智能化的虚拟电压采集、测量、监控系统是采用数字化测量技术,把连续的量(输入电压)转换成不连续、离散的数字化方式并加以显示的系统。
作为现代电子测量中最基础与核心的一种系统,对其测量精度和功能要求也越来越高。
由于电压测量范围广,特别是在微电压、高电压及待测信号强弱相差极大情况下,既要保证弱信号测量精度又要兼顾强信号的测量范围,传统的手动转换量程的电压表在测量技术上有一定难度;
同时,若量程选择不当,不但会造成测量精度下降甚至损坏仪表。
基于此,本次课程设计提出具有16位分辨率,以单片机作为测量的主控制器,采用A/D转换信号处理技术自适应调整放大器放大倍数实现全量程无档电压表的电路设计。
2022/9/19 10:40:28 9.32MB LABview 上位机 51单片机
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讨论如何利用计算机技术对连续系统和离散系统进行模仿.由于计算机以重复性运算见长,故它为研究模仿方法提供了极为合适的手段.计算机模仿是一种广义的数值计算方法.通过本章的学习,你将会了解蒙特卡洛方法的思想;
初步掌握对连续系统或离散系统进行模仿的方法;
掌握由实际问题怎样去建立计算机模仿模型以及应用MATLAB编程语言进行计算
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基于作者多年教学实践的积累整理编写而成的,《数学分析习题演练(第1册)》共分为两册,第一册分为6章:实数与函数,极限论,连续函数,微分学(一),微分学(二),不定积分,第二册分为6章:定积分,反常积分,常数项级数,函数项级数,幂级数、Taylor级数,Fourier级数,本书选择的习题起点适当提高,侧重理论性和典范性,书中还添加了若干注记,便于读者厘清某些误解。
第三册,分为8章:多元函数的极限与连续性、多元函数微分学、隐函数存在定理、普通极值与条件极值、含参变量的积分、重积分、曲线积分与曲面积分、各种积分之间的联系。
《数学分析习题演练(第3册)》选择的习题起点适当提高,侧重理论性和典范性,书中还添加了若干注记,便于读者厘清某些误解。
最完整!最清晰
2018/7/3 20:47:41 64.7MB 数学分析 周民强
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matlab实现基于SIMP法的99和169行连续体结构二维和三维拓扑优化程序,采用优化原则法求解。
另附10篇相关研究的硕士博士学位论文板壳结构动力学拓扑优化设计理论方法研究及二次开发_李耀明基于拓扑优化的船舶结构轻量化研究_钦伦洋基于拓扑优化与灵敏度分析的公交车车身骨架轻量化_丁明亮结构拓扑优化理论及在轿车副车架开发中应用研究_朱剑峰结构拓扑优化启发式算法的研究_何林伟结构拓扑优化设计模型应当存在更合理的提法结构拓扑优化设计若干问题的建模_求解及解读_牛飞连续体结构拓扑优化改进的敏度修正方法研究_朱剑峰连续体结构拓扑优化理论与应用研究_左孔天连续体结构拓扑优化敏度修正方法研究_陈垂福
2019/1/8 13:12:31 52.69MB matlab SIMP 优化准则法 硕士学位论文
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用MATLAB写的高斯混合模型代码,实现背景减除,使用于连续图像序列
2021/5/16 17:17:31 40KB GMM MATLAB
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讨论区需要帮忙?还是只是想问一个问题?在此仓库上!如果您在Mac或Linux上安装研讨会时遇到问题,请查看此指南NodeSchool组织者可以进行讨论。
如果您想创建自己的NodeSchool讲习班,请查看。
目录:,,,:,,,,解决,:,,,,有问题时::backhand_index_pointing_right::backhand_index_pointing_left:一般来说1-友善所有研讨会和所有讨论均由志愿者完成,不能保证所有问题都能得到解答。
如果您仅提供负面反馈而不是建设性批评,那么您的问题很可能会被关闭而没有任何回应。
2-公开不要直接通过电子邮件向研讨会的作者发送电子邮件,请使用公共讨论论坛(“问题”)进行所有交流,这样您的问题和得到的任何答案都会使其他所有人受益。
3-耐心点人们可能需要一两天才能在这里回复。
请不要连续发送多封邮件,这不会协助您更快地回答问题。
4-非英语也可以!如果您不能很好地阅读或英语,最好用母语再写
2018/1/19 1:45:49 9KB
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本书系统讲述了信息论与编码的基本理论,共8章。
内容包括:香农信息论的基本概念,各种离散信源,连续信源及其信息测度,离散信道,连续信道及其信道容量的计算,无失真信源编码原理,限失真信源编码定理及其常用的信源编码方法,有噪信道编码定理及其编码方法,信息论相关学科的使用与发展。
2018/8/9 7:04:46 46.87MB 信息论 香农 信息熵
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由于模仿电路的非线性、容差性及元器件参数的连续可变性等特点的存在,传统的模仿电路故障诊断手段在实际运用中已经很难得到令人满意的结果。
本文将小波变换与神经网络结合,对特征提取进行优化,以雷达滤波电路为研究对象,在考虑容差性的情况下对电路进行故障诊断,体现出小波神经网络在诊断正确性及时效性上所具有的优势。
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上期CTPAPIC++源代码多合约多策略版下载文件名上期:CTP_API_C++可实盘多合约多策略版本源代码.rar是"上期CTP_API_C++可实盘的源代码(更新).rar"的升级版填入经纪公司代码,实盘帐号,密码即可。
