一个漂亮的VC++示波器生成类附源码实例,美观实用,如果你在编写一款采样软件,那么这个示例或许对你很有用,另附上一个示例代码,希望对大家有所协助。
该类提供了一些方法可供调用,比较方便。
如果要显示采集到的数据,只要简单的调用AddValue和UpdateCurve就可以了。
2017/10/10 11:42:54 32KB 图形 示波器
1
本文针对微电网模拟系统研究背景,设计了可编程逻辑器件FPGA为控制核心的两个三相逆变器系统。
本系统的硬件主要由逆变主电路系统和FPGA控制电路系统构成,包括FPGA控制电路、CC2640的AD采样电路、三相逆变驱动电路、互感器电路、辅助电源电路、调压整流电路、滤波及缓冲电路等。
由FPGA控制电路输出六路PWM信号(PWM1-PWM6)来控制逆变器的MOS管通断,通过电流电压互感器对输出进行反馈,再经A/D转换器进行采样,传给FPGA控制电路来调理输出,构成闭环控制系统。
本系统软件设计是利用VerilogHDL的FPGA逻辑门、IP核、时钟(DMC)等资源生成SPWM模块、并行通信模块结合TI的CC260的A/D采集和显示模块。
最后,将软硬件系统联合调试,经验证,软硬件都达到预期目标,实际效果较好。
2022/9/8 11:38:06 2.04MB 微电网系统
1
基于51单片机,用于外部AD采样,并用LCD1602显示采样电压值
2022/9/8 4:32:26 2KB 51单片机
1
首先你需要知道卡尔曼滤波,卡尔曼滤波适用于线性系统,针对于非线性系统很好推广应用。
EKF利用线性化的方式,让形态和协方差在线性化方程中传播,但是面对强非线性,这种方式误差较大,因为高斯分布的噪声经过非线性系统的分布并不是高斯分布。
UKF利用5个采样点(无迹变换)在非线性系统中传播,降低了随机变量经过非线性系统传播的误差,效果强于EKF。
针对P矩阵出现非正定的情况,其实有很多处理方式的。
2022/9/7 2:47:20 15KB matlab代码
1
激光投影显示通常需要解决光束整形匀化和散斑抑制的问题。
基于此,提出利用硅基液晶(LCoS)空间光调制器(SLM)同时解决上述问题的方法。
利用衍射光学元件(DOE)精细化设计思想设计所需整形DOE的相位分布,可以同时较好地控制采样点与采样点以外的光场强度分布,将圆形高斯分布照明激光束整构成平顶矩形光场;
在不同的初始相位条件下,设计得到的多幅DOE生成具有相同强度分布、不同相位分布的衍射图样。
当SLM依次调制出这些衍射图样,通过时间积分将这些衍射图样相叠加,不仅可以进一步提高光斑均匀性,同时还可以抑制散斑。
仿真结果表明,通过叠加16幅衍射图样,该方法可使照明光斑均匀性从74%提高到92.57%,屏幕上图样散斑对比度由0.991减小为0.2508。
该方法稳定性高,能耗低,且所用器件尺寸小,为微投影显示结构设计提供了有益参考。
1
超级好用的曲线拟合软件,可以把“位图”等格式的曲线拟重新采样、拟合,最初反求原始数据。
极品推荐,谁用谁知道啊!!今天刚做过试验,和原始图比较,数据差约为万分之五(和图像清晰度、分辨率、校准的准确度等有关)。
2022/9/6 21:44:07 11.82MB UN-SCAN-IT 曲线 图像
1
课程分为数据采集与智能仪器两部分。
在数据采集部分概要引见计算机接口技术。
在数据采集部分概要引见计算机接口技术。
讨论模拟信号数字化过程中的采样原理和采样方式、量化与量化误差、孔径时间与系统通过速率等基本概念。
着重讲授数据采集系统中的各个主要环节,各种D/A和A/D的工作原理、实现方式、特点和适用场。
2022/9/6 11:26:54 95.36MB DSP 模拟信号 数字信号
1
基于VC6.0(MFC)的对声卡音频数据采集,及时显示波形。
可以设置采样率、声道、采样位数等参数
2022/9/6 10:26:21 7.08MB 声卡 数据采集
1
介绍了一种最大采样率可达1GS/s的新型双通道并行8位高速A/D转换器AT84AD001的功能特点。
该器件具有多种模拟输入和时钟输入方式,可实现多功能的数据采集电路方案。
详细描述了AT84AD001在并行交错模式下的工作原理,并介绍了其在2GHz信号采集系统中的应用,给出了设计方案和AT84AD001与FPGA的接口框图。
2022/9/6 4:22:11 672KB ADC AT84AD001 LVDS 信号采集 FPGA
1
介绍了一种最大采样率可达1GS/s的新型双通道并行8位高速A/D转换器AT84AD001的功能特点。
该器件具有多种模拟输入和时钟输入方式,可实现多功能的数据采集电路方案。
详细描述了AT84AD001在并行交错模式下的工作原理,并介绍了其在2GHz信号采集系统中的应用,给出了设计方案和AT84AD001与FPGA的接口框图。
2022/9/6 4:22:11 672KB ADC AT84AD001 LVDS 信号采集 FPGA
1
共 566 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