一、 方案责任以及申请:1.方案责任方案一台可供4名选手到场竞赛的智力竞赛抢答器。
用数字展现抢答倒计功夫,由“9”倒计到“0”时,无人抢答,蜂鸣器络续响0.5秒。
选手抢答时,数码展现选手组号,同时蜂鸣器响0.5秒,倒计时停止。
2.方案申请(1)、4名选手编号为:1,2,3,4。
各有一个抢答按钮,按钮的编号与选手的编号对于应,也分别为1,2,3,4。
(2)、给主持人配置一个抑制按钮,用来抑制体系清零(抢答展现数码管灭灯)以及抢答的末了。
(3)、抢答器具备数据锁存以及展现的成果。
抢答末了后,若有选手按动抢答按钮,该选手编号连忙锁存,并在抢答展现器上展现该编号,同时扬声器给做声音揭示,封锁输入编码电路,抑制其余选手抢答。
抢答选手的编号络续相持到主持人将体系清零为止。
(4)、抢答器具备按时(9秒)抢答的成果。
当主持人按下末了按钮后,按时器末了倒计时,按时展现器展现倒计功夫,若无人抢答,倒计时竣事时,扬声器响,声音络续0.5秒。
参赛选手在设定功夫(9秒)内抢答实用,抢答告成,扬声器响,声音络续0.5秒,同时按时器停止倒计时,抢答展现器上展现选手的编号,按时展现器上展现残余抢答功夫,并相持到主持人将体系清零为止。
(5)、假如抢答按时已经到,却不选手抢答时,本次抢答实用。
体系扬声器报警(声音络续0.5秒),并封锁输入编码电路,抑制选手超时后抢答,功夫展现器展现0。
(6)、用石英晶体振荡器暴发频率为1Hz的脉冲信号,作为按时计数器的CP信号。
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AD2S1210是一款10位到16位分说率的旋变数字转换器,片上集成为了正弦波振荡器可提供可为旋窜改压器提供正弦波鼓舞(3.15ppm,频率有2kHz-20KHz)
2023/3/29 8:39:41 92KB AD2S12 模拟SPI
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锁相的意义是相位同步的自动控制,能够完成两个电信号相位同步的自动控制闭环系统叫做锁相环,简称PLL。
它广泛应用于广播通信、频率合成、自动控制及时钟同步等技术领域。
锁相环主要由相位比较器(PC)、压控振荡器(VCO)。
低通滤波器三部分组成,如图1所示。
  压控振荡器的输出Uo接至相位比较器的一个输入端,其输出频率的高低由低通滤波器上建立起来的平均电压Ud大小决定。
施加于相位比较器另一个输入端的外部输入信号Ui与来自压控振荡器的输出信号Uo相比较,比较结果产生的误差输出电压UΨ正比于Ui和Uo两个信号的相位差,经过低通滤波器滤除高频分量后,得到一个平均值电压Ud。
这个平均值电压Ud朝着减小VCO输
2023/3/8 17:16:08 105KB
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《ADS2009射频电路设计与仿真》主要引见利用ADS2009软件进行射频电路设计和仿真的方法。
全书分为基础篇、提高篇和扩展篇3部分,通过大量工程实例,由浅入深、系统地引见常用射频电路的基础知识及设计方法,主要内容包括ADS软件基础知识、直流仿真、交流仿真、S参数仿真、谐波平衡法仿真、电路包络仿真、功分器、滤波器、低噪声放大器、功率放大器、混频器、振荡器、微带天线、印刷偶极子天线、通信系统、DSP、3G系统等仿真实例,涵盖范围广,工程实用性强。
,《ADS2009射频电路设计与仿真》取材广泛,内容新颖,系统性强,是广大射频电路设计工程师的必备参考书,也可作为高等学校电子信息、射频通信相关专业的教学用书。
2023/2/21 13:21:36 44.81MB 射频 仿真 ADS2009
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奈奎斯特型锁相环,压控振荡器,环路滤波器,鉴相器,DDS
2023/2/16 22:40:45 885B PLL
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PIC16F151X和PIC16LF151X器件:高功能RISCCPU:•优化的C编译器架构•仅需学习49条指令•可寻址最大28KB的线性程序存储空间•可寻址最大1024字节的线性数据存储空间•工作速度:-DC–20MHz时钟输入(2.5V时)-DC–16MHz时钟输入(1.8V时)-DC–200ns指令周期•带有自动现场保护的中断功能•带有可选上溢/下溢复位的16级深硬件堆栈•直接、间接和相对寻址模式:-两个完全16位文件选择寄存器(FileSelectRegister,FSR)-FSR可以读取程序和数据存储器灵活的振荡器结构:•16MHz内部振荡器模块:-可通过软件选择频率范围:31kHz至16MHz•31kHz低功耗内部振荡器•外部振荡器模块具有:-4种晶振/谐振器模式,频率最高为20MHz-3种外部时钟模式,频率最高为20MHz•故障保护时钟监视器(Fail-SafeClockMonitor,FSCM)-当外设时钟停止时可使器件安全关闭•双速振荡器启动•振荡器起振定时器(OscillatorStart-upTimer,OST)模拟特性:•模数转换器(Analog-to-DigitalConverter,ADC):-10位分辨率-最多28路通道-自动采集功能-可在休眠模式下进行转换•参考电压模块:-具有1.024V、2.048V和4.096V输出的固定参考电压(FixedVoltageReference,FVR)•温度指示器采用nanoWattXLP的超低功耗管理PIC16LF151X:•休眠模式:20nA(1.8V时,典型值)•看门狗定时器:300nA(1.8V时,典型值)•辅助振荡器:600nA(32kHz时)单片机特性:•工作电压范围:-2.3V-5.5V(PIC16F151X)-1.8V-3.6V(PIC16LF151X)•可在软件控制下自编程•上电复位(Power-onReset,POR)•上电延时定时器(Power-upTimer,PWRT)•可编程低功耗欠压复位(Low-PowerBrown-OutReset,LPBOR)•扩展型看门狗定时器(WatchdogTimer,WDT)•通过两个引脚进行在线串行编程(In-CircuitSerialProgramming™,ICSP™)•通过两个引脚进行在线调试(In-CircuitDebug,ICD)•增强型低电压编程(Low-VoltageProgramming,LVP)•可编程代码保护•低功耗休眠模式•低功耗BOR(LPBOR)外设特点:•最多35个I/O引脚和1个仅用作输入的引脚:-高灌/拉电流:25mA/25mA-可单独编程的弱上拉-可单独编程的电平变化中断(Interrupt-On-Change,IOC)引脚•Timer0:带有8位预分频器的8位定时器/计数器•增强型Timer1:-带有预分频器的16位定时器/计数器-外部门控输入模式-低功耗32kHz辅助振荡器驱动器•Timer2:带有8位周期寄存器、预分频器和后分频器的8位定时器/计数器•两个捕捉/比较/PWM(Capture/Compare/PWM,CCP)模块:•带有SPI和I2CTM的主同步串行口(MasterSynchronousSerialPort,MSSP):-7位地址掩码-兼容SMBus/PMBusTM•增强型通用同步/异步收发器(EnhancedUniversalSynchronousAsynchronousReceiverTransmitter,EUSART)模块:-兼容RS-232、RS-485和LIN-自动波特率检测-接收到启动位时自动唤醒
2023/2/9 10:11:05 5.76MB PIC16F1516 PIC16F1517 PIC16F1518 PIC16F1519
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高频实验报告,小信号调谐实验,高频功率放大器,中频功率放大器,正弦波振荡器,振幅调制,频率调制,期末大计划
2023/1/27 22:37:20 33.54MB 高频电子电路
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<正>针对单输入单输出系统的毛病检测,采用混沌振荡器作为激励源,并利用非一致延迟时间法对被测系统输出时间序列进行相空间重构.在相空间中平衡点附近定义了指向Lyapunov指数,并用其对被测系统输出在相空间中平衡点附近特征结构进行分析,实现了对单输入单输出系统的毛病检测.仿真结果表明,被测系统的参数变化将会引起相空间中平衡点附近特征结构的改变,指向Lyapunov指数对其变化敏感.
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精选试题 《高频电子线路》模仿试题一 一、单项选择题。
在每小题的四个备选答案中只有一个正确答案,将正确答案的序号添在题干后的括号内 1、常用集电极电流流通角的大小来划分功放的工作类别,丙类功放----------。
()(A)=180O(B)90O180O(C)=90O(D)90O 2、电容三点式与电感三点式振荡器相比,其主要优点是----------。
()(A)电路简单且易起振(B)输出波形好 (C)改变频率不影响反馈系数(D)工作频率比较低
2020/5/19 4:10:40 67KB 高频电子线路
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全光纤激光振荡器具有结构简单、稳定性好、成本低廉等优点,是目前光纤激光器工业市场中使用较多的一类激光器。
2014年,芬兰CoreLase公司推出了输出功率为2kW的全光纤激光振荡器;同年,美国相关公司基于空间结构实现了输出功率为3kW的全光纤激光振荡器;2015年和2016年,国防科技大学基于单端和双端抽运方案分别实现了输出功率为2kW和2.5kW的全光纤激光振荡器。
由于受热效应、非线性效应和模式不稳定效应的限制,基于振荡器结构的全光纤激光器的输出功率都不大于3kW。
2016年7月,国防科技大学实现了输出功率为2.5kW的全光纤激光振荡器,其输出光谱的受激拉曼散射
2020/9/25 9:29:37 1.58MB
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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