4.3寸液晶驱动板电路图7寸液晶驱动板电路图CMOS摄像头电路图ov7725.cov7725_cam_fifoOV7725_CSP2_DS%20(1[1].2).pdfOV7725_DS.pdfOV7725_VGA_YCbCr_15fps.txtRS232串行接口的串口摄像头模块rs232摄像头送上位机测试程序-淘宝网.htmT1mYtKXohhXXXAmnra_122400.jpg_310x310.jpg核心板EMC测评报告
2023/8/2 15:21:20 3.21MB OV7725
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随着转换器分辨率和速度的提高,对更高效率接口的需求也随之增长。
JESD204接口可提供这种高效率,较之CMOS和LVDS接口产品在速度、尺寸和成本上更有优势。
采用JESD204的设计具有更高的接口速率,能支持转换器的更高采样速率。
此外,引脚数量的减少使得封装尺寸更小且布线数量更少,这些都让电路板更容易设计并且整体系统成本更低。
该标准可以方便地调整,从而满足未来需求.2006年4月,JESD204最初版本发布。
该版本描述了转换器和接收器(通常是FPGA或ASIC)之间几个G比特的串行数据链路。
2023/7/17 6:38:49 1.96MB JESD 204B
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介绍cmos电路的原理,常见的一些基本门电路的实现原理图等
2023/7/16 17:49:01 6.81MB cmos 基本电路
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设计了一款由5片塑料非球面透镜和1个红外滤光片组成的1300万像素的手机镜头,系统采用1/3inch(1inch=2.54cm)的CMOS作为该镜头的图像传感器,像素颗粒大小为1.12mm。
镜头的焦距为3.9mm,F数为2.2,视场角为78°。
在1/2极限频率处调制传递函数(MTF)值都大于0.4,可以获得优质的成像效果,最大畸变小于2%,相对照度大于36%,公差也相对较松,能够满足生产中的需要。
2023/6/30 4:43:20 1.7MB 光学设计 1300万像 手机镜头 非球面
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BehzadRazavi的模拟CMOS集成电路设计,模电的抗鼎之作,设计人员常备。
本文档是具有最佳清晰度的原版PDF,并附有目录索引和完整习题解答。
2023/6/29 18:55:57 49.79MB Behzad Razavi Analog CMOS
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CMOS射频集成电路设计;
CMOS射频集成电路设计(复旦);
射频电路与天线;
电子线路板制作.pdf;
非线性微波和射频电路(第2版).pdf;
射频和无线技术入门(第二版).pdf;
射频矢量网络分析仪(清华).pdf;
实用射频技术.pdf
2023/6/9 21:30:29 65.02MB 射频参考书
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涵盖以下章节答案:第1章模拟电路设计绪论第2章MOS器件物理基础第3章单级放大器第4章差动放大器第5章无源与有源电流镜第6章放大器的频率特性第7章运算放大器第8章稳定性与频率补偿第9章带隙基准第10章开关电容电路导论第11章版图与封装
2023/6/4 7:55:30 14.9MB Razavi 模集 Cmos
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搜罗imx385_cmos.c、imx385_sensor_ctl.c以及Makefile文件,亲测能够。
2023/5/15 6:44:07 37KB IMX385
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在400~720nm波段规模,基于液晶可调谐滤波器(LCTF)以及CMOS相机组合的多光谱成像体系,以四季豆叶片为钻研货物每一隔5nm举行成像。
依据图像亮度信息法以及波段指数法的相关原理,起首分别盘算患上到各波段四季豆叶片的波段指数值以及可识别度;
而后对于四季豆叶片的波段指数值以及可识别度举行排序,综合图像的灰度离散、亮度信息丰厚以及波段的相关性小等特色,患上出54五、630、64五、720、650以及570nm波段有较大的波段指数值以及较好的识别度;
末了依据最小欧氏距离法以及光谱角度匹配法分别对于四季豆叶片的特色波段的分类精度予以盘算,两种方式的分类精度分别为100.00%以及83.33%,患上出选取的特色波段对于四季豆叶片具备较好的分类精度。
于是,54五、630、64五、720、650以及570nm波段可作为四季豆叶片的特色波段。
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此谜底是pdf格式,书签中有中英文版题号的对于应,文本中的题号是英文版的揭示一下,谜底是英文的。
中英文的题号不同样,书签括号内标注的是中文版的题号。
2023/5/7 10:46:56 12.98MB 模拟 集成电路 课后答案
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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