该设计任务是设计一个超外差接收机的解调电路,其中被解调信号先经过混频变成中频信号,然后通过包络检波电路进行解调。
系统的结构框图如图1所示。
图1超外差接收机的系统结构电路框图相关技术指标如下: ①本地振荡器可以使用高频信号源代替,输出信号频率为1000KHz,幅值为500mV的正弦波。
②调幅波信号由信号发生器产生,输出信号载波为535KHz正弦波,调幅度为0.5,调制信号为1KHz的正弦波。
③设计混频器能够很好的输出465kHz的中频信号,且不失真。
④中频放大器要有选频放大的作用,其输出信号载波幅值U>0.2V,信号不能失真。
⑤包络检波部分采用二极管包络检波器检波。
超外差接收机与一般高放式收音机相比,有很大的优越性,超外差接收机有整机灵敏度大、选择性显著提高、稳定性较高等优点,因此应用非常广泛,所以该课题具有很大的实用价值。
该课题涉及知识范围较广,涉及到高频电子电路的许多重点内容,通过这次课程设计能够学到高频电子电路的诸多方面,如:调幅波的调制解调、混频放大、检波等。
对于我们对知识的综合应用和掌握有很好的帮助,能更好的指导我们今后的学习,能让我们认识到理论与实际的联系。
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crystal-ball-模拟基础教程,有案例。
适合新手看。
在读完本资源后,你应该能够:1.描述CrystalBall在计算机仿真中的角色。
2.利用CrystalBall来解决Excel软件包所无法执行的各类基本计算机仿真。
3.解释利用CrystalBall于计算机仿真中的结果。
4.在获得预期的准确度水平后,利用CrystalBall的特色来停止计算机仿真。
5.描述当使用CrystalBall时可以搭配计算机仿真的机率分配之特色。
6.利用CrystalBall程序辨识出符合历史数据的连续分配。
7.利用CrystalBall的特色来产生一些帮助决策的决策表和趋势图。
2024/6/3 8:20:13 4.79MB Oracle Crysta
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Windows32位版本的CEF工程代码(需要自己CMake创建sln,自行编译产生cefsimple/cefclient)。
对应的Chromium版本:78.0.3904.108。
编译时加入ffmpeg支持,可以播放mp3,mp4,支持h.264/aac。
新增HEVC(H.265)解码能力,可以使用video标签播放符合规范的H.265的视频文件。
2024/6/2 15:07:11 189.5MB CEF
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通过积分方程方法解决电磁(EM)问题取决于对与格林函数有关的奇异积分的准确评估。
在使用具有Rao-Wilton-Glisson(RWG)基函数的矩量法(MoM)来求解表面积分方程(SIE)时,标量Green函数上的梯度算子可以移到基本函数和测试函数上,从而得到积分核中的1/R弱奇异点,其中R是观察点和源点之间的距离。
弱奇异积分可以使用众所周知的Duffy方法求值,但它需要进行两次数值积分。
在这项工作中,我们开发了一种通过使用局部极坐标系来评估奇异积分的新颖方法。
通过推导极坐标上积分的闭合形式表达式,该方法可以自动消除奇异性并将积分减小为一倍数值积分。
数值算例表明了该方法的有效性。
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开放充电协议(OCPP)是一个全球开放性的通讯标准,主要用于解决私营的充电网络间通讯产生的各种困难。
OCPP支持充电站点与各供应商中央管理系统间的无缝通讯管理。
在过去的很多年内,私营充电网络的封闭特性已经给大量电动汽车车主和地产管理者造成很多无谓的挫折感,引发整个行业对一个开放模型的广泛呼吁。
OCPP目前已经在49个国家应用于40,000多个充电设施,因此实质上它已经成为充电设施网络通讯的行业标准。
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一款强大的php+mysql程序一元购系统源码网站代码简单逻辑清晰值得大家拥有可运营程序元欢乐购购是指只需1元就有机会买到想要的商品。
即每件商品被平分成若干“等份”出售,每份1元,当一件商品所有“等份”售出后,根据欢乐购规则产生一名幸运者,该幸运者即可获得此商品。
2024/5/28 8:52:06 139KB html
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后台数据库设计公交安全管理系统,推荐使用SQLServer,其它DBMS亦可。
数据库的有关语义如下:公交公司有若干个车队,每个车队下有若干条线路;
公交公司有若干辆汽车,每辆车属于一条线路;
每个车队有一名队长,他只有管理工作,不开车;
每条线路有若干名司机,其中有一名路队长,除开车外,还承担管理工作;
每名司机只在一条线路上开车;
司机开车时会产生违章,包含:闯红灯、未礼让斑马线、压线、违章停车等;
队长、路队长负责将司机的违章信息输入到系统,包含:司机、车辆、车队、线路、站点、时间、违章等。
前台程序开发一个公交安全管理系统来对数据库进行访问,可以使用C、Java等集成开发环境。
系统实现功能如下:录入司机基本信息,如工号、姓名、性别等;
录入汽车基本信息,如车牌号、座数等;
录入司机的违章信息;
查询某个车队下的司机基本信息;
查询某名司机在某个时间段的违章详细信息;
查询某个车队在某个时间段的违章统计信息,如:2次闯红灯、4次未礼让斑马线等。
东西说的都很清楚,自己下载下来参考。
2024/5/27 11:33:06 9.03MB 西电 计算机 数据库 上机
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Kinect运用OpenNI产生点云http://blog.csdn.net/opensource07/article/details/7804246
2024/5/27 6:58:16 7KB kinect openni 点云
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用于产生流量,短小精悍,配置齐全。
配置界面有流量大小,目的ip,流量类型,突发还是持续等。
2024/5/26 20:01:06 102KB 流量
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本例使用stm32f407vgt6单片机完成对AD9854的驱动,使用者可直接调用封装函数便可实现频率可控,幅度可调的方波产生,最高频率可达120M,文档内不仅包含工程文件可直接使用,还包含PCB文件以及笔者在网上搜集汇总的精品AD9854资料,包括MSP430驱动,以及STM32F107驱动,可以帮助使用者对AD9854有一个全面的认识。
笔者亲测有效。
2024/5/26 17:43:34 66.53MB AD9854 STM32F407 DDS
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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