开关电源小信号建模方法,涉及各种电源拓扑结构,是比较权威的参考资料
2023/6/4 13:54:06 11.1MB 开关电源
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该书的内容主要包括发射机和接收机的组成部件,从基础知识(如振荡器的拓扑结构)到实际组成部件(如一个稳定的VFO),直至完整的系统构成(如接收机)。
书中还介绍了如何设计一些非常实用并简单的测试设备。
本书的大部分内容是关于模拟射频设计的,但是关于DSP的章节也非常受欢迎,而且简单易懂。
本书的作者都是在业余无线电通信领域非常著名的专家,他们的诸多作品覆盖了非常广泛的射频相关领域。
2023/6/1 20:01:45 141.9MB 射频
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根据公司办公需求,设计符合实际应用的网络结构
2023/6/1 2:08:36 239KB 计网
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挪动自组网是由一组带有无线收发装置的挪动节点组成的一个反对于多跳的临时性的收集自治体系.Adhoc收集是一种由挪动节点组成、拓扑结构动态变更的自结构收集,针对于无线自组网路由协议在OPNET10.5情景下若何实现为下场,在介绍收集仿真软件OPNET10.5以及无线协议AODV原理的底子上,松散付与AODV协议的挪动节点实例,详尽给出在此仿真情景中对于分组递交率、端到真个平均时延、路由协议开销在内等关键参数举行阐发的详尽进程。
2023/4/17 5:34:45 990KB AODV OPNET
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目录前言 1.1总体架构方案 1.2搜集合构方案 1.3防火墙方案 1.4效率器体系 1.4.1用户需要阐发 1.4.2操作需要阐发 1.4.3凋谢的体系结构 1.4.4其余需要思考的下场 2.1总体架构方案 2.2搜集合构方案 2.2.1主干部份方案 2.2.2接入部份方案 2.3防火墙方案 2.4效率器体系 2.4.1办公自动化 2.4.2文件同享 2.4.3电子商务 2.4.4晤面抑制 2.4.5收集的掩护 3.1总体架构方案 3.1.1企业收集拓扑结构 3.1.2Vlan及IP地址方案 3.2搜集合构方案 3.2.1中间层交流信息的实现 3.2.2接入层交流信息的实现 3.3防火墙方案 3.3.1配置配备枚举接入路由器的底子参数 3.3.2配置配备枚举接入路由器的各接口参数 3.3.3配置配备枚举接入路由器的路由成果 3.3.4配置配备枚举接入路由器上的ACL 3.3.5配置配备枚举ISA防火墙 3.4效率器体系 3.4.1企业收集效率架构的实现 3.1.2DNS效率器的实现 3.1.3主域控器的实现 3.1.4辅域抑制器的实现 3.1.5DHCP效率器的实现3.1.6WWW效率器的实现 3.1.7FTP效率器的实现 3.1.8邮件效率器的实现 3.1.9无线接入点的实现 第四章方案总结
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繁杂收集底子学识收集无处不在:水利网、航海网、公路网、铁路网、信息网、电力网、贸易网……收集如斯普及、如斯弥留。
若何开拓出一条钻研思绪,揭发收集拓扑结构的组成机制,探究收集的演化法则以及部份行为,见识收集内部高深的能源学特色,开掘收集揭示出的普及、潜在的使用价钱等下场,正引起国内外学术界的高度看重。
2023/4/8 14:10:11 1.68MB 复杂网络
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C#版的多边形拓扑结构算法,给定顶点及毗邻顶点的弧段信息,盘算弧段-点关连表、多边形-弧段关连表。
并且盘算出各个多边形的面积,代码削减了对于孤岛多边形的算法。
2023/4/6 20:20:35 127KB 多边形 拓扑结构 Topology Polygon
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收集本领与实际高校校园网建方案划-拓扑图与拓扑结构试验图.docx
2023/3/23 17:46:25 470KB 校园网
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随着不可再生资源的日益减少,人们对新型清洁能源的需求增加;
促进了诸如太阳能发电、风力发电、微电网行业的发展,在这些行业产品中需要能量的存储释放、能量的双向流动;
太阳能、风力发出的电需要升压逆变之后才能接入电网,而对于电池或者超级电容的充放电需要系统能够具备升压和降压的功能。
双向同步整流BUCK-BOOST变换器能够很好的满足需求,相对于单纯的BUCK电路或BOOST电路,不只能实现能量的双向流动,还能在同一方向实现升降压功能。
能够实现能量双向流动功能电路拓扑有很多种,同步BUCK电路可以是正向降压反向升压的双向DC-DC变换器,同步BOOST电路亦是如此;
双向DC-DC变换器一般可以通过用MOS管代替经典拓扑电路中整流二极管得到新的拓扑,例如双向Cuk电路、Sepic电路、Zeta电路等,本设计中采用同步BUCK电路和同步BOOST电路级联而成的同步整流BUCK-BOOST电路拓扑,该拓扑结构简单,易于控制。
2023/3/14 6:24:25 4.59MB BUCK-BOOST
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netdraw软件资源包,是一种可以分析网络拓扑结构,计算各种网络目标与可视化的软件。
2023/2/16 15:38:48 1.13MB 软件安装 netdraw
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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