PIC单片机SPI主从通讯,带proteus软件仿真,非常好
2023/1/11 22:47:58 28KB PIC单片机SPI通信 带proteus仿真
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根据原子修改STM32f103战舰板可直接用。
检测脉冲周期即高低的总时间。
需本人间接的求频率(频率为周期分之1)。
操作说明:pb5连接pa0打开xcom(串口软件)观察周期时间利用软件仿真,不断改变定时器3的频率,对照输出周期时间间接得到频率
2020/6/17 3:36:49 3.12MB STM32F 频率捕获 周期捕获 频率
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有设计,也有软件仿真。
设计要求:1、显示年月日时分秒及星期信息。
2、具有可调整日期和时间功能3、添加闰年计算功能
2021/8/6 12:21:03 249KB 单片机
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如何在CCSv6中添加对simulator的支持呢?实现C6678软件仿真可按照如下步骤进行:由于CCSv6与CCSv5.5比较类似,所以可以将CCSv5.5的simlutor功能移植过来。
(1)拷贝整个CCSv5.5的目录ccsv5\ccs_base\simulation到CCSv6对应目录下。
(2)拷贝整个CCSv5.5的目录ccsv5\ccs_base\simulation_keystone1到CCSv6对应目录下。
(3)拷贝整个CCSv5.5的目录ccsv5\ccs_base\simulation_keystone2到CCSv6对应目录下。
(4)拷贝ccsv5\ccs_base\common\targetdb\configurations到CCSv6对应目录下。
(5)拷贝ccsv5\ccs_base\common\targetdb\connections\tisim_connection.xml到CCSv6对应目录下ccsv6\ccs_base\common\targetdb\connections。
(6)拷贝csv5\ccs_base\common\targetdb\drivers\tisim_*********.xml(tisim开头的所有文件)到CCSv6对应目录下。
验证过,此方法可行。
并能支持C6678软件仿真。
2015/9/22 5:43:48 32.9MB ccsv6 软件仿真 C6678 simula
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基于ATF54143的LNA低噪声放大器运用的是ADS软件仿真设计,有一定的参考价值。
2021/9/26 10:17:50 161KB ADS ATF54143 LNA 低噪声放大器
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利用proteus软件仿真智能交通灯,以单片机STC89C52技术为核心,包含红绿灯转换电路,电源电路,形式切换功能,包含左转弯,人行道灯,红绿灯采用8-seg数码管,利用驱动电路驱动
2017/8/13 13:02:32 109KB C语言单片机
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使用CST软件仿真PCB和陶瓷去耦电容对电源网络的作用。
作为电源完整性入门级的学习材料,内含CST仿真模型,对于初学者来说是不可多得的好材料。
2015/7/26 13:01:21 45KB CST仿真
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文章介绍了动态系统仿真软件SystemView.并借助软件对GMSK的调制系统在一般的数据率情况下的功率谱密度,抗噪声功能,以及误码率进行仿真分析。
从而加深了对通信原理理论的理解.   随着信息技术的发展,动态系统仿真技术逐步引入到通信类课程教学中。
利用动态系统仿真软件对复杂高功能的通信系统进行仿真分析教学,使学生更直观的理解和掌握这些技术,产生事半功倍的教学效果。
本文通过一个基于SystemView对GMSK分析的完整实例进行探讨和研究,同时给出具体的分析结果。
  如何使用SystemView进行GMSK系统仿真 Elanix公司的SystemView是一个完整的动态系统设计、仿真和分析的可视化环境。
利用SystemView可以构造各种复杂的模拟、数字、数模混合系统和各种多速率系统。
可用于各种线性或非线性控制系统的设计和仿真。
SystemView的最大特点是软件仿真与硬件实现的对应关系非常密切。
整个仿真软件系统由信号源、器件库和分析工具构成。
用户在进行系统设计时,只需从SystemView配置的器件库中调出相关器件并进行参数设置,完成器件间的连线,然后运行仿真操作,最终以时域波形、眼图、功率谱等形式给出系统的仿真分析结果.
2022/9/28 11:00:24 551KB 网络/通信
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文章介绍了动态系统仿真软件SystemView.并借助软件对GMSK的调制系统在一般的数据率情况下的功率谱密度,抗噪声功能,以及误码率进行仿真分析。
从而加深了对通信原理理论的理解.   随着信息技术的发展,动态系统仿真技术逐步引入到通信类课程教学中。
利用动态系统仿真软件对复杂高功能的通信系统进行仿真分析教学,使学生更直观的理解和掌握这些技术,产生事半功倍的教学效果。
本文通过一个基于SystemView对GMSK分析的完整实例进行探讨和研究,同时给出具体的分析结果。
  如何使用SystemView进行GMSK系统仿真 Elanix公司的SystemView是一个完整的动态系统设计、仿真和分析的可视化环境。
利用SystemView可以构造各种复杂的模拟、数字、数模混合系统和各种多速率系统。
可用于各种线性或非线性控制系统的设计和仿真。
SystemView的最大特点是软件仿真与硬件实现的对应关系非常密切。
整个仿真软件系统由信号源、器件库和分析工具构成。
用户在进行系统设计时,只需从SystemView配置的器件库中调出相关器件并进行参数设置,完成器件间的连线,然后运行仿真操作,最终以时域波形、眼图、功率谱等形式给出系统的仿真分析结果.
2022/9/28 10:58:14 551KB 网络/通信
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Matlab具有丰富的计算功能和科学计算数据的可视化能力,特别是应用偏微分方程工具箱在大学物理电磁场的数值仿真中具有无比的优势。
下文是在利用Matlab软件仿真带电粒子在不同电磁场中的运动轨迹。
运转结果为电偶极子的电场线与等势线
2020/10/11 4:07:58 488B MATLAB仿真
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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