基于单片机脉搏计心率计设计,采用红外对管采集血液冲放频率,利用单片机中断计数,lcd显示数据,记过多人测试决定稳定准确,可以根据不同人调灵敏度!含有源代码,原理图和pcb图,仿真图,参考论文。
2024/11/19 1:31:49 7.53MB 脉搏计 心率计 单片机 源码
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直方图的优势在于它是一种很直观的图表类型,用于在有序的列中显示连续数据。
直方图非常适用于较大的数据点集。
直方图实质上是一个频率分布图,它会将源数据值归到各个条柱或组距中。
列高度表示落在每个条柱中的项目数的频数。
这意味着不能从直方图读出确切的数据值并且也很难用直方图比较多个数据集。
2024/11/15 22:16:40 28KB ArcGIS教程 直方图
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fdth这是R包fdth的开发代码。
如果您想为它的开发做出贡献,则应该使用它:测试未发布的版本,修复错误,编写代码等。
要下载,检查并构建它,请在终端仿真器中执行以下操作:git克隆git://github.com/jcfaria/fdth.git或者gitclone克隆后,要检查,构建和安装,请执行以下操作:RCMD检查fdthRCMD建立fdthRCMD安装fdth_X.XX.tar.gz或者,您可以直接安装为:要求(devtools)install_github(“fdth”,“jcfaria”)该软件包的稳定版本可在以下位置获得::
2024/11/13 5:55:08 180KB R
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数字逻辑课程设计VHDL多功能数字钟这个数字钟是我根据我老师的设计自己改编的,内部结构变化挺大的,功能也比较全。
1、具有以二十四小时制计时、显示、整点报时、时间设置和闹钟的功能。
2、设计精度要求为1秒。
(一)计时:正常工作状态下,每日按24h计时制计时并显示,蜂鸣器无声,逢整点报时。
(二)校时:在计时显示状态下,k=1,进入“小时”校准状态,之后按下“k=1”则进入“分”校准状态,继续按下“k=1”则进入“调秒”状态,第三次按下“k键”又恢复到正常计时显示状态。
(1)“小时”校准状态:在“小时”校准状态下,显示“小时”的数码管闪烁,并以1HZ的频率递增计数。
(2)“分”校准状态:在“分”校准状态下,显示“分”的数码管闪烁,并以1HZ的频率递增计数。
(3)“秒”校准状态:在“调秒”状态下,显示“秒”的数码管闪烁,并以1HZ的频率递增计数。
(三)整点报时:蜂鸣器在“59”分钟的第“51”、“53”、“55”、“57”秒发频率为512HZ的低音,在“59”分钟的第“59”秒发频率为1024HZ的高音,结束时为整点。
(四)显示:要求采用扫描显示方式驱动6个LED数码管显示小时、分、秒。
(五)闹钟:闹钟定时时间到,蜂鸣器发出周期为1秒的“滴”、“滴”声,持续时间为60秒;
闹钟定时显示。
(六)闹钟定时设置:在闹钟定时显示状态下,按下“k=1”,进入闹钟的“时”设置状态,之后按下“k=1”进入闹钟的“分”设置状态,继续按下“k=1”,又恢复到闹钟定时显示状态。
(1)闹钟“小时”设置状态:在闹钟“小时”设置状态下,显示“小时”的数码管闪烁,并以1HZ的频率递增计数。
(2)闹钟“分”设置状态:在闹钟“分”设置状态下,显示“分”的数码管闪烁,并以1HZ的频率递增计数。
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该汽车尾灯控制器的具体要求如下:(1)左右两侧各有3只尾灯,用作汽车行驶状态的方向指示标志;
(2)当汽车正常向前行驶时,6只尾灯为全部熄灭;
(3)当汽车要向左或向右转弯时,相应的3只尾灯依次由左至右闪亮,另一侧的3只灯不亮。
(4)紧急刹车时,6只尾灯全部亮,闪动频率为1HZ。
由系统功能分析可以看出,控制器的设计重点在于左转lfen、右转rten和紧急刹车lr等控制信号的产生。
2024/11/11 11:56:16 435KB EDA FPGA 汽车 智能
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信号发生器(包含正弦波、方波、三角波)频率、幅度可调。
特点:碍于开发板DAC0832接口VREF接VCC,利用代码实现幅度调节而又不失去精准度。
文件包含仿真+源码。
2024/11/10 16:37:48 74KB AT89C51 DAC0832 LM324 信号发生器
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用于减少太赫兹频率的宽带雷达横截面的编码超表面
2024/11/7 20:06:39 1.09MB Broadband Communication; Energy conservation
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FPGA很有价值的27实例.rar包括LED控制VHDL程序与仿真2004.8修改.doc;
LED控制VHDL程序与仿真;
LCD控制VHDL程序与仿真2004.8修改;
LCD控制VHDL程序与仿真;
ADC0809VHDL控制程序;
TLC5510VHDL控制程序;
DAC0832接口电路程序;
TLC7524接口电路程序;
URATVHDL程序与仿真;
ASK调制与解调VHDL程序及仿真;
FSK调制与解调VHDL程序及仿真;
PSK调制与解调VHDL程序及仿真;
MASK调制VHDL程序及仿真;
MFSK调制VHDL程序及仿真;
MPSK调制与解调VHDL程序与仿真;
基带码发生器程序设计与仿真;
频率计程序设计与仿真;
采用等精度测频原理的频率计程序与仿真;
电子琴程序设计与仿真2004.8修改;
电子琴程序设计与仿真;
电梯控制器程序设计与仿真;
电子时钟VHDL程序与仿真;
自动售货机VHDL程序与仿真;
出租车计价器VHDL程序与仿真2004.8修改;
出租车计价器VHDL程序与仿真;
波形发生程序;
步进电机定位控制系统VHDL程序与仿-
2024/11/4 0:30:22 1.22MB VHDL 程序举例
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本文档的作用内容详细介绍的是EDA使用教程之EDA设计技术实验指导书资料免费下载   实验包括了:组合逻辑电路设计,时序逻辑电路设计,异步计数器的设计,全加器的设计,七段数码管显示电路的设计,信号发生器设计,四人抢答器设计,有限状态机的设计,交通灯控制器设计,数字钟设计,出租车计费器设计,频率计的设计还有管脚PIN的资料
2024/11/2 7:39:50 2.37MB EDA/PCB
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传递矩阵法是转子动力学中计算临界转速及其他动力特性参数的最常用的方法,该文档详细描述了该方法的原理和matlab编程实现该方法的过程
2024/10/29 12:33:44 623KB 传递矩阵法
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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