涵盖单片机开发中常用的器件封装,包括各种晶振,开关,芯片,图标,LED,三极管,USB接头,JTAG插座,。



总之非常全,关键是大部分器件都带有3D封装,非常漂亮
2024/4/14 16:22:40 9.12MB Altium Designer 单片机封装库
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哈工大丁振良老师的仪器精度理论教材,十分具有实用价值
2024/4/13 3:56:40 7.74MB 仪器精度理论
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程控数字交换技术PPT,程控数字交换技术(第2版)/刘振霞
2024/4/11 0:22:45 19.2MB PPT
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基于时频分解的模态振型提取
2024/4/1 9:07:09 3.97MB OMA
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脉振高频注入法博士论文,非常详细的介绍了高频注入法,并改进了现有算法,非常有借鉴意义
2024/3/26 7:21:32 4.17MB 永磁同步电机 脉振高频
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AD9912参考设计原理图。
与官网提供的参考设计有所不同,MCU是C8051F340,参考信号可以接外部信号源或者晶振。
2024/3/12 10:52:56 897KB DDS AD9912
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STM32F103C8T6_FreeRTOS_V10.0_RTC作为FreeRTOS时钟源_STOP模式实现tickless模式_14uA_内部晶振_RTT打印数据依旧可用
2024/3/6 12:06:12 1.35MB FreeRTOS tickless segger rtt
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#include#defineucharunsignedchar#defineuintunsignedint#defineulongunsignedlong#defineLED_DATP0sbitLED_SEG0=P2^7;sbitLED_SEG1=P2^6;sbitLED_SEG2=P2^5;sbitLED_SEG3=P2^4;#defineTIME_CYLC100//12M晶振,定时器10ms中断一次我们1秒计算一次转速//1000ms/10ms=100#definePLUS_PER10//码盘的齿数,这里假定码盘上有10个齿,即传感器检测到10个脉冲,认为1圈#defineK1.65//校准系数unsignedcharcodetable[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};uchardataDisbuf[4];//显示缓冲区uintTcounter=0;//时间计数器bitFlag_Fresh=0;//刷新标志bitFlag_clac=0;//计算转速标志bitFlag_Err=0;//超量程标志voidDisplayFresh();//在数码管上显示一个四位数voidClacSpeed();//计算转速,并把结果放入数码管缓冲区voidinit_timer();//初始化定时器T0\T1voidDelay(uintms);//延时函数voidit_timer0()interrupt1/*interruptaddressis0x000b*/{TF0=0;//定时器T0用于数码管的动态刷新TH0=0xC0;TL0=0x00;Flag_Fresh=1;Tcounter++;if(Tcounter>TIME_CYLC){Flag_clac=1;//周期到,该重新计算转速了}}voidit_timer1()interrupt3/*interruptaddressis0x001b*/{TF1=0;//定时器T1用于单位时间内收到的脉冲数//要速度不是很快,T1永远不会益处Flag_Err=1;//如果速度很高,我们应考虑另外一种测速方法:T测速法}voidmain(void){Disbuf[0]=0;//开机时,初始化为0000Disbuf[1]=0;Disbuf[2]=0;Disbuf[3]=0;init_timer();while(1){if(Flag_Fresh){Flag_Fresh=0;DisplayFresh();//定时刷新数码管显示}if(Flag_clac){Flag_clac=0;ClacSpeed();//计算转速,并把结果放入数码管缓冲区Tcounter=0;//周期定时清零TH1=TL1=0x00;//脉冲计数清零}if(Flag_Err)//超量程处理{Disbuf[0]=0x9e;//开机时,初始化为0000Disbuf[1]=0x9e;Disbuf[2]=0x9e;Disbuf[3]=0x9e;while(1){DisplayFresh();//不再测速等待复位i}}}}//在数码管上显示一个四位数voidDisplayFresh(){P2|=0xF0;LED_SEG0=0;LED_DAT=table[Disbuf[0]];Delay(1);P2|=0xF0;LED_SEG1=0;LED_DAT=table[Disbuf[1]];Delay(1);P2|=0xF0;LED_SEG2=0;LED_DAT=table[Disbuf[2]];Delay(1);P2|=0xF0;LED_SEG3=0;LED_DAT=table[Disbuf[3]];Delay(1);P2|=0xF0;}//计算转速,并
2024/3/2 19:19:54 400KB 光电传感器、测速、protus、pcb
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ebaz4205入门改造,包括改SD卡启动和改电源,JTAG及PL端晶振不仅仅焊个晶振工程的初始建立NANDFLASH和SD、UART的引脚配置,以及网口配置原理
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5G即第五代移动通信技术,相比于3G/4G具有大宽带、高速率、广连接等特性。
5G的商用将开启万物互联的时代,加速推进AI、物联网等产业的发展,数字产业对通讯基础设施的依赖将使得5G新基建将成为疫情之后提振经济的重要驱动
2024/2/27 6:32:08 2.66MB 5g 应用场景 2021 研究
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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