焊台以STC15F2K60S2单片机作为主控芯片,通过AD采样、结合PID算控制PWM输出,可实现对T12发热芯的恒温控制,硬件上稍加改造即可用来制C210、C245或936等发热芯。
2023/7/9 6:12:04 1.23MB 白菜 白光 程序 stc15
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信号采样与重建(matlab程序),有关信号采样的matlab程序实现!!
2023/7/8 19:11:02 369KB matlab 信号采样
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单片机可控硅斩波调压灯光亮度控制,通过0-10V信号源输入采样,实现输出电压0-220V连续变化。
输出电压十分稳定,无闪光现象。
2023/7/6 22:56:02 6.74MB 可控硅斩波调压
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对于21种主流的采样算法,使用UCI官方保险数据集,对不平衡数据集进行了python实验,基于AUC和F1进行了评分,对所有结果进行了注释。
2023/7/6 22:44:07 183KB SMOT ENN NCL RandomUnderS
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1、了解最优滤波器的理论与应用,能够利用最优信号处理的方法,根据采样数据进行分析,设计出合理的最优滤波器;
2、熟悉消除工频干扰信号的处理方法,掌握基本的干扰抑制模型;
3、能够根据最小均方滤波器和维纳滤波器原理设计和计算出最优滤波器的权值向量;
4、探究设计出的滤波器受到的主要影响因素的干扰
2023/7/1 21:31:47 341KB 最优滤波器 ECG信号 工频干扰
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AD采样实时曲线绘制while(1){for(aa=0;aa>1;for(ff=1;ff0){ee=da[aa]-da[aa+1];gg=ee>>1;for(ff=1;ff>1;for(ff=1;ff0){ee=da[aa]-da[aa+1];gg=ee>>1;for(ff=1;ff50)break;//Delay(100);}}}全部工程
2023/6/30 5:18:36 1.98MB uCOS MINI STM32 示波器
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利用28335的epwm模块产生pwm波形,并触发内部的AD采样。
产生三相PWM波,并触发三路AD采样
2023/6/29 5:40:15 10KB 28335 epwm
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DataCastle轴承故障预测数据集,可供下载使用的有2个文件:1.train.csv,训练集数据,1到6000为按时间序列连续采样的振动信号数值,每行数据是一个样本,共792条数据,第一列id字段为样本编号,最后一列label字段为标签数据,即轴承的工作状态,用数字0到9表示。
2.test_data.csv,测试集数据,共528条数据,除无label字段外,其他字段同训练集。
总的来说,每行数据除去id和label后是轴承一段时间的振动信号数据,选手需要用这些振动信号去判定轴承的工作状态label。
2023/6/15 11:38:32 21.87MB 数据集
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本系统以单片机和FPGA为控制及数据处理核心,辅以可控双极性恒流源电路、DAC产生VCE电压电路、I/V转换电路、AD采样等主要功能电路,设计并制作了一个小功率半导体三极管参数测试仪。
实现了三极管的直流/交流放大系数β、集电极-发射极反向饱和电流ICEO、集电极-发射极间的反向击穿电压V(BR)CEO等参数的测量,测量误差优于5%,并实现了三极管管脚插错、损坏指示报警功能。
采用320*240点阵型LCD液晶显示彩色触模屏显示测量参数,并能显示三极管的共射极接法输入/输出特性曲线。
2023/6/12 7:02:36 530KB 简易 半导体三极管
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含有全部工程文件,使用C++Builder6.0完成开发,可重新编译运行。
创作权归曹润泽所有,使用者不可用于商业目的,否者后果自负。
本软件功能:上层的应用软件的模块主要有:初始化模块、用户设置模块、COM串行通信数据采集模块、数据矫正模块、数据绘图模块、数据存储模块、网络传输模块、功能整合模块等。
其中网络传输模块又可以根据工作模式分为服务端网络传输模块和客户端网络传输模块。
用户设置模块:主要是通过用户设置设置窗口中的信息来完成软件的设置,这些可以设置的变量都非常重要,包括基本设置:采样频率设置、COM端口选择、警告限设置(是否使用警戒限、高警戒限的大小、低警戒限的大小)、矫正表设置(是否使用矫正表、选择矫正表);
绘图设置:显示点数设置、曲线宽度设置、曲线颜色设置(高警戒曲线的颜色、正常时曲线颜色、低警戒曲线的颜色设置);
网络设置:是否使用网络传输、网络基本设置(服务端选择、客户端选择、端口号设置、服务端IP设置)。
COM串行通信数据采集模块:用于从串行口中读取数据。
本系统使用专门用于RS-232串行通信通信控制的控件TComm控件来完成COM通信。
数据矫正模块,顾名思义,是用于对数据进行矫正的。
若需要矫正数据,必须使用矫正表,矫正表实际上只是个用户可自定义的文本文件,但在编写矫正表文件时必须按照一定规则进行编写。
数据绘图模块:对于采集数据的实时绘图是通过BorlandC++Builder6.0自带的功能强大的TChart控件来实现。
数据存储模块:该模块除了使用了编译器所提供的几个基本数据类型之外,基本上是使用纯C++编写(不使用编译器的控件)。
数据存储并未使用数据库存储,而是使用文本文件的方式对所有采集到的时间进行存储,存储时要先把采样信息写入到数据文件的头部,包括创建时间、采样起始时间、采样持续时间、采样结束时间、采样频率、采样数等等信息,之后就是所采集的数据,采样数据包括数值和采集的该点所对应的时间,以及该点是否被警告(过低用!Low表示、正常用-表示、过高用!High表示)。
网络传输模块:网络传输模块是本数据采集系统比较新颖的模块,可以使用互联网进行速率较低的数据传输,考虑到网络传输的延迟,故设计时设置的采样速率比较低。
网络传输模块实际上是使用Socket编程实现的,在BorlandC++Builder中有封装好的用于网络通信的控件:TServerSocket和TClientSocket。
2023/6/10 21:49:40 2.62MB 数据采集 串行通信 C++ Builder
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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