设计出了一种用于光强检测的前置放大及量程自动转换电路。
许多光强信号放大电路仅追求高增益,忽略了对测量范围的考虑。
本文采用同轴尾纤型光电探测器把光强信号转换成光电流信号,精密截波稳定型运算放大器ICL7652把光电流信号转化为电压信号,量程转换电路74HC4052受单片机控制可在4个量程之间自动转换,通过调节暗电流补偿电路减小光电二极管暗电流所产生的影响。
仿真测试结果表明,电路参数选择合理、电路模块性能稳定,并且很好地降低了噪声的影响,设计的电路具有低噪声、高增益、高共模抑制比、失调小等优点,探测光强动态范围可达76dB。
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无线充电技术简介Qi标准介绍WPC-Qi电源原理介绍Qi主要参数介绍RX天线模组材料介绍RX接收端产品设计实例
2023/11/24 5:58:30 2.85MB 无线充电 WPC
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TOGAF®标准是TheOpenGroup标准之一,企业架构标准,TOGAF®为标准、方法论和企业架构专业人士之间的沟通提供一致性保障。
TOGAF®9.2在TOGAF®9.1版本基础上重点修订包括更新业务架构和内容元模型相关内容,便利了TOGAF框架的应用和维护。
一、模块化架构:TOGAF标准采用模块化结构。
二、内容框架:TOGAF标准包括了一个使遵循架构开发方法(ADM)所产出结果更加一致的内容框架。
TOGAF内容框架为架构产品提供了详细的模型。
三、扩展指南:TOGAF标准的一系列扩展概念和规范为大型组织内部团队开发多层级集成架构提供支持,这些架构均在一个总体架构治理模
2023/11/20 5:14:18 6.07MB TOGAF 企业架构
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司守奎数学建模算法与应用第二版含程序,司守奎数学建模算法与应用第二版含程序,数模竞赛
2023/11/19 9:12:06 65.95MB 数模
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示波器、万能表、电源等的基本使用视频教学TPE-A5系列模拟电路实验箱
2023/11/18 10:07:10 829.78MB 模拟电路实验 示波器 万用表 电源
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云计算要求基础设施具有良好的弹性、扩展性、自动化、数据移动、多租户、空间效率和对虚拟化的支持。
那么,云计算环境下的数据中心基础设施各部分的架构应该是什么样的呢?云计算架构分为服务和管理两大部分。
在服务方面,主要以提供用户基于云的各种服务为主,共包含3个层次:基础设施即服务IaaS、平台即服务PaaS、软件即服务SaaS。
在管理方面,主要以云的管理层为主,它的功能是确保整个云计算中心能够安全、稳定地运行,并且能够被有效管理。
其总体架构如下图。
根据长城电子公司多年的经验,为满足云计算服务弹性的需要,云计算机房采用标准化、模块化的机房设计架构。
模块化机房包括集装箱模块化机房和楼宇模块化机房。
集装箱模
2023/11/15 12:08:12 162KB 剖析云计算数据中心架构
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“微机接口虚拟实验台”是提供进行微机接口实验的纯软件系统。
附带参考实验:1、基本输入输出实验1:查询方式输出实验2、8255并行接口电路实验2:LED显示控制实验实验3:数码管扫描显示实验实验4:小键盘接口电路实验3、8253定时/计数器实验5:8254与模拟电子琴实验4、A/D、D/A实验实验6:ADC0809模数转换实验7:DAC0832数模转换5、8251串行通信实验8:单机自发自收实验实验9:双机异步通信实验6、综合实验实验10:交通灯控制实验11:霓虹灯控制实验12:环境温度监控实验13:步进电机控制
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常见的matlab对于图像处理的代码最常用的一些图像处理Matlab源代码#1:数字图像矩阵数据的显示及其傅立叶变换#2:二维离散余弦变换的图像压缩#3:采用灰度变换的方法增强图像的对比度#4:直方图均匀化#5:模拟图像受高斯白噪声和椒盐噪声的影响#6:采用二维中值滤波函数medfilt2对受椒盐噪声干扰的图像滤波#7:采用MATLAB中的函数filter2对受噪声干扰的图像进行均值滤波#8:图像的自适应魏纳滤波#9:运用5种不同的梯度增强法进行图像锐化#10:图像的高通滤波和掩模处理#11:利用巴特沃斯(Butterworth)低通滤波器对受噪声干扰的图像进行平滑处理#12:利用巴特沃斯(Butterworth)高通滤波器对受噪声干扰的图像进行平滑处理
2023/11/14 13:19:49 34KB matlab 图像
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包含北京、西安、南京、成都四个城市2016年8月6日-12日每日0点-12点内的demand(打车需求量)distribute(出租车分布)money(车费)response(被抢单时间)satisfy(打车难易度)五种信息
2023/11/14 13:21:36 8.47MB 数学建模 2015年B题 数组车
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经典机械振动与模态分析教材,适合零基础入门学习,供参考。
2023/11/13 21:03:47 4.19MB 振动 模态 许本文
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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