ADC多通道采集数据(配合DMA)
2024/6/13 15:57:13 5.49MB ADC 多通道 DMA 采集数据
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1.采用重叠I/O方式实现的socket网络编程,异步非阻塞方式,代码效率比阻塞式的socket编程方式高。
2.实现了TCPserver方式,只用于服务端,可以支持多客户端。
3.可以使用在各种场合用于监控网络数据。
4.代码封装成库形式,非常方便移植。
5.本程序使用到了多线程技术,互斥同步线程技术,同时支持多通道连接技术,非常经典,程序注释完整,思路清晰。
2024/5/26 13:13:36 1.84MB 网络编程
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Stm32-keil5-dac输出正弦波加adc多通道采集;
Stm32-keil5-dac输出正弦波加adc多通道采集;
Stm32-keil5-dac输出正弦波加adc多通道采集
2024/5/10 12:31:36 8.81MB stm32 keil5 dac输出正弦波 adc多通道采集
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/***************深圳市赛亿科技开发有限公司*********************文件名:adc*描述:多通道AD采集(源文件)*实验平台:STM8S105开发板*库版本:V1.0*作者:hcr*QQ:630054913*修改时间:2014-9-20*******************************************************************************/#include"adc.h"u16AdcData_Buff[10];//AD采集缓存u16AdcValue_Channel1;//通道1值u16AdcValue_Channel2;//通道2值u16AdcValue_Channel3;//通道3值floatAdc_V1;//通道1值电压值floatAdc_V2;//通道2值电压值floatAdc_V3;//通道3值电压值/***************************************************************************函数名:Adc_Task(void)*描述:AD不通通道选择*输入:无*输出:无*返回:无*调用:10ms调用*************************************************************************/voidAdc_Task(void){staticu8Adc_Channel=1;staticu8Adc_Timer=0;staticu16Adc_GetValue;switch(Adc_Channel)//通道选择{case1://通道1Adc_GetValue=ADC1_GetConversionValue();//获取ADC转换数AdcData_Buff[Adc_Timer]=Adc_GetValue;//保存采样值if(Adc_Timer8) {Adc_Timer=0;//复位 Temp_Choose();//冒泡法求中间值AdcValue_Channel1=AdcData_Buff[5];//取中间值Adc_V1=(3.28*AdcValue_Channel1)/1023;//算出实际电压AdcData_Clean();//清除缓存数据Adc_Channel=2;//另一通道AdcChannel_Start(ADC1_CHANNEL_2);//ADC,通道2启动 }break;case2://通道2
2024/4/17 19:02:08 312KB stm8s AD多通道采集
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生物医学工程专业课程设计题目《健康人视觉工作记忆任务多通道脑电信号特征频段提取》包含详细原理、代码、结果
2024/4/13 18:23:47 1.79MB EEG MATLAB
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采用NIPCI-6221数据采集卡,运用虚拟仪器及其相关技术于多通道数据采集系统的设计。
该系统具有数据同时采集、采集数据实时显示、存储与管理等功能,最后使用Web技术实现了采集数据的远程访问。
2024/3/30 18:54:17 4.38MB LabView 数据采集
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《项目实战:Qt多通道数据采集系统(通道配置、电压转换、采样频率、通道补偿值、定时采集、导出excel和图表、自动XY轴、隐藏XY轴、实时隐藏显示通道)》https://blog.csdn.net/qq21497936/article/details/110941614博主博客不欢迎白嫖党,请自觉绕道
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proteus仿真adc0808多通道数据采集,8051时钟为6MHz,利用8051中断,巡回检测4个通道,按键改变显示通道。
是学习8051中断编程,ADC0808与MCU接口的好例子。
2024/3/22 14:39:41 74KB proteus adco808 多通道
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接收技术是相控阵雷达最基本的技术之一。
本书全面分析了相控阵雷达通道接收技术、相参频率合成技术、波形产生和激励源技术,这三部分内容涵盖了完整的相控阵雷达接收技术,具体有:相控阵雷达对接收机性能的要求,接收机的构成和主要功能;
噪声的特性、来源,噪声系数及其测量方法和动态范围;
多通道接收、计算机辅助测试和接收机监控技术;
现代雷达中开始出现的数字接收技术;
相位噪声的特点,在时域和频域表征它的参数和术语,对它的测量方法以及它对雷达性能的影响;
基本的频率合成技术,特别详细地介绍了近年来出现的直接数字式频率合成技术;
雷达发射波形和激励信号产生技术;
相控阵雷达数字化接收技术的新进展。
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2024/3/9 19:50:13 28.51MB 相控阵雷达技术丛书
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经典的Chan-Vese(CV)模型已在许多应用中采用。
为了提高其适用性和效率,已经开发了许多概括,例如Chan和Vese的矢量值图像两阶段模型。
矢量CV模型使用类似于将彩色图像转换为灰色图像的方法集成多通道信息。
当对象及其背景的强度接近时,此参数无效。
在这项研究中,经典的CV模型通过使用从通道到通道分割图像的策略将其用于彩色图像。
提出了一种多通道分段组合(MSC)方法来集成多级集合的信息。
为了克服通常的从信道到信道的方法不能很好地考虑不同信道之间的相关性的缺点,引入了一种新颖的多信道比率变换(MRT)。
并提出了一种变体HSV(VHSV)色彩空间,以使每个通道反射区域信息而不会失真。
实验结果表明,该方案可以更准确地进行分割,并且在时间成本上具有优势。
此外,该方法仅在具有八段彩色图像的情况下才有效,但是可以通过使用多相模型对其进行增强。
2024/1/27 5:13:04 1.23MB 研究论文
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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