整点报时行使组合逻辑电路方案EWB仿真计时芯片付与74LS90,具备整点报时校时以及闹钟成果
2023/5/1 10:05:40 11KB 数字钟
1
基于QuartusII的FPGA/CPLD方案作者:李洪伟袁斯华第1章可编程器件及EDA货物概述1.1可编程器件及其特色1.1.1CPLD1.1.2FPGA1.2EDA本领翰介及开拓软件1.2.1EDA本领1.2.2开拓软件1.3小结第2章QuartusII软件简介2.1QuartusII概述2.2方案软件2.3QuartusII体系特色总览2.4QuartusII体系配置配备枚举与装置2.5QuartusII集成货物及其底子成果2.6小结第3章QuartusII方案指南3.1QuartusII软件的使用概述3.2建树QuartusII工程3.3多种方案输入方式3.3.1文本编纂——ALDL、VHDL,VerilogHDL3.3.2图形方案输入3.4建树文本编纂文件3.5方案综合3.6引脚调配3.7仿真验证3.8时序阐发3.8.1时序阐发底子参数3.8.2指按时序申请3.8.3实现时序阐发3.8.4查验时序阐发下场3.9编程以及配置配备枚举3.10SignalTapII逻辑阐发仪的使用3.10.1在方案中建树SignalTapII逻辑阐发仪3.10.2行使MegaWizardPlug—InManager建树SignalTapII逻辑阐发仪3.10.3SignalT印II逻辑阐发仪的器件编程3.10.4查验SignalTapII采样数据3.11实例一个带清零以及计数使能成果的模可变计数器方案第4章硬件描摹语言(HDL)简介4.1HDL阻滞4.2多少种具备代表性的HDL语言4.2.1VHDL4.2.2VerilogHDL4.2.3Superlog4.2.4SystemC4.3种种HDL语言的体系结谈判方案方式4.3.1SystemC4.3.2Supeflog4.3.3Verilog以及VHDL在各方面的比力4.4目前可取的可行策略以及方式4.5未来阻滞以及本领倾向4.6国内阻滞的策略遴选4.7特色4.8VHDL方案流程4.9小结第5章VHDL法度圭表标准的底子结构5.1实体5.2结构体及其子结构描摹5.2.1结构体5.2.2VHDL子结构描摹5.3库与包群集及配置配备枚举5.3.1库(Library)5.3.2包群集(Package)5.3.3配置配备枚举(Configuration)5.4小结第6章用QuartusII方案罕用电路6.1组合逻辑电路方案6.1.1用VHDL描摹的译码器6.1.2用VHDL描摹的编码器6.1.3乘法器6.2时序逻辑电路方案6.2.1D触发器(DFF)6.2.2寄存器以及锁存器6.2.3分频器6.3存储器方案6.3.1ROM只读存储器6.3.2随机存储器RAM6.3.3FIFO6.4有限外形机6.4.1有限外形机的描摹6.4.2外形机的使用方案举例——空调抑制体系有限外形6.5基于QuartusII的其余方案示例6.5.1双向数据总线——行使三态门结构6.5.2锁相环路(PLL)6.6小结第7章基于QuartusII的数字电路体系方案7.1实例一按键去发抖方案7.2实例二单片机以及FPGA接口逻辑方案7.3实例三交通抑制灯7.3.1方案申请7.3.2方案阐发7.3.3方案模块7.4实例四数字秒表的方案7.4.1方案申请(秒表的成果描摹)7.4.2模块成果松散7.4.3方案实现、仿真波形以及阐发7.4.4秒表展现模块7.5实例五闹钟体系的方案7.5.1闹钟体系的方案申请及方案思绪1.5.2闹钟体系的译码器的方案7.5.3闹钟体系的移位寄存器的方案7.5.4闹钟体系的闹钟寄存器以及功夫计数器的方案7.5.5闹钟体系的展现驱动器的方案7.5.6闹钟体系的分频器的方案7.5.7闹钟体系的部份组装7.6实例六数字密码锁方案7.6.1方案申请7.6.2输入、输入端口描摹7.6.3模块松散7.6.4方案VHDL源法度圭表标准7.7实例七数字出租车计费器方案7.7.1方案阐发7.7.2顶层方案7.7.3成果子模块方案7.8实例八IIC总线通讯接口7.8.1方案阐发7.8.2VHDL方案源法度圭表标准7.8.3时序仿真下场及阐发第8章MC8051单片机方案8.1MC8051单片电机路方案概述8.1.1首要方案特色8.1.28051总体结谈判方案文件阐发8.1.3各个模块阐发8.2MC8051法度圭表标准包8.3MC8051内核的方案8.4按时计数器模块8.5串口模块8.6抑制模块8.7算术逻辑模块8.8小结附录
2023/4/30 20:14:32 14.95MB Quartus FPGA CPLD
1
自抗扰抑制C语言实现,直接可用/*TD跟踪微分器改善最速TD,h0=N*h扩展外形视察器ESO扰动赔偿非线性组合*//*rhNbeta_01beta_02beta_03b0beta_0beta_1beta_2N1Calpha1alpha2*/
