ADS教程1~7章,第一章建立一个新的项目和原理图设计设置并执行S参数模拟显示模拟数据和储存在模拟过程中调整电路参数第二章使用上一章的技巧和经验使用行为模型(滤波器、放大器、混频器)建立一个RF接收器的系统项目,RF=1900MHz,IF=100MHz使用一个RF源,带相位噪声的本振LO和一个噪声控制器测试系统:S参数,频谱,噪声......
2023/9/12 8:55:53 6.78MB S参数 射频RF 仿真 雷达微波
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讲述如何使用java操作POP3邮件接收器!
2023/8/30 7:13:19 46KB POP3资源
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具有移动接收器的无线传感器网络中的节能拓扑控制算法,可最大化网络寿命
2023/8/28 13:17:09 1.78MB 研究论文
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已经详细研究了无线传感器网络中的链路质量监视。
WSN提供了许多有关WSN链路质量的度量研究人员。
相对于链路质量监控的综合研究,很少有关于链路质量聚合和表示的研究。
整个网络的链接情况。
本文提出了三个层次全球网络链路质量聚合和表示的框架(LQAR)和位编码聚合树(BAT)算法以提高链路质量聚合并路由到接收器节点。
LQAR框架包括三个级别:存储和摘要级别,聚合级别和表示级别。
存储和摘要级别定义应在节点中存储哪些数据,以及如何计算摘要值来表示周围的链接情况节点。
汇总级别使用BAT算法汇总节点并将其传输到接收器节点。
表示层解决了可视化这些数据。
BAT算法将位编码方法与节能的聚合树。
仿真结果表明,BAT可以减少消息总数并大大减少能量损失。
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在一个特定的场合,很多应用或产品都需要升级固件,以修复Bug或提高性能。
大多数人都不愿意使用专用的调试接口,而是使用UART、USB、I2C等通信接口。
这种情况下,就需要一个串行BootLoader通过其中一个通信接口升级固件,而不需要调试器或特定的程序工具。
本文档将指导您如何使用UART(通用异步接收器/发送器)接口在KinetisE系列上设计BootLoader。
本文档中列出的示例代码是在IAR6.50中开发的。
2023/7/28 6:48:05 329KB BootLoader 飞思卡尔 MCU NXP
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随着转换器分辨率和速度的提高,对更高效率接口的需求也随之增长。
JESD204接口可提供这种高效率,较之CMOS和LVDS接口产品在速度、尺寸和成本上更有优势。
采用JESD204的设计具有更高的接口速率,能支持转换器的更高采样速率。
此外,引脚数量的减少使得封装尺寸更小且布线数量更少,这些都让电路板更容易设计并且整体系统成本更低。
该标准可以方便地调整,从而满足未来需求.2006年4月,JESD204最初版本发布。
该版本描述了转换器和接收器(通常是FPGA或ASIC)之间几个G比特的串行数据链路。
2023/7/17 6:38:49 1.96MB JESD 204B
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双通道差分发射器(Tx)双通道差分接收器(Tx)具有2个输入的观测接收器(ORx)具有3个输入的嗅探器接收器(SnRx)可调范围:300MHz至6000MHzTx合成带宽(BW):250MHzRx带宽:8MHz至100MHz支持频分双工(FDD)和时分双工(TDD)工作模式完全集成的独立小数N分频射频(RF),用于Tx、Rx、ORx和时钟生成JESD204B数字接口
2023/3/16 13:18:02 1.07MB RF
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施普林格发布的GNSS手册,官网pdf原版。
本手册全面而严谨地概述了全球导航卫星系统(GNSS)多学科领域的基本原理,方法和应用,提供了详尽的一站式参考工作以及对GNSS的最新描述。
科学和社会的关键技术。
所有全球和区域卫星导航系统,包括目前正在运转和正在开发的卫星导航系统(GPS,GLONASS,Galileo,BeiDou,QZSS,IRNSS/NAVIC,SBAS)都将进行详细审查。
