用QTcreator编写的数字时钟,能实现定点报时功能,完全手写代码。
初学者,发上来共同学习,用QTcreator打开pro就行了,音乐文件只能支持wav格式的,这个路径自己选择一个就行了
2024/3/30 14:43:42 4KB QT 数字时钟 闹钟
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根据光学玻璃元件超精密抛光加工技术的需求,研究了磁性复合流体(MCF)抛光液成分配比及制备,并在此基础上结合不同抛光工艺参数实验分析BK7光学玻璃的抛光质量。
研究不同成分配比下的磁性复合抛光头的物理表现,在MCF各成分质量分数为铁粉55%、水30%、氧化铈12%以及α-纤维素3%时,获得形状及稳定性最佳的MCF抛光头;
采用该比例配制的MCF在自行研制的MCF抛光设备上对BK7玻璃进行定点抛光,对MCF抛光头正压力及BK7玻璃抛光后的表面粗糙度进行研究。
通过实验数据分析发现抛光正压力随主轴转速的增大而增大,随磁铁偏心距的增大而减小,经过50min定点抛光,表面粗糙度从10.2nm降低到6.7
2024/3/22 6:09:08 9.76MB 光学制造 磁性复合 抛光 正压力
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SystemGenerator通过将Xilinx开发的一些模块嵌入到Simulink的库中,可以在Simulink中进行定点仿真,可以设置定点信号的类型,这样就可以比较定点仿真与浮点仿真的区别。
并且可以生成HDL文件,或者网表,可以在ISE中进行调用。
或者直接生成比特流下载文件。
能够加快DSP系统的开发进度。
2024/3/21 4:32:49 14.14MB System Generator DSP 教程
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今天小编专门以创龙科技的TL6678F-EasyEVM评估板为例为大家详细讲解一款TIKeyStone架构C6000系列TMS320C6678八核C66x定点/浮点DSP与XilinxKintex-7FPGA处理器设计的高端异构多核评估板,如何进行DSP(数字信号处理)RTOS(实时操作系统)案例开发,为了方便大家学习与查阅。
由于篇幅过长,将分为几个章节为大家讲解。
请留意后续发文!感谢大家的支持与厚爱!
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基于高斯_伪谱法的月球定点着陆轨道快速优化设计
2024/2/29 5:24:54 372KB 高斯_伪谱法 着陆轨道优化
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前言本手册描述TMS320C28x32位定点数字信号处理器的中央处理单元及其汇编语言,这些描述适用于以此CPU为核心的那些数字信号处理器,主要内容安排如下:第一章体系结构概览本章主要介绍TMS320C28x系列DSP的T320C2800核,包括存储器映射,存储器与核及片内外围间的借口第二章中央处理单元(CPU)本章介绍CPU的体系结构、寄存器及基本功能。
包括CPU中重要寄存器和状态寄存器ST0和ST1的.标志、控制位的详细描述。
第三章中断与复位本章主要介绍中断及CPU的中断处理,解释复位对CPU的影响,讨论CPU中断服务优先级机制所能完成的自动上下文保护等问题。
.第四章流水线本章讨论指令流水线的状态与操作,使读者初步了解利用保护流水线延迟的方式来提高应用程序效率方法。
第五章寻址方式本章主要介绍利用汇编语言指令访问寄存器、存储器的模式,包括操作码中的有关寻址方式的编码信息。
.第六章汇编语言指令本章提供指令系统的汇总及其详细描述。
部分指令提供了实例。
本章还包括奇地址32位访问的对齐问题。
第七章仿真功能本章主要介绍TMS320C28x的仿真特性TMS320C28x的仿真特性仅需个JTAG口附加两个仿真引脚。
.附录寄存器快速参考
2024/2/26 13:43:53 3.57MB TMS320C28X
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TI最新的32位定点DSPTMS320F2812自身带有增强型SPI接口,具有占用硬件资源少、通信速率高、可灵活配置和可连续操作的特性。
充分利用其SPI接口的增强特性,并运用ST公司的高速、大容量、高性价比串行接口FlashM25P80,实现了控制系统中对系统存储容量的高效扩展。
详细描述了硬件设计和软件实现的具体方法和步骤,试验验证了设计的正确性,具有很大的参考价值和推广意义。
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BOOTH算法定点一位乘实现。
输入格式为带符号的小数真值中间用逗号隔开,注意输入法注意输入法,写的比较粗糙
2024/2/23 12:15:14 7KB BOOTH
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基于MSP430的FFT算法源码之前由于工作需要,在MSP430F169和IAREW430v3.42环境下做了整型数的FFT算法,主要是为了追求快速计算,但实际实验中发现定点数算法在小信号的时候精度损失比较大,所以最近又重新作了单精度浮点数的FFT算法,同样只针对实数序列。
经实验发现,MSP430的浮点数计算并没有想象中的那么慢,完成一次128点的FFT序列变换,大概需要130ms左右(8MHz主频),下面是我的源代码:
2024/2/16 15:05:51 2KB FFT
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定点补码一位乘法器的设计计算机组成原理课程设计可硬件下载
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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