信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。
能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号发生器。
函数信号发生器的实现方法通常是采用分立元件或单片专用集成芯片,但其频率不高,稳定性较差,且不易调试,开发和使用上都受到较大限制。
随着可编程逻辑器件(FPGA)的不断发展,直接频率合成(DDS)技术应用的愈加成熟,利用DDS原理在FP-GA平台上开发高性能的多种波形信号发生器与基于DDS芯片的信号发生器相比,成本更低,操作更加灵活,而且还能根据要求在线更新配置,系统开发趋于软件化、自定义化。
2025/3/6 7:46:20 46KB FPGA
1
(1)提高测量频率范围,如10Hz~100KHz或更高、更低频率,提高频率的测量绝对值误差,如达到±1Hz。
(2)可以设置量程分档显示,如X1档(显示范围1Hz~9999Hz),X10档(显示范围0.001KHz~9.999KHz),X100档(显示范围0.100KHz~999.9KHz)...可以自定义各档位的范围。
量程选择通过程序自动选择量程。
(3)测量响应时间小于等于10秒,将测量出的频率以十进制格式在实验板上的4个数码管上显示。

(4)若是方波能够测量方波的占空比,并通过数码管显示。
2025/3/5 21:35:45 15.12MB VHDL频率计
1
一个完整的C#调用HALCON的DEMO,附件我删除了halcondotnet.dll,直接在项目里添加引用就好,支持halcon10,halcon11,halcon12,我用的是vs2010,demo需要vs2010或高一点的版本打开,程序无错误DEMO实现的主要功能有①按钮打开一张图片②图片灰度化③图像平移④图像缩放⑥重置移动和缩放功能采用官方的一个类,在halcon控件上移动和缩放很平滑。
此DMOE适合新手学习C#调用HALCON的基本操作,老鸟可以略过了为了大家多多传源码,不要注册只为了下载走人,特设一定分数下载(原分享者:lcp0703)
2025/3/4 19:45:50 132KB Halcon C# 灰度化 缩放
1
科通FAE高亚军《Vivado从此开始》带书签高清pdf及配套资料
2025/3/4 16:15:37 69.76MB Vivado
1
STL.源码剖析(完全版).pdf下载简体中文完整版(高清晰扫描带目录)PDF,想学习的可以下载看看!史上最好的STLSTL源码剖析阅读版本,超级高清,超用心的添加了阅读目录,方便了你的阅读,不再难受的看那些简陋的模糊的,扫描版下载过的筒子们,把这本书顶起来吧,绝对的不要积分,绝对的完爆之前所有无耻版本
2025/3/4 4:23:27 11.61MB STL.源码剖析(完全版).pdf
1
通常小功率发射机采用直接调频方式,并组成如下所示:其中,其中高频振荡级主要是产生频率稳定、中心频率符合指标要求的正弦波信号,且其频率受到外加音频信号电压调变;
缓冲级主要是对调频振荡信号进行放大,以提供末级所需的激励功率,同时还对前后级起有一定的隔离作用,为避免级功放的工作状态变化而直接影响振荡级的频率稳定度;
,功放级的任务是确保高效率输出足够大的高频功率,并馈送到天线进行发射。
3.83MB 高频 小功率
1
主要功能  在使用的坐标中、常用的有北京54坐标系,西安80坐标系,各地方还有本地的坐标系。
日常的工作中经常需要对坐标进行转换。
针对大部分图形数据以AutoCAD制作保存的特点,需要由CAD图到CAD图的坐标转换。
本软件正是解决以此问题。
具有以下特点:1、运算速度快(万点/秒).2、基于dxf文件各坐标点逐一严密转换,转换精度高(<0.001m).3、3DES加密控制点,有效保护控制点数据安全,方便再次分发软件使用.4、支持多坐标系。
5、绿色软件产品,无需安装直接运行。
说明:控制点坐标数目。
具体数目由您的控制点数目定。
如果大于400请与软件作者联系。
详见里面的说明文档
2025/3/3 20:33:31 2.52MB 坐标转换 DXF
1
将超声波信号转换成其他能量信号(通常是电信号)的传感器。
超声波是振动频率高于20kHz的机械波。
它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。
超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中。
超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射回波,碰到活动物体能产生多普勒效应
2025/3/3 16:27:01 21KB 硬件原理图
1
首先利用PCA进行降维,并利用SVM对高光谱数据进行分类,数据采用印第安纳农场数据,训练样本比例可调,设计了一个GUI
2025/3/3 13:01:25 6.28MB 高光谱 分类 matlab
1
共 1000 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
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