之前在学校的时候写的专项设计,文字基本上是网上copy的,但是流程图表格是自己画出来的(也是很辛苦啊),格式什么的基本符合要求。
这里是为了赚钱一下积分(刚好是3分),有个很想要的资源,结果不是vip(穷),也没什么拿手代码,就发一波这个,希望有所帮助(参考下就好了,不要全部copy,老师会发现的,嘻嘻)。
2024/8/16 15:34:45 458KB GDUT
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基于FPGA产生的PWM脉冲波控制直流电机运转
2024/8/15 21:48:23 1.29MB FPGA 直流电机
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模电课程设计,波形发生器,函数发生器;
设计并制作一台信号发生器,在Multisim10仿真软件中运行,使之产生正弦波、方波和三角波信号。
要求如下:(1)信号发生器能产生正弦波、方波和三角波三种周期性波形;
(2)输出波形频率在0.2Hz~20kHz范围内连续可调;
(3)正弦波幅度为+2V和-2V。
(4)方波幅值为2V。
(5)三角波峰-峰值为2V,占空比可调。
(6)输出信号波形无明显失真。
2024/8/13 0:11:04 731KB 函数发生器
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小波聚类matlab源程序聚类分析复杂度只有O(N)的小波聚类,超级好用,代码分块详细,带范例可直接运行,在主程序可更改数据小波聚类
2024/8/9 19:52:53 138KB 小波聚类 聚类分析 matlab 源程序
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报道了基于空芯光纤的1.5μm光纤气体拉曼激光放大器。
实验以一个1.5μm波段的可调谐分布式反馈激光器为种子源,输出的连续波种子激光与1064nm微芯片激光器的输出脉冲抽运激光通过双色镜一起耦合进充乙烷气体的空芯光纤中,通过乙烷分子的受激拉曼散射实现了高效率的1553nm拉曼激光输出。
种子光的注入极大地降低了受激拉曼散射阈值,从而将拉曼光-光转换效率提高到47.5%。
该研究为实现高效率的光纤气体拉曼激光输出提供了一条有效的技术途径。
2024/8/9 16:24:58 4.29MB 激光器 空芯光纤 激光放大 气体激光
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这是日本稻田保写的一本书,本书主要介绍了振荡电路的设计与应用,类容包括基本振荡电路、RC方波振荡电路的设计、RC正弦波振荡电路的设计、高频LC振荡电路的设计、陶瓷与晶体振荡电路的设计,以及函数发生器的设计、电压控制振荡电路的设计、PLL频率合成器的设计、数字频率合成器的设计等等。
2024/8/9 1:08:31 19.88MB 震荡电路 稻叶保
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Matlab程序代码生成Marr小波,墨西哥草帽小波的程序以及验证后波形图
2024/8/8 21:28:45 163KB Matlab 小波 小波变换 Marr小波
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可以直接运行,我用的matlab2018a测试的。
2024/8/8 10:16:51 5KB 小波变换OMP 压缩感知
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这本书系统地讲述了广义系统的分析与设计,在分析部分给出了系统正则、无脉冲、脉冲能控、脉冲能观的定义等,在设计部分给出了状态反馈消除脉冲的方法,最优控制器设计,H_infinity控制设计等。
这本书是张庆灵老师与其合作者著成,分享给大家。
2024/8/5 15:51:15 3.16MB 广
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通过输入捕获测量频率程序源码,测量,串口输出显示,STM32F103
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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