大赛原名为全国大学生控制仿真挑战赛、全国大学生工业自动化挑战赛,是在教育部与西门子(中国)有限公司签订战略合作框架下共同举办的。
大赛由教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会、西门子(中国)有限公司和中国仿真学会联合主办。
大赛现已成功举办了十二届,原教育部副部长吴启迪教授与赵沁平院士曾近十次亲临竞赛现场指导工作并为获奖师生颁发获奖证书。
大赛全国竞赛秘书处设在北京化工大学。
大赛次要面向全国控制科学与工程、电气工程、机械工程、仪表科学与工程、信息与通讯工程、计算机科技与技术等相关学科的研究生、本科生,和全国自动化类、机电设备类、机械设计制造类、电子信息类、计算机类及通信类等相关专业的高职高专学生。
2019/6/9 17:31:20 13.78MB xmz
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关于r-shinydashboard主页::套件授权:GPL-2.0或更高版本原料许可证:BSD3-条款摘要:使用“发光”创建仪表板。
该软件包在“发光”的顶部提供了一个主题,使创建有吸引力的仪表板变得容易。
当前构建状态所有平台:当前发行信息姓名材料下载版本平台类安装r-shinydashboard安装r-shinydashboard从conda-forge通道可以通过添加可以实现conda-forge到您的频道:condaconfig--addchannelsconda-forge一旦conda-forge信道已被启用,r-shinydashboard可以安装有:condainstallr-shinydashboard可以列出平台上可用的所有r-shinydashboard版本,其中包括:condasearchr-
2021/6/4 12:13:17 15KB Shell
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智能化的虚拟电压采集、测量、监控系统是采用数字化测量技术,把连续的量(输入电压)转换成不连续、离散的数字化方式并加以显示的系统。
作为现代电子测量中最基础与核心的一种系统,对其测量精度和功能要求也越来越高。
由于电压测量范围广,特别是在微电压、高电压及待测信号强弱相差极大情况下,既要保证弱信号测量精度又要兼顾强信号的测量范围,传统的手动转换量程的电压表在测量技术上有一定难度;
同时,若量程选择不当,不但会造成测量精度下降甚至损坏仪表。
基于此,本次课程设计提出具有16位分辨率,以单片机作为测量的主控制器,采用A/D转换信号处理技术自适应调整放大器放大倍数实现全量程无档电压表的电路设计。
2022/9/19 10:40:28 9.32MB LABview 上位机 51单片机
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电子秤地磅称重仪表串口通讯c#程序,希望可以给不懂地磅称重仪表串口编程的朋友带来协助
2016/8/10 16:24:29 1.69MB 称重仪表
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多个工业用的仪表控件:用于vc开辟的仪表控件,有源代码.
2015/6/18 19:22:37 5.03MB VC 控件 仪表
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一个通用的仪器仪表管理系统是实现企业对本人的仪器仪表进行科学的管理。
该应用系统应能录入新的仪器仪表信息、借出、归还、维修仪器仪表信息。
并能够完成各种查询、统计工作,从而提高仪器仪表管理工作效率,满足企业该方面的需求。
本课题任务是开发一个小型通用的仪器仪表管理系统,并撰写符合规范的课程设计说明书以体现设计过程和设计结果。
2015/4/6 18:04:25 267KB 数据库 仪器仪表 管理系统
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《基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计(第3版)》全面阐述以运算放大器和模拟集成电路为主要器件构成的电路原理、设计方法和实际应用。
电路设计以实际器件为背景,对实现中的许多实际问题尤为关注。
全书共分13章,包含三大部分。
第一部分(第1-4章),以运算放大器作为理想器件引见基本原理和应用,包括运算广大器基础、具有电阻反馈的电路和有源滤波器等。
第二部分(第5-8章)涉及运算放大器的诸多实际问题,如静态和动态限制、噪声及稳定性问题。
第三部分(第9-13章)着重引见面向各种应用的电路设计方法,包括非线性电路、信号发生器、电压基准和稳压电源、D-A和A-D转换器以及非线性放大器和锁相环等。
《基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计(第3版)》可用作通信类、控制类、遥测遥控、仪器仪表等相关专业本科高年级及研究生有关课程的教材或主要参考书,对从事实际工作的电子工程师们也有很大参考价值。
2021/10/8 17:11:18 19.53MB 集成电路
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经过加载html,显示各种图表,包括柱状图、折线图、饼状图、雷达图、仪表盘、中国地图
2016/5/3 3:50:35 353KB qt5 c++ javascript
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Qt逼真虚拟开源代码可以进行修正完善欢迎交流!
2015/8/20 9:43:49 2.91MB Qt Meter
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汽车车身电子技术(电子仪表、报警及导航零碎
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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