2023/4/29 21:50:16 29KB 自抗扰、ADRC
1
TreeNMS是一款redis,Memcache可视化客户端货物,付与JAVA开拓,实现基于WEB方式对于Redis,Memcached数据库举行管理、掩护。
成果搜罗:NoSQL数据库的揭示,库表的揭示,key,value的揭示,新增,更正,删除了等数据的在线编纂掩护,数据库备份复原,SQL语法帮手,在线数据源遴选配置配备枚举等。
体系内置14套UI皮肤,使用中能够依总体喜爱遴选配色方案。
体系不光平稳,适用,成果渺小,交互友好,可从容组合种种色调,免装置,免布署,解压即用,让掩护NoSQL数据库成为一件轻松的责任。
普及版下载请晤面http://www.treesoft.cn/dms.html
2023/4/29 12:57:37 62.39MB memcached
1
电力体系中机组组合下场算法的钻研,梁华兰,,清静牢靠经济运行电力体系对于庶民经济的阻滞具备严正的意思,而机组优化组合下场是电力体系经济调解的一个弥留关键,公平的开停机
2023/4/29 9:01:24 293KB 首发论文
1
中科大组合数学作业谜底,主若是普通课后作业谜底,阻滞能给巨匠提供帮手
2023/4/29 4:52:50 3.27MB 组合数学
1
STM32F103ZET6抑制二维码模块GM65(扫描数据为123纵情枚举组合,可自己更正需要扫描内容)
2023/4/27 17:02:36 4.14MB STM32 GM65
1
一、将2560及ramps1.4群集在一块板子上,处置了Ramps1.4组合接口繁缛,易出缺陷的下场。
二、可改换电机驱动,反对于4988驱动以及8825驱动。
三、电路板付与高品质的4层板,并特意作了散热优化处置;
ramps是2层板。
四、付与高品质MOSFET管,散热下场更好。
五、付与专用电源芯片,反对于12V-24V电源输入,处置Ramps电压转换芯片发烧下场。
六、能够接受24V输入,同样体系功率下能够把热床电流减小到1/4,实用场置热床MOS管发烧下场。
七、固件能够使用开源固件Marlin,配置配备枚举以及ramps1.4残缺相同,可间替换代Ramps1.4。
八、可直接毗邻Ramps1.4,2004LCD抑制板及12864LCD抑制板。
九、预留电机脉冲以及倾向输入端口,便捷外挂大电流要外接大电流(如2A,5A)电机驱动电路。
十、留存Ramps1.4上Servos、AUX-一、AUX-2接口,提供3个5V输入、3个12V输入接口。
2023/4/27 12:18:42 3.39MB mks
1
ERP软件对于公司企业来说,录入数据的人便是那末多少个,然则盘问信息的人许多,进入体系需要站点数,并且进入体系也很省事,记不住在那里查。
这个外挂法度圭表标准就处置了以上下场,齐全的报表称谓都摆在那里,极其便捷,一点,进去之后能够多前提组合盘问。
底子资料销售报表倾销报表方案报表堆栈报表破费报表【K3物料及编码信息盘问】【销售定单】【倾销恳求】【方案排产/营运报表】【破费领料单】【破费实施明细表】【通用编码盘问】【销售发货告知】【倾销定单】【破费责任单】【产物入库单】【破费实施汇总表】【K3库存盘问】【销售定单统计表】【倾销定单实施明细表】【破费投料单】【另外入库单】【责任单领料明细表】【客户代码盘问】【销售定单实施明细表】【倾销定单实施汇总表】【清静库存总表】【另外出库单】【物料耗用明细表】【提供商代码盘问】【销售定单实施汇总表】【收料告知/请检单(到货告知)】【产物物料清单(BOM)】【外购入库单】【在制品存量统计表】【部份代码盘问】【定单进度一览表】【退料告知单(查验不良)】【资料耗用周期跟踪表】【销售出库单】【足缺料阐宣告】【堆栈代码盘问】【未出定单与库存】【月度物料资源飞腾明细】【申购-倾销-入库进度】【物料收支库流水账】【破费投料变更单】【K3体系计量单元盘问】【销售毛利润表】【提供商供货品质阐宣告】【物料配套盘问表】【K3盘货表】【破费物料报废/补料单】 【每一日滚存盘问】【3D/TP入库产值】财政相关报表【各部份期间用度盘问】   T357(正航ERP汗青数据)品质相关报表【来料查验单】【不良品处置单】【物料保质期清单】【制品批次追踪表】【制品条码天生】【重印条码】
2023/4/25 1:31:36 4.61MB 金蝶 PHP
1
自抗扰抑制器的SIMULINK仿真。
评释在SIMULINK实现跟踪微分器,扩展外形视察器以及非线性组合反映的步骤
2023/4/22 9:35:53 934KB 自抗扰控制技术
1
共 893 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