北京航空航天大学出版社出版,针对目前介绍飞思卡尔MC9S12(X)系列单片机的教材不多、初学者入门困难的现状,作者撰写了此书,旨在将初学者领入飞思卡尔的殿堂。
本书在内容组织上循序渐进、从原理到实践、从简单到复杂,主要讲解了MC9S12(X)系列单片机各模块的工作原理和寄存器定义,并通过实例讲解使读者掌握模块的使用方法,尤其针对“飞思卡尔杯”智能汽车竞赛进行了大量实例讲解。
  本书的*特点是理论与实践紧密结合,实用性强,为读者提供全部实例的测试代码。
这些代码可以在飞翔科技系列开发板上进行调试。
读者可以通过理论知识的学习和实例的调试,迅速入门飞思卡尔单片机。
  本书可作为本科及研究生阶段的单片机教材,也适用于该系列单片机的自学者和开发人员。
2024/5/5 22:15:32 72.65MB 飞思卡尔
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自主式CCD星敏感器(或称为星跟踪器)自身带有微处理器,是一种智能化的姿态敏感器。
由于其指向精度高、无姿态累计误差以及具有快速故障恢复能力,已成为航空、航天以及军事领域备受关注的研究对象。
利用星敏感器确定卫星姿态就是对出现在星敏感器视场中的恒星进行识别,通过星光矢量确定星图拍摄瞬间星敏感器视轴在惯性坐标系中的指向,进而确定航天器姿态。
本文以卫星姿态自主确定技术为研究背景,对基于CCD星敏感器的星图识别技术进行了研究。
论文对基于星敏感器确定卫星姿态的技术流程进行了叙述,但重点是对星图识别算法的设计与实现进行了研究。
基于星敏感器确定卫星姿态主要存在以下问题:如何构建分布合理并且能够满足导航需要的导航星表、如何设计适应性强、精度高的星图识别算法以及采用何种滤波算法解算卫星姿态等。
本文就其中部分内容进行了研究,并进行了实验验证
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本资源包括STK9与STK11的安装包及破解软件,STK相关的入门参考手册。
并且附带了常用的经典资源教材:《STK在计算机仿真中的应用》、《STK在航天任务仿真分析中的应用》
2024/4/15 3:18:40 55KB STK9 STK11 STK教材 STK仿真
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光学处理机能在很宽频带平行处理大量信息。
目前的处理项目主要局限于加、减、傅里叶变换、自相关和互相关,以及希伯特(Hibert)变换。
当前使用的两种类型光学处理机是:(1)用激光作照明光源的相干系统;
(2)用白光作照明光源或者是本身发光的非相干系统。
2024/4/14 5:32:06 1.14MB
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卫星工具软件STK(SatelliteToolKit)[4][29][30]是航天领域中先进的系统分析软件,由美国分析图形有限公司(AGI)研制,用于分析复杂的陆地、海洋、航空及航天等任务。
它可提供逼真的二维、三维可视化动态场景及精确的图表、报告等多种分析结果。
STK尤其在航天飞行任务的分析、设计、制造、测试、发射以及在轨运行等多个环节中有广泛的应用,具有对卫星导航干扰仿真系统中卫星编队飞行和轨道机动的三维视景显示、姿态分析、运行效果评估等功能。
stk11.2最高可支持与matlab2016b互联。
2024/4/10 22:36:22 3.7MB  STK      matlab 
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C语言名校考研真题的汇编,包括中央财经大学、北京航空航天大学、首都师范大学、武汉科技大学、广东工业大学、沈阳航空航天大学、沈阳农业大学、华侨大学,此为第一部分
2024/4/3 4:45:17 69.36MB C语言 考研 真题 中央财经大学
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现代永磁同步发电机控制原理及MATLAB仿真,袁雷编著,北京航空航天大学出版社,2016
2024/4/1 13:49:14 17.11MB 永磁 电机 MATLAB 仿真
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倒立摆控制系统是一个复杂的、不稳定的、非线性系统,是进行控制理论教学及开展各种控制实验的理想实验平台。
对倒立摆系统的研究能有效的反映控制中的许多典型问题:如非线性问题、鲁棒性问题、镇定问题、随动问题以及跟踪问题等。
通过对倒立摆的控制,用来检验新的控制方法是否有较强的处理非线性和不稳定性问题的能力。
同时,其控制方法在军工、航天、机器人和一般工业过程领域中都有着广泛的用途,如机器人行走过程中的平衡控制、火箭发射中的垂直度控制和卫星飞行中的姿态控制等。
2024/3/21 6:46:23 240KB 一级倒立
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利用matlab仿真实现航天通信领域的载波锁相环,自产生2psk调制信号,载噪比,中频等信息可调,用于验证在不同输入信号环境下锁相环的跟踪性能。
2024/3/19 16:14:56 9.42MB PLL
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毕业设计(基于OPENCV的车牌识别系统设计),求是科技.VC数字图像模式识别技术及工程实践人民邮电出版社,2003.1刘瑞祯等.OPENCV教程.北京航空航天大学出版社,2007.6
2024/3/7 0:07:47 40KB opencv
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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