基于DSP28335的四路PWM移相代码,4路PWM信号,占空比,周期,移相角度可调。
每路以A为准,B与之互补,带死区。
移相以第一路信号(EPWM1A)为基准。
假设第一路与第二路之间的移相角为D1,若D1=x,则D1对应0.24*x度,例如x=50时,D1对应12度。
2023/7/28 19:38:48 138KB DSP、PWM移相
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该资源包含了《大数据之路-阿里巴巴大数据》这本书的整体思维导图,并且按照自己从业经验进行归纳整理,囊括了:数据采集,数据计算,数据模型,数据管理,数据生命周期的相关知识点
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ANSYS周期对称结构的建模和网格划分,周期对称边界条件设置等。
2023/7/28 17:08:58 274KB ANSYS 周期对称
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Spring源码解析Xmind思维导图,阅读spring源码之后整理的。
包括源码流程、时序图、bean生命周期等等总结
2023/7/28 12:24:40 4.31MB spring java
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数据仓库生命周期工具箱是一本非常好的关于数据仓库的书,这是做数据库仓库必备书之一。
2023/7/25 4:26:18 44.54MB 数据仓库 工具箱
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框架力图组件用于3D力导向图组件。
一个A-Frame实体组件,用于使用强制定向的迭代布局在VR环境中表示图形数据结构。
使用作为基础的ThreeJS组件来管理图对象。
另请参见和独立组件版本。
API属性描述默认值json-urlJSON文件的URL,可直接从中加载图形数据。
将覆盖节点的内容并链接组件属性,因此可以使用其中一个。
JSON应包含具有两个列表属性的对象:node和links。
节点节点对象列表。
示例:[{"id":1,"name":"first"},{"id":2,"name":"second"}][]链接链接对象列表。
范例:[{"source":1,"target":2}][]尺寸在(1、2或3)上进行力模拟的尺寸数。
3达格模式根据图的方向性应用布局约束。
仅适用于图形结构(无周期)。
在td(自上而下),bu(自下而上),lr(从左至右),rl(从右至左),zout(从近到远),zin(从远到近)之间进行选择),radialout(径向向外)或radi
2023/7/24 8:53:45 1.25MB threejs vr data-visualization aframe
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火龙果软件工程技术中心  本文内容包括:软件变更和配置管理的历史开源SCM的产生SCCM的挑战迁移您的变更管理解决方案Subversion的出现将供应商和Subversion联合起来集成变更管理:ClearQuest和Subversion关于Clearvision参考资料阅读本文了解有关在软件变更和配置管理方面不断演进的需求,以及包括开源SCM产品Subversion的出现与成功,和如何将开源技术与IBMRational变更管理解决方案结合起来。
 软件变更与配置管理(SoftwareChangeandConfigurationManagement,SCCM)考虑到软件开发的完整的生命周期,从变
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教你如何用西门子S7200与电力仪表通讯,介绍了功能块初始化、读仪表数据、写仪表数据,大家依瓢画葫芦,最多单网络可以连接31个仪表,不过要考虑轮询周期。
2023/7/23 14:13:45 22KB 西门子 S7200 485 仪表
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提出了一种利用相干合成线阵高斯光束扫描识别漫反射背景中的猫眼目标的新方法。
建立了线阵高斯光束的相干合成数学模型,利用Collins衍射积分公式以及将硬边光阑窗口函数分解为有限个复高斯函数之和的方法,推导了相干合成线阵高斯光束通过猫眼目标和朗伯漫反射体反射后的解析光强分布公式。
通过数值计算分析了目标尺寸、光束线阵数对反射光时间分布特性的影响。
结果表明,朗伯漫反射体的反射光时间分布不具有周期特征,其尺寸越大,时间分布展宽越大;
猫眼目标的反射光时间分布周期特征与目标处的光强纵向分布周期特征相似,其口径越大,丢失的频率特征越多。
基于该方法可以有效地从复杂漫反射背景中快速识别出猫眼目标,并估计出漫反射体或猫眼目标的尺寸大小。
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内容简介《POSIX多线程程序设计》深入描述了IEEE的开放系统接口标准——POSIX线程,通常称为Pthreads标准。
本书首先解释了线程的基本概念,包括异步编程、线程的生命周期和同步机制;
然后讨论了一些高级话题,包括属性对象、线程私有数据和实时调度。
此外,本书还讨论了调度的问题,并给出了避免错误和提高性能等问题的有价值的建议。
本书使用了大量注释过后实例来解释实际的概念,并包括Pthreads的简单索引和对标准化的展望。
《POSIX多线程程序设计》适合有经验的C语言程序员阅读,也适合多线程人员参考。
2023/7/19 10:04:29 13.79MB POSIX
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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