CubeMx+protues+STM32+AD单通道采样,通过调理可调电阻,加上串口指令,实时读取模拟口的电压值。
2019/10/2 11:43:29 60.27MB STM32 PROTUES CUBEMX AD采样
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U-Net.zip,双通道U-Net
2015/11/24 3:25:42 750KB 简单的U-Net
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融合检测到的多通道孕妇心电图(ECG)R波峰地位
2021/7/19 2:36:42 1.75MB 研究论文
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PCA9685是一款适用于红/绿/蓝/琥珀(RGBA)彩色背光应用的IS2C总线控制的16通道LED控制器。
每个LED输出有本人的12位分辨率(4096步)固定频率个人PWM控制器工作在一个可编程频率从典型的24赫兹至1526赫兹,占空比可调从0%到100%,允许LED设置到一个特定的亮度值。
所有输出都设置为相同的PWM频率。
最常用的就是16路舵机驱动板上,主要通过IIC控制舵机转向控制或电机调速
2015/10/1 15:50:50 3.9MB PCA968 16路舵机驱 PWM调速 IIC
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TM3TM4各四个通道,共产生8路PWM波,可改变频率或占空比
2018/9/25 22:07:33 2.31MB 8路pwm输出 定时器3 4 STM32F103min
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作为IES套件的一部分,ChasysDrawIES构成了其主要的图形编辑器和绘画工具,证明了其高可用性和通用的图形处理功能。
在应用程序的主窗口中,邀请您通过选择要创建的项目类型来个性化工作表。
开源免费图像处理软件ChasysDrawIES中文版开源免费图像处理软件ChasysDrawIES中文版此外,这是第一个使您熟悉该工具所有功能的窗口,这些功能不限于基本图像格式:空白构图,打印构图,Web,CD或DVD标签动画,扫描图片,静态图标或光标,动画光标或画笔,捕获的视频或屏幕截图。
首先吸引眼球的肯定是以各种类型的元素组织的用户界面,这些元素使一键或两步访问工具的几乎所有功能。
ChasysDrawIESArtist通过合并通常在基本图形编辑器中不会出现的,主要集中于每个初始项目最终目的的一组过程而变得独创。
因此,您可以访问例如图标生成器,该图标生成器可用于设置图片格式,从而可以成功地将其用作应用程序图标。
如果您的项目专门用于打印,则可能会发现“分解颜色”过程很有用,该过程可从可分别编辑每个图像的图像渲染中分别提取CMYK颜色通道。
您可以使用超分辨率过程来借助启发式缩放或通过堆叠图像来创建高分辨率图像。
此外,其他方便的过程包括“焦点堆叠”,“序列缝合器”或“移动物体去除器”。
ChasysDrawIESArtist还包括一系列漂亮的教程,可以向您展示如何在动画中创建运动的错觉或协助您完善基于图层的设计技能。
如果算上额外的视频捕获,HTML打样或智能内容获取功能,那么显然ChasysDrawIESArtist可以绘制出复杂的图像。
2019/3/17 17:51:39 21.9MB 图像处理软件
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1.操作系统概述 操作系统的形成,操作系统的定义与功能,操作系统的分类 2.处理机管理 多道程序设计技术,用户与操作系统的两种接口,进程的定义、特征和基本状态,进程控制块(PCB)和控制块队列(运行、就绪、阻塞),进程的各种调度算法(先来先服务、时间片轮转、优先数、多级队列),进程管理的基本原语(创建、撤消、阻塞、唤醒),作业与作业调度算法(先来先服务、短作业优先、响应比高者优先)。
3.存储管理 地址的静态重定位和动态重定位,单一连续区存储管理,固定分区存储管理,可变分区存储管理,空闲区的合并,分区的管理与组织方式(表格法、单链表法、双链表法),分页式存储管理,页表、快表及地址转换过程,内存块的分配与回收(存储分块表、位示图、单链表),虚拟存储器的概念,请求分页式存储管理,缺页与缺页中断位,缺页中断与页面淘汰,页面淘汰算法(先进先出、最近最久未用、最近最少用、最优),页面走向,缺页中断率,抖动,异常现象。
4.设备管理 计算机设备的分类(基于从属关系、基于分配特性、基于工作特性),记录间隙,设备管理的目标与功能,输入/输出的处理步骤,设备管理的数据结构(SDT、DCB、IVT),独享设备的分配,共享磁盘的调度算法(先来先服务、最短查找时间优先、电梯、单向扫描),设备控制器,数据传输的方式(循环测试、中断、直接存储器存取、通道),I/O的缓冲技术(单缓冲、双缓冲、多缓冲、缓冲池),虚拟设备,SPOOLing技术。
5.文件管理 文件,文件系统,文件的逻辑结构(流式文件、记录式文件),文件的物理结构(连续文件、串联文件、索引文件),文件的存取(顺序、随机),磁盘存储空间的管理(位示图、空闲区表、空闲块链),文件控制块(FCB),目录的层次结构(一级目录,二级目录、树型),主目录,根目录,绝对路径,相对路径,按名存取的实现,文件共享,文件保护,文件上的基本操作。
6.进程间的制约关系 与时间有关的错误,资源竞争——互斥,协同工作——同步,信号量,信号量上的P、V操作,用P、V操作实现互斥,用P、V操作实现同步,用P、V操作实现资源分配,死锁,死锁产生的必要条件,死锁的预防,死锁的避免,死锁的检测与恢复,银里手算法,进程间的高级通信。
7.操作系统实例分析 Windows操作系统,Linux操作系统,MS-DOS操作系统。
2018/7/18 12:57:16 1.13MB 操作系统(第二版)习题答案
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TIM2_CH1和TIM2_CH2是一组,轮番交替生成SPWM,TIM2_CH1生成SPWM时,TIM2_CH2保持为0;
TIM2_CH2生成SPWM时,TIM2_CH1保持为0;
TIM2_CH3和TIM2_CH4是一组,轮番交替生成SPWM,TIM2_CH3生成SPWM时,TIM2_CH4保持为0;
TIM2_CH4生成SPWM时,TIM2_CH3保持为0;
PWM频率40K,要求在TIM2_CH1的SPWM中点时,TIM2_CH3开始生成SPWM,(两组波形的相位相差90度)
2021/1/3 2:09:35 5.74MB STM32 输出互补SPWM
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DataScope小软件,内置stm32的支持库,可经过串口给PC端发送特定数据帧,显示波形,最多支持10通道的波形显示
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asp.net当当网项目源码书籍是人类进步的阶梯,随着互联网技术的飞速发展,现在读书的方式比以前方便了很多,当当网为了突破时空限制,改变购书模式,降低买卖成本,节约客户订购,方便客户购买,利用互联网在线支付平台进行买卖,实现网络营销与传统营销双通道同时运行的新型营销模式。
2017/6/5 7:26:44 29.46MB 当当网项目
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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