CW2015一个常用的电量计芯片,一般用在手机电池测量。
简单便宜
2023/12/13 13:37:41 21KB 驱动程序
1
运用STM32F407写的FFT,分辨率是1Hz。
可以测量信号频率,以及谐波分析,失真度。
另外还可以测量两个波形的相位差
2023/12/13 8:05:57 3.71MB STM32 FFT 失真度 谐波分析
1
凌力尔特(LinearTechnology)推出一款高压端功率监视器──LTC4151,该产品可量测电流以及7V至80V之输入电压。
LTC4151利用本身内部12位ADC,可连续量测高压端电流与输入电压,以提供一个真实的功率读值。
  LTC4151可取代采用独立ADC的昂贵电流检测放大器,还可搭配ADC的热插拔控制器或浮动接地ADC等先前的解决方案。
这些旧架构在许多案例上被ADC的输入电压范围(典型为5V或10V)所限制,不但价格昂贵,占据更多板面空间,并且不具可靠性。
LTC4151的单芯片解决方案,适用于宽广输入范围下测量输入功率,非常适合48V通讯设备、高阶夹层卡(AMC)和刀锋服
1
MasterPDFEditor是一款简单易用的pdf文件编辑软件,于处理配备了强大的多功能功能的PDF文档。
MasterPDFEditor可以帮助你轻松查看、创建、编辑和修改你的pdf文档,同时还拥有非常强大的光学字符识别功能,可以快速高效地搜索文本,以及编辑包含图像的扫描文档和文档,并且支持将多个文件合并为一个文件,将源文档分成多个文档,还可以对PDF文件进行注释,签名和加密。
新版本的PDF编辑器可以添加文本以任何格式的文件或编辑现有文本。
新增大量功能,包括注释PDF文档、测量工具、形状,以及增强的编辑功能等
1
VO2膜作为相变温度最接近室温的热致相变材料,相变前透过率高,探测器可正常工作,吸收来袭激光能量相变后透过率低,起到保护探测器作用,可用在激光防护领域。
膜层厚度对透过率有很大影响,采用吸收膜的特征矩阵方法加以分析,通过VO2膜的折射率及消光系数等光学参数,计算出薄膜相变前后透过率。
按照符合透过率相变前75%,相变后5%的薄膜,计算出厚度,结合对溅射产额和溅射速率的计算,可得到制备时间。
在硒化锌基片上制备了VO2膜,用红外分光光度计测量出相变前后透过率为79.2%和12.3%。
样品经轮廓仪测量得到的厚度与计算得到的厚度基本相符。
2023/12/11 5:13:47 659KB 薄膜 二氧化钒 温度相变
1
本程序是地形图测绘实习中,自己所编程的,主要用于简单的测量计算和平差。
1
淮阴工学院数字电路课程设计基于LM35和TC7017,实现了实时温度测量与显示,其中包含4份实验报告,
2023/12/10 22:12:30 1.01MB 淮工 数电 lm35 温度计
1
卡尔曼滤波程序Matlab实现。
Kalman滤波在测量方差已知的情况下能够从一系列存在测量噪声的数据中,估计动态系统的状态.由于,它便于计算机编程实现,并能够对现场采集的数据进行实时的更新和处理,Kalman滤波是目前应用最为广泛的滤波方法,在通信,导航,制导与控制等多领域得到了较好的应用。
2023/12/10 19:13:14 283B Kalman
1
RealityCapture是一款功能强大且操作简单的3D模型设计工具。
无论是虚拟现实模型制作还是建筑设计,软件可以帮助用户将照片导入到软件中进行模型的生成和精确调整。
RealityCapture破解版可以从照片或激光扫描中创建3D模型内容,可用于虚拟现实、游戏、创建三维贴图或测量师。
拿着你的数码相机或手机,它不必是昂贵的专业相机,拍一些照片,在短短几分钟内创造出3D内容。
2023/12/10 13:29:29 38.77MB 照片建模 3D建模
1
干涉测量技术以光的波长为度量单位,具有高精度、高灵敏度、和非接触的特点。
特别是20世纪70年代以来,干涉测量技术与现代激光技术、电子技术和计算机技术相结合,极大地提高了测量精度和重复性。
干涉测量已成为实现光学元件面形及微形貌,光学系统波像差,光学材料折射率、应力双折射等参数高精密检测的主要手段。
超精密干涉测量仪器与系统已成为Zygo、Zeiss、Nikon、4DTechnology、QED等企业的核心业务之一。
2023/12/9 21:13:05 976KB 论文
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