详细讨论了接收器和天线的功能原理,以及GNSS参数估计的高级算法和模型。
本书涵盖了广泛和多样化的陆地,海洋,空中和空间应用,从日常GNSS到高精度科学应用,并提供最广泛使用的GNSS格式标准的详细描述,涵盖接收器格式以及IGS产品和元-数据格式。
全球导航卫星系统领域的全面报道分为七个部分,从基础,全球和区域导航卫星系统,接收器和天线,算法和模型的处理,到广泛和多样化的应用范围。
定位和导航,测量,大地测量和地球动力学,遥感和定时等领域。
每一章都由国际专家撰写,并用图和照片充分说明,使本书成为科学家,工程师,学生和机构的宝贵资源。
2023/3/5 10:34:35 123.54MB GNSS 北斗 卫星定位导航 GPS
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适用于NC-PPM-UWB通信系统的自顺应加权能量检测接收器
2023/1/18 23:52:51 153KB 研究论文
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个人最常用的集成库了,平时做项目用到的器件和封装都能在里边找到的!74ACT573T双向数据传输74HC138138译码器74HC1544-16译码器74HC595移位寄存器74HC4052双通道模仿开关74HVC32M双输入或门74LS32M双输入或门74VHC04M非门ACS712电流检测芯片ACT45B共模电感AD5235数控电阻AD8251可控增益运放AD8607AR双运放AD8667双运放AD8672AR双运放ADG836L双刀双掷数字开关AFBR-5803-ATQZ光以太网AS1015可调升压芯片ASM11173.3V稳压芯片AT24C02EEROM存储器AT89S5251系列单片机Battery备份电池BC57F687蓝牙音频模块BCP68NPN三极管BCP69TPNP三极管BEEP蜂鸣器BMP闪电符号BTS7970电机驱动Butterfly功率激光器Butterfly-S功率激光器Cap无极性电容CapPol极性电解电容CD4052BCM双通道模仿开关CG103BOSCH点火芯片CHECK测试点CY7C026AVRAMCY7C1041CV33RAMD-Schottky肖特基二极管DAC8532数模转换DConnector9串口DConnector15VGADiode二极管Diode-Z稳压二极管Diode_CRD恒流二极管DM9000A网络芯片DM9000C网络芯片DP83848I网络芯片DPY-4CA共阳4位数码管DPY-4CK共阴4位数码管DRV411闭环磁电流DS18B20温度传感器DS1307Z实时时钟EMIF接插件FIN散热片FM24CL16铁电存储器FPC-30PFPC排线连接器FPC-40PFPC排线连接器FT232RLUSB转串口Fuse2保险丝FZT869NPN三极管G3VM-61半导体继电器GA240Freescale16位单片机Header2接插件Header2X2A接插件Header2X2B接插件Header3接插件Header4接插件Header5X2接插件Header6接插件Header7X2Header,7-PinHeader8Header,8-PinHeader8X2A接插件Header10Header,10-PinHeader10X2Header,10-PinHeader14X2B2*14双排插针Header16Header16贴片Header16X2接插件Header32X2接插件Header40接插件Header_AMP50控制器接插件HFBR-1414光发送HFBR-2412光接收HFKC单刀双掷继电器HK4100F单刀双掷继电器HR911103A网络接口HR911105A以太网接口HS0038B红外接收器Inductor电感IS61LV51216静态RAMISO7221隔离芯片JoyStick模仿摇杆L298ST双电桥L5150BN5V稳压芯片LCD_CON37LCD接口LD-6.0mm5MW激光LD-MOD激光调制管LED-RGB三基色LEDLED0发光二极管LED1双色LEDLM317稳压芯片LM3244运放SOP8芯片LM358双运放LM2577S-ADJDC升压LM2577T-ADJDC升压LM2596S-5.05V稳压芯片LM2596S
2021/10/15 5:14:37 732KB AD IntLib altium 常用
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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