待测设备:INA219芯片;│2-实现功能:│(1)获取电池输出电压;│(2)获取电池输出电流;│(2)获取电池输出功率;││3-INA219驱动调用:│(1)设置芯片参数ina219_SetCalibration_16V_2A();│(2)获取输出电压ina219_GetBusVoltage_mV();│(3)获取输出电流ina219_GetCurrent_uA();│(4)获取输出功率ina219_GetPower_mW();包含INA219的PDF文档和Code,网上搜集整理的使用,以及用ATMEGA8A测试例子
2020/5/16 14:33:39 23.32MB INA219 电流测试 功率测试
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基于AD9910的波形发生器:(1)产生频率范围:1Hz-400MHz的正弦波(2)产生幅度范围:1mV-650mV的正弦波(初始化后为:500mV)(3)产生上上限频率、频率步进(单位:Hz)、步进时间间隔(单位:us;
输入范围:1-262us)可调的扫频波(4)利用RAM调制模式产生方波:采样时间间隔为4*(1~65536)ns
2020/1/12 11:37:48 303KB 波形发生器 DDS STM32
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MatrixVision相机驱动,驱动安装后包括C++,C#等例程和手册
2021/5/9 21:55:33 143.09MB Matrix Visio driver
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基于flash制造的棉花糖的mv,是趣味十足地温馨的mv
2021/3/5 15:02:30 14.61MB mv,源文件,素材都有
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在内存空间上模仿文件系统操作,支持指令有ls,pwd,mkdir,rmdir,mv,touch,rm,read,write
2021/3/3 16:56:19 84KB 文件系统
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实验一三点式正弦波振荡器(模块1)一、实验目的1.掌握三点式正弦波振荡器电路的基本原理,起振条件,振荡电路设计及电路参数计算。
2.通过实验掌握晶体管静态工作点、反馈系数大小对振荡幅度的影响。
图1-1正弦波振荡器(4.5MHz)将开关S3拨上S4拨下,S1、S2全部断开,由晶体管Q3和C13、C20、C10、CCI、L2构成电容反馈三点式振荡器的改进型振荡器——西勒振荡器,电容CCI可用来改变振荡频率。
振荡器的频率约为4.5MHz振荡电路反馈系数:F=振荡器输出通过耦合电容C3(10P)加到由Q2组成的射极跟随器的输入端,因C3容量很小,再加上射随器的输入阻抗很高,可以减小负载对振荡器的影响。
射随器输出信号Q1调谐放大,再经变压器耦合从J1输出。
三、实验步骤1.根据图在实验板上找到振荡器各零件的位置并熟悉各元件的作用。
2.研究振荡器静态工作点对振荡幅度的影响。
3.将开关S3拨上S4拨下,S1、S2全拨下,构成LC振荡器。
4.改变上偏置电位器RA1,记下发射极电流,并用示波器测量对应点的振荡幅度VP-P(峰—峰值)记下对应峰峰值以及停振时的静态工作点电流值。
5.经测量,停振时的静态工作点电流值为2.23mA6.分析输出振荡电压和振荡管静态工作点的关系,按以上调整静态工作点的方法改变Ieq,并测量相应的,且把数据记入下表。
Ieq(mA)1.201.401.591.802.23Up-p(mV)304348384428停振7.晶体振荡器:将开关S4拨上S3拨下,S1、S2全部拨下,由Q3、C13、C20、晶体CRY1与C10构成晶体振荡器(皮尔斯振荡电路),在振荡频率上晶体等效为电感。
8.拍摄晶振正弦波如下:f=4.19MHz四、实验结果分析分析静态工作点、反馈系数F对振荡器起振条件和输出波形振幅的影响,并用所学理论加以分析。
答:晶体管的起振条件是约等于0.6V,使静态工作点处于此电压附近,并加入正反馈。
同时随着静态电流的增大,输出波形的幅度也增大。
增长到一定程度后,由于晶体管的非线性特性和电源电压的限制,输出波形振幅不再增长,振荡建立的过程结束,放大倍数的值下降至稳定。
|AF|=1,输出波形振幅维持在一个确定值,电路构成动态平衡。
五、实验仪器1.高频实验箱1台2.双踪示波器1台3.万用表1块
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一款flash制造的mv源文件,有一种爱叫做放手动画版mv
2018/4/1 16:43:08 2.38MB flashmv
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制作的flash小的mv,素材和.swf等制作全套过程全都已经打包,适合在学习正在学习的同学使用和借鉴,希望对大家有所协助
2019/1/14 9:16:29 10.15MB flash 源码 mv 美工
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%功能:生成了一个标准无噪声的心电信号%参数:%采样频率:360Hz%心率:75%信号长度:2500点%P波:0.1s=36点幅度:0.2mV%T波:0.15s=54点幅度:0.3mV%Q波:0.02s=7点幅度:-0.1mV%R波:0.04s=15点幅度:1.8mV%S波:0.04s=15点幅度:-0.2mV%PQ:14点——P波终点到Q波起点%ST:43点——S波终点到T波起点%TP:74点——T波终点到P波起点%用法:直接运行
2021/3/8 13:57:01 1KB 模拟心电信号
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移民用于GitOps的Terraform状态迁移工具。
产品特点GitOps友好:在HCL中编写Terraform状态mv/rm/import命令,计划并应用它。
Monorepo样式支持:将资源移动到其他tfstate以轻松拆分和合并以进行重构。
空运行迁移:使用临时的本地tfstate模拟状态操作,并检查在迁移后terraform计划能否没有更改,而不更新远程tfstate。
迁移历史记录:跟踪已应用了哪些迁移,并依次应用所有未应用的迁移。
您可以以声明方式应用terraform状态操作。
简而言之,编写以下迁移文件并将其另存为state_mv.hcl:migration"state""test"{dir="dir1"actions=["mvaws_security_group.fooaws_security_group.foo2","mvaws_security_group.baraws_security_group.bar2",]}然后,将其应用:$tf
2022/9/6 5:53:16 105KB go terraform tfstate gitops
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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