设计目的及任务:1、掌握利用A/D转换和计算机资源实现示波器的设计方法。
2、设计虚拟示波器。
3、建立NI-DAQmx仿真设备,选择E系列中的NIPCI-6071E数据采集卡的仿真模块,通过DAQmx物理通道识别,产生模拟信号,然后基于LabVIEW开发平台设计实现虚拟示波器。
基本可以实现仪器的功能与可靠性,可以方便的对其编程,实现对数据的采集、实时显示、数字滤波、截波显示、波形存储、波形回显、频谱分析等多种功能。
2020/7/9 23:01:24 1.83MB LabVIEW
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详细描述了大数据核心数据管理的构架和设计,分开讲解数据管理的各个层面内容。
2021/7/26 2:13:01 7.71MB 数据治理 大数据平台 设计
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近年来,在数字信号处理领域有着绝对优势的DSP技术得到了迅速发展。
DSP器件分为两大类:一类是专门用于FFT、FIR滤波、卷积等运算的芯片,称为公用DSP器件;
另一类是可以通过编程完成各种用户要求的信息处理任务的芯片,称为通用数字信号处理器件。
本次设计基于TMS320VC5402芯片设计并实现了一种语音录音、语音编码、语音解码、语音处理和回放的系统。
通过软件和硬件结合对该系统进行设计,使本次设计的语音处理系统具有强大的数据处理能力并配有灵活的接口电路,可以作为一种语音信号处理算法研究和实时实现的通用平台,对语音编码在DSP上的实时实现进行了简单的研究,从而掌握了算法移植的一般流程,为能够在高速DSP硬件平台设计及系统应用开发方面取得成功奠定基础。
2020/11/12 8:52:54 556KB 语言处理 DSP FFT FIR
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各种零碎架构图与详细说明,共享平台逻辑架构设计,等多种平台设计分析。
2020/10/4 7:18:28 1.96MB 各种 系统架构图 详细说明
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采用MATLAB言语及SIMULINK仿真环境作为工具,给出了一种基于MATLAB的通信系统仿真平台GUI设计方案。
开发的图形用户界面设计简单、结构一致,具有可视化、开放性、可扩展性、易于学习和维护等优点。
2015/5/24 9:35:28 318KB 仿真; 可视化; GU I;
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本论文研究的是以Java言语和Eclipse工具作为开发平台,设计并开发一款基于局域网的扫雷对战游戏,其功能为在Windows的自带的扫雷游戏基础上,为了提高游戏对玩家点击的响应效率,利用Java强大的网络编程技术将其扩展成为网络对战游戏。
2019/4/9 22:20:26 609KB 局域网 设计 网络编程
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高压直流输电系统的滤波器设计及Simulink仿真。
高压直流输电系统的滤波器设计及仿真。
对高压直流输电系统进行了具体的分析,针对系统中的谐波问题,研究了高压直流输电系统中滤除谐波设备的一些设计办法。
通过研究高压直流输电系统中的滤波原理和滤除谐波使用的方式,基于高压直流输电实验平台设计了滤波装置设备。
最后利用MATLAB中的Simulink仿真软件对系统进行了建模和仿真。
具体工作如下:(1)对电气系统谐波产生的因素及构成的危害进行了剖析,简要描述治理电气系统里面的谐波及滤除谐波设备目前的研究;
(2)阐述了高压直流输电技术拥有的一些特点及其近年来的发展状态,研究了高压直流输电系统中仍然存在的问题,分别对系统中直流侧特征谐波与交流侧特征谐波以及非特征谐波进行了具体的分析;
(3)分别对高压直流输电系统中直流滤波设备与交流滤波设备的不同设计办法施行了具体分析,同时研究比较了两种滤除谐波设备不同地方;
(4)对滤除谐波设备的构成与接连线路的方式进行了具体的阐述,计算了滤除谐波设备的很多参数;
(5)分析了解了高压直流输电实验平台的内部组成结构及其各部分功能,基于新型换流变压装置直流输电试验平台完成了滤除谐波装置设备的设计,利用仿真软件对系统进行了建模,从而使滤波设备的滤除谐波效果得到了验证。
2018/6/1 19:43:37 13.6MB 仿真 Simuli 高压直流输电 谐波问题
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Kibana是一个开源的分析与可视化平台,设计出来用于和Elasticsearch一同使用的。
你可以用kibana搜索、查看、交互存放在Elasticsearch索引里的数据
2016/3/22 22:11:43 48.46MB kibana
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大数据平台数据治理平台设计方案及建设方案等
2019/2/22 3:50:54 176.47MB 大数据 数据治理
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改进的基于FPGA的嵌入式软件无线电零碎,可更好地满足通信、雷达、数字电视等高科技领域对信号处理实时性的要求。
运用软件无线电和SoPC技术,极大的提高了零碎动态实时信号的处理能力。
2022/9/3 18:11:26 158KB FPGA 软件无线电 平台设计 文章
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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