu+lambda,非精英或mu,lambda),DE,CMA-ES,PSO(Stantard2007,Standard2011)),珊瑚礁优化。
可以并行执行的算法:NSGA-II,SMPSO,GDE3,SPEA2,PESA-II包含的问题:问题族:ZDT,DTLZ,WFG,CEC2009,LZ09,GLT,MOP,CEC2018古典问题:库尔索,丰塞卡,沙弗,Viennet2,Viennet3受约束的问题:Srinivas,Tanaka,Osyczka2,Constr_Ex,Golinski,Water,Viennet4组合问题:多目标TSP学术问题:OneMax,OneZeroMax质量指标:超量,扩散,世代距离,反世代距离,反世代距离加,加性ε。
变量表示方式:二进制,实数,整数,置换,混合编码(实数+二进制,整数+实数)。
2019/1/16 10:20:33 147.65MB jMetal 多目标算法 NSGA-II SPEA2
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管家婆辉煌II开账或版本升级后无法修改成本算法处理方案(自我摸索总结,非官宣,请慎重,操作前备份数据库)
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嵌入式实时操作系统uCOS-II经典实例——基于STM32处理器(第2版)附带光盘材料
2015/4/9 15:40:43 44.17MB 嵌入式 uCOS-II STM32
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已近试用过Quartus_II_15.0破解没成绩..密码12345学习使用
2016/5/23 15:47:15 72KB Quartus15.0
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将μC/OS-II实时嵌入式操作系统移植到TI公司的16位高功能低功耗MSP430单片机上,该系统配合GPS与GSM模块可实现网络/短信定位与锁定,车辆异常通知,车内信息实时查看等功能。
该系统利用μC/OS-II系统的实时性与MSP430单片机的低功耗性,可保证在长时间无外部电源的情况中高效的、安全的运行。
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最终版本的网络工程毕业设计,另有开题报告,题目申报表,任务书。
中期答辩,实习日记目录摘要 IAbstract II第1章概述 11.1报业大厦发展背景分析 11.2数字化报业 11.3锦州报业新闻大厦网络设计的意义 1第2章需求分析 32.1工程概况 32.2应用需求 32.2.1总体需求 32.2.2功能需求 32.2.3功能需求 32.2.4业务需求 42.2.5网络管理需求 4第3章锦州报业新闻大厦网络的总体设计 53.1网络结构 53.1.1核心层 53.1.2汇聚层 53.1.3接入层 53.2网络结构的实现 53.3IP地址分配 63.3.1VLAN 63.3.2IP地址划分 7第4章锦州报业新闻大厦网络的逻辑设计 84.1计算机网络系统的设计 84.2一卡通系统设计 104.2.1一卡通系统 104.2.2一卡通系统特点 114.3监控系统设计 134.3.1监控系统 134.3.2监控系统安装原则 134.3.3监控系统组成 144.4OA系统设计 154.4.1OA系统 154.4.2OA系统的集成 154.4.3OA系统的设计 15第5章锦州报业新闻大厦综合布线系统 175.1管理间子系统 175.2设备间子系统 175.3干线子系统 185.4水平子系统 185.5工作区子系统 18第6章服务器的配置 216.1WEB配置 216.2DNS配置 266.3DHCP配置 316.4FTP配置 36第7章仿真模拟测试 417.1思科模拟器简介 417.2仿真模拟环境搭建 417.3设备配置代码 427.4仿真测试结果 44第8章总结 47参考文献 48致谢 49附录Ⅰ 50附录Ⅱ 68
2015/7/22 2:42:04 3.83MB 网络工程 综合布线 弱电系统
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1、DeviceNet规范简介.pdf2、DeviceNet协议I:协议规范.pdf(完整DeviceNet协议描述)3、DeviceNet协议II:设备描述及对象库.pdf4、DeviceNet™Group2SlaveFirmwareforPIC18withCAN5、DeviceNet协议C源码(MicrochipDeviceNetStackProcessor:PIC18FwithCAN)
2017/7/13 1:20:41 9.61MB DviceNet
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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