STC15W204S单片机+TPA3110D2D类音频功率放大器ALTIUM设计硬件原理图+PCB+封装库+BOM表文件,采用2层板设计,板子大小为80x59mm,单面布局双面布线,包括完整的原理图和PCB文件,可以用AltiumDesigner(AD)软件打开或修改,可作为你产品设计的参考。
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光纤是二十世纪的重大发明之一,其导光性能臻于完美,很难想像还会有更好的替代者。
本书是光学、光子学和光通信领域的重要译著,分原理篇和应用篇两部分。
原理篇包括光传输方程、群速度色散、自相位调制、调制不稳定性和光孤子、偏振效应、交叉相位调制、受激散射和光参量过程等内容,科学归纳为非线性光纤光学,侧重于基本概念和原理。
应用篇内容包括光纤光栅、光纤耦合器,各种光纤干涉仪、光纤放大器和光纤激光器,光脉冲压缩技术,以及有关光纤通信系统和孤子波系统中的传输问题,体现了非线性光纤光学在光波技术、光通信领域的应用。
2023/10/13 19:46:47 16.64MB 非线性 光学
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magnify.m工具是使用matlab画图中图,操作方便,随意放大
2023/10/12 10:09:42 4KB magnify.m
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提出了一种新型非反转归零(RZ)码的可重构全光逻辑门方案。
该方案基于单个半导体光放大器(SOA)和可调谐光带通滤波器(TOBPF)。
利用SOA的四波混频效应和交叉增益调别(XGM)效应,实现了RZ码信号的多种功能逻辑运算。
在不改变实验装置的情况下,通过调节带通滤波器中心波长和信号光功率,可以在不同逻辑功能之间进行切换。
实验实现了10Gb/s全光信号间的“与”,“非”,“或非”,“同或”,“·B”,“A·B”等基本逻辑运算。
与用连续光作为探测光不同的是,本方案采用了时钟信号作为探测光,这样各个逻辑门的输出均为非反转RZ码,有利于不同逻辑门的进一步组合。
2023/10/10 4:23:40 2.02MB 光通信 全光逻辑 半导体光 四波混频
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在模拟量采集时有时需要进行隔离,本仿真通过运用运算放大器和光耦实现了信号隔离的同时采集模拟量信号并且采用加法电路能够实现同时采集正负模拟量,方便实用有效。
2023/10/8 8:37:28 343KB optocoupler comparator analog
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darkshell2012专业版更新:1,客户端在原有功能上增加"集群功能".无限制填入目标IP.2,服务端放大攻击效果.采用内置外置线程技术.突破XP系统SYN发包限制.SYNflood+UDPflood模式攻击力效果提升80%3,优化服务端代码,免杀比较简单.4,集群管理使用方法.目标IP存入记事本(一行一个),把记事本文件保存到darkshell解压的目录内.在攻击列表管理里先选好攻击模式(SYNflood+UDPflood模式实测效果非常好).模式选好导入IP.目标IP的端口,线程,间隔配置信息批量在DarkShellNew.ini里修改.[JQ]Prot=80//攻击目标端口Num=100//每个目标分配的肉鸡数量Thread=40//线程Time=20//攻击间隔(毫秒)攻击列表管理,支持单个目标IP配置修改,双击相应参数位置即可修改.支持单独删除某个目标IP.
2023/10/6 0:20:14 1.03MB darkshell2012 darkshellnew 免杀darkshell ddos
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JS鼠标为中心放大缩小旋转(实现以鼠标为中心的滚动无限放大缩小)拖动旋转
2023/10/4 23:15:21 7KB JS 放大 缩小 旋转
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本系统是一个基于单片机的数控直流电流源系统。
采用单片机作为核心,辅以带反馈自稳定的串调恒压源,可以连续设定电流值。
由D/A转换器TLC5615、ZLG7289、中文字库液晶显示块、放大电路和大功率调整电路组成。
通过独立键盘输入给定值,由D/A转换器将数字信号转换成模拟信号,经D/A输出电压作为恒流源的参考电压,利用晶体管平坦的输出特性得到恒定的电流输出,最后用中文液晶显示输出。
其中单片机选用美国TI公司的MSP430F2274作为控制核心,利用闭环控制原理,加上反馈电路,使整个电路构成一个闭环。
软件方面主要利用PID算法来实现对输出电流的精确控制。
系统可靠性高,体积小,操作简单方便,人机界面友好。
2023/10/4 17:57:55 1015KB PID MSP430
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新汽车技术的出现和车辆的持续电气化正在影响动力传动系统传感器及其配套电子产品。
在HEV和EV中,对于电流和位置传感器的设计要求明显变得更加严格。
为使动力传动系统传感器能够在恶劣的汽车环境中可靠地运行,极其精确的信号调节器和高精度运算放大器发挥着极其重要的作用。
传感器信号调节电子产品能够帮助化解的挑战包括高温和振动条件、EMI保护以及符合汽车安全标准。
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基于QT5.4实现栅格(png格式)的画图板程序,实现多边形,折线,点的画笔,填充颜色的自定义、放大缩小和图形的保存打开等。
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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