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二级分类:
面向海洋应用的光纤法布里-珀罗高压传感器
研究了面向海洋应用的光纤法布里-珀罗高压传感器,通过建立有限元数值模型对传感器满量程腔长变化量进行分析。
数值仿真显示,有限元模型的满量程腔长变化量处于固支模型和简支模型之间,且随着法布里-珀罗腔半径的减小和硅膜片厚度的增加而偏离固支模型。
引入固支边界条件偏离度β对偏离程度进行量化分析。
制作了三种不同规格的传感器进行压力实验研究。
实验结果显示,实际测量得到的传感器芯片满量程腔长变化量与有限元数值计算的结果基本吻合,使用该有限元模型设计传感器芯片可将满量程腔长变化量误差降低到13.4%以下。
传感器最大量程达到105MPa,满量程测量精度均优于0.100%。
2024/9/26 0:43:42
13.86MB
光纤光学
光纤传感
高压传感
有限元仿
1
基于单片机的时间设计【1】
KeilC+Protues仿真数字钟设计(基于单片机的设计——实验箱或Proteus仿真)设计要求:显示格式:hh-mm-ss可更改的12小时制或24小时制整点报时功能闹钟功能对时调整功能秒表功能基于单片机的时间设计【2】是操作说明
2024/9/25 15:32:31
56KB
课设
时间
单片机
protues
1
基于相位选择法的QPSK调制的源码
这是基于相位选择法的QPSK调制的源码,采用的是verilog,用QuartusII,modelsim综合仿真通过。
该方法不同于《通信原理》书上的方法。
是基带处理中常用的方法
2024/9/25 15:35:57
2KB
QPSK
调制
相位选择法
1
全桥LLCpsim仿真
全桥;LLC;psim仿真
2024/9/25 0:46:56
35KB
全桥LLC
1
基于软件仿真的高频功率放大器设计
摘 要:高频功率放大器是发射机的重要组成部分,因而也是通信系统必不可少的环节。
介绍了高频功率放大器的基本原理和特性,并利用电子设计工具软件Multisim2001对丙类功率放大器电路从方案选择、单元电路设计、元器件参数选取等方面进行具体设计分析,同时对电路进行仿真测试,通过仿真结果分析电路特性,使电路得到进一步完善。
仿真结果表明,该电路设计方案正确,能达到预期设计要求,性能良好。
2024/9/24 18:19:41
322KB
:高频功率放大器;Multisi
m2001;仿真
1
SVG仿真模型(适合PSIM9.0版本)
本人利用PSIM7.1设计的SVG仿真模型。
本仿真模型已测试过,100%好用,希望对学习这个方面的有帮助。
可以直接在9.0版本仿真,若低于该版本,可以参考参数,重新建模。
2024/9/24 16:50:15
56KB
SVG仿真模型
1
基于Matlab的多频外差模拟程序
本程序是记忆李中伟博士的博士论文来实现;
Matlab仿真代码;
测试通过;
2024/9/24 10:25:58
43KB
Matlab的
模拟程序
多频外差
1
MATLAB电机仿真精华50例
MATLAB电机仿真精华50例,电子版,清晰。
2024/9/24 6:27:42
25.29MB
经典例程
1
Verilog实现基于Cordic算法的双曲函数计算
该代码实现了基于Cordic算法的双曲函数计算,程序用硬件描述语言Verilog实现。
并与ISE自带的Cordic算法IP核作了计算比较,可用ISE自带Isim软件仿真。
2024/9/24 6:14:31
2.4MB
双曲函数
1
小车倒立摆系统模糊控制器的设计与仿真
倒立摆系统是检验算法的典型实验平台,因为倒立摆系统的高阶、不稳定性、强耦合等特征,使得该系统对研究控制器的鲁棒性等方面具有明显的优势,不仅如此,倒立摆系统与火箭发射、机器人行走等实际系统的姿态调整问题有着极大的相似度,因此,目前倒立摆系统成为了许多专家重视的研究对象,且研究成果不仅具有重要的理论价值而且对于实际系统也有着相当重要的现实意义。
本文主要针对倒立摆的模糊控制器设计进行研究,其主要内容如下:1.对倒立摆系统进行数学建模,推导出了动态数学模型和空间状态方程;
2.对倒立摆模型进行模糊控制器设计,在设计过程中主要利用倒立摆的摆角角度与小车的位置来控制小车的推力,从而不仅有效地控制了倒立摆的摆角问题,而且能够使得小车最终停在期望的位置;
3.在MATLAB/simulink的仿真环境下,进行仿真实验,证明了模糊控制方法的有效性。
2024/9/24 6:30:41
1.92MB
倒立摆
模糊控制
模糊推理
1
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钉钉无人值守自动打卡脚本 永不迟到的神器 安卓和苹果教程
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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
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