可完成行情接收,指标策略计算,实盘下单连续开平仓。
功能简要介绍如下:自动保存订阅合约TICK数据到\Bin\TickData下,文件名:合约名称_日期.txt自动保存下单数据到\Bin\AutoTrade下,文件名:日期.txtMD线程只负责处理最多20个合约TICK行情接收和缓存,根据TICK数据生成1分钟K线TRADE线程负责最多20个合约下单及响应,可连续开平仓。
提示一下:我只测了单合约,多合约没正式下过单买卖。
附简单独立的2个指标策略计算以及下单控制部分,提示一下:这个还是需要自己根据需要去完善的。
增加读写行情配置文件部分,开盘前读,收盘保存重要数据。
增加读写买卖配置文件部分,盘中完全退出重新登录,会自动获取上一笔买卖数据。
附上期CTP仿真帐号以及密码,盘后也可进行测试。
上期ctp库版本为2013-12-05编译版本VS2008
2016/9/27 20:12:09 13.16MB CTP 多合约 多策略 实盘
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基于单片机的温控风扇的设计摘要温控风扇在现代社会中的生产以及人们的日常生活中都有广泛的应用,如工业生产中大型机械散热系统中的风扇、现在笔记本电脑上的广泛应用的智能CPU风扇等。
本文设计了基于单片机的温控风扇系统,采用单片机作为控制器,利用温度传感器DS18B20作为温度采集元件,并根据采集到的温度,通过一个达林顿反向驱动器ULN2803驱动风扇电机。
根据检测到的温度与系统设定的温度的比较实现风扇电机的自动启动和停止,并能根温度的变化自动改变风扇电机的转速,同时用LED八段数码管显示检测到的温度与设定的温度。
关键词:单片机、DS18B20、温控、风扇第一章整体方案设计1.1前言在现代社会中,风扇被广泛的应用,发挥着举足轻重的作用,如夏天人们用的散热风扇、工业生产中大型机械中的散热风扇以及现在笔记本电脑上广泛使用的智能CPU风扇等。
而随着温度控制技术的发展,为了降低风扇运转时的噪音以及节省能源等,温控风扇越来越受到重视并被广泛的应用。
在现阶段,温控风扇的设计已经有了一定的成效,可以使风扇根据环境温度的变化进行自动无级调速,当温度升高到一定时能自动启动风扇,当温度降到一定时能自动停止风扇的转动,实现智能控制。
随着单片机在各个领域的广泛应用,许多用单片机作控制的温度控制系统也应运而生,如基于单片机的温控风扇系统。
它使风扇根据环境温度的变化实现自动启停,使风扇转速随着环境温度的变化而变化,实现了风扇的智能控制。
它的设计为现代社会人们的生活以及生产带来了诸多便利,在提高人们的生活质量、生产效率的同时还能节省风扇运转所需的能量。
本文设计了由ATMEL公司的8052系列单片机AT89C52作为控制器,采用DALLAS公司的温度传感器DS18B20作为温度采集元件,并通过一个达林顿反向驱动器ULN2803驱动风扇电机的转动。
同时使系统检测到得环境温度以及系统预设的温度动态的显示在LED数码管上。
根据系统检测到得环境温度与系统预设温度的比较,实现风扇电机的自动启停以及转速的自动调节。
1.2系统整体设计本设计的整体思路是:利用温度传感器DS18B20检测环境温度并直接输出数字温度信号给单片机AT89C52进行处理,在LED数码管上显示当前环境温度值以及预设温度值。
其中预设温度值只能为整数方式,检测到的当前环境温度可精确到小数点后一位。
同时采用PWM脉宽调制方式来改变直流风扇电机的转速。
并通过两个按键改变预设温度值,一个提高预设温度,另一个降低预设温度值。
系统结构框图如下:结论本次设计的系统以单片机为控制核心,以温度传感器DS18B20检测环境温度,实现了根据环境温度变化调节不同的风扇电机转速,在一定范围能能实现转速的连续调节,LED数码管能连续稳定的显示环境温度和设置温度,并能通过两个独立按键调节不同的设置温度,从而改变环境温度与设置温度的差值,进而改变电机转速。
实现了基于单片机的温控风扇的设计。
本系统设计可推广到各种电动机的控制系统中,实现电动机的转速调节。
在生产生活中,本系统可用于简单的日常风扇的智能控制,为生活带来便利;
在工业生产中,可以改变不同的输入信号,实现对不同信号输入控制电机的转速,进而实现生产自动化,如在电力系统中可以根据不同的负荷达到不同的电压信号,再由电压信号调节不同的发电机转速,进而调节发电量,实现电力系统的自动化调节。
综上所述,该系统的设计和研究在社会生产和生活中具有重要地位。
附录2:程序代码#include#defineucharunsignedchar#defineuintunsignedintsbitDQ=P1^7;sbitkey1=P1^3;sbitkey2=P1^4;sbitdianji=P3^1;floatff;uinty3;ucharshi,ge,xiaoshu,sheding=20,gaonum,dinum;ucharcodedispcode[]={//段码0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};ucharcodetablel[]={//带小数点的段码0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};uchardispbitcode[]={//位选0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};uchardispbuf[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};voidDe
2018/6/1 19:43:36 624KB 单片机 温度控制 风扇
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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