电机MOS驱动PCB板(双电机)能够实现双电机调速,正反转
2023/10/13 19:23:28 965KB 电机驱动 MOS
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单片机stm32f4通过spi用fatfs读写sd卡程序。
stm32f4通过spi用fatfs读写sd卡程序,已经调通。
用的是单片机中B口的B11--CS、B13--SCLK、B14--MISO、B15--MOSI.stm32f4spifatfssd卡
2023/10/13 4:51:10 150KB stm32f spi fatfs sd卡
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汽轮机调速系统试验与模型参数辨识研究
2023/10/12 8:21:19 768KB 参数辨识
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第1章绪论1.1历史回顾1.2电通信系统的基本组成1.2.1数字通信系统1.2.2数字通信的早期工作1.3通信信道及其特征1.4通信信道的数学模型1.5本书的结构1.6深入学习第2章信号和系统的频域分析2.1傅里叶级数2.1.1实信号的傅里叶级数:三角傅里叶级数2.2傅里叶变换2.2.1实信号、偶信号和奇信号的傅里叶变换2.2.2傅里叶变换的基本性质2.2.3周期信号的傅里叶变换2.3功率和能量2.3.1能量型信号2.3.2功率型信号2.4带宽受限信号的抽样2.5带通信号2.6深入学习习题第3章模拟信号的发送和接收3.1调制简介3.2振幅调制(AM)3.2.1双边带抑制载波AM3.2.2常规振幅调制3.2.3单边带AM3.2.4残留边带AM3.2.5AM调制器和解调器的实现3.2.6信号多路复用3.3角度调制3.3.1FM信号和PM信号的表示形式3.3.2角度调制信号的频谱特性3.3.3角度调制器和解调器的实现3.4无线电广播和电视广播3.4.1AM无线电广播3.4.2FM无线电广播3.4.3电视广播3.5移动无线电系统3.6深入学习习题第4章随机过程4.1概率及随机变量4.2随机过程:基本概念4.2.1随机过程的描述4.2.2统计平均4.2.3平稳过程4.2.4随机过程与线性系统4.3频域中的随机过程4.3.1随机过程的功率谱4.3.2线性时不变系统的传输4.4高斯过程及白过程4.4.1高斯过程4.4,2白过程4.5带限过程及抽样4.6带通过程4.7深入学习习题第5章模拟通信系统中的噪声影响5.1噪声对线性调制系统的影响5.1.1噪声对基带系统的影响5.1.2噪声对DSB-SCAM的影响5.1.3噪声对SSBAM的影响5.1.4噪声对常规调幅的影响5.2使用锁相环(PLL)进行载频相位估计5.2.1锁相环5.2.2加性噪声对相位估计的影响5.3噪声对角度调制的影响5.3.1角度调制的门限效应5.3.2预加重和去加重滤波5.4模拟调制系统的比较5.5模拟通信系统中传输损耗和噪声的影响5.5.1热噪声源的特征5.5.2噪声温度效应及噪声系数5.5.3传输损耗5.5.4信号传输中继器5.6深入学习习题第6章信源与信源编码6.1信源的数学模型6.1.1信息的度量6.1.2联合熵与条件熵6.2信源编码理论6.3信源编码算法6.3.1霍夫曼信源编码算法6.3.2Lempel-Ziv信源编码算法6.4率失真理论6.4.1互信息量6.4.2微分熵6.4.3率失真函数6.5量化6.5.1标量量化6.5.2矢量量化6.6波形编码6.6.1脉冲编码调制(PCM)6.6.2差分脉冲编码调制(DPCM)6.6.3增量调制(M)6.7分析-合成技术6.8数字音频传输和数字音频记录6.8.1电话传输系统中的数字音频信号6.8.2数字音频录制6.9JPEG图像编码标准6.10深入学习习题第7章加性高斯白噪声信道中的数字传输7.1信号波形的几何表示7.2脉冲振幅调制7.3二维信号波形7.3.1基带信号7.3.2二维带通信号--载波相位调制7.3.3二维带通信号--正交振幅调制7.4多维信号波形7.4.1正交信号波形7.4.2双正交信号波形7.4.3单纯信号波形7.4.4二进制编码的信号波形7.5加性高斯白噪声信道中数字已调信号的最佳接收机7.5.1相关型解调器7.5.2匹配滤波器型解调器7.5.3最佳检测器7.5.4载波振幅已调信号的解调和检测7.5.5载波相位已调信号的解调和检测7.5.6正交振幅已调信号的解调和检测7。
5.7频率已调信号的解调和检测7.6加性高斯白噪声中信号检测的错误概率7.6.1二进制调制的错误概率7.6.2M进制PAM的错误概率7.6.3相位相干PSK调制的错误概率7.6.4DPSK的系统错误概率7.6.5QAM的错误概率7.6.6M进制正交信号的错误概率7.6.7M进制双正交信号的错误概率7.6.8M进制单纯信号的错误概率7.6.9FSK的非相干检测的错误概率7.6.10调制方式的比较7.7有线和无线通信信道的性能分析7.7.1再生中继器7.7.2无线信道中的链路预算分析7.8码元同步7.8.1超前-滞后门同步法7.8.2最小均方误差法7.8.3最大似然准则法7.8.4频谱线法7.8.5载波已调信号的码元同步7.9深入学习习题第8章通过带限AWGN信道的数字传输8.1通过带限信道的数字传输8.1.1带限基带信道上的数字PAM传输8.1.2带限带通信道上的数字传输8.2数字已调信号的功率谱8.2.1基带信号的功率谱8.2.2载波已调信号的功率谱8.3带限信道的信号设计8.3.1无码间干扰的带限信号的设计--奈奎斯特准则8.3.2具有可控ISI的带限信号8.4检测数字PAM的错误概率8.4.1具有零ISI的PAM检测的错误概率8.4.2可控ISI的逐码元数据检测8.4.3部分响应信号检测的错误概率8.5与记忆有关的数字调制信号8.5.1有记忆的调制编码与调制信号8.5.2最大似然序列检测器8.5.3部分响应信号的最大似然序列检测8.5.4有记忆数字信号的功率谱8.6存在信道失真的系统设计8.6.1已知信道的发送和接收滤波器的设计8.6.2信道均衡8.7多载波调制和OFDM8.7.1FFT算法实现的OFDM系统8.8深入学习习题第9章信道容量与信道编码9.1信道模型9.2信道容量9.2.1高斯信道容量9.3通信的容限9.3.1模拟信号的PCM传输9.4可靠通信的编码9.4.1正交信号错误概率的紧界9.4.2编码的原则9.5线性分析码9.5.1线性分组码的译码及其性能9.5.2突发错误纠错编码9.6循环码9.6.1循环码的结构9.7卷积码9.7.1卷积码的基本性质9.7.2卷积码的最佳译码--维特比算法9.7.3卷积码的其他译码算法9.7.4卷积码的错误概率界限9.8复合编码9.8.1乘积码9.8.2链接码9.8.3Turbo码9.8.4BCJR算法9.8.5Turbo码的性能9.9带限信道的编码9.9.1编码与调制的结合9.9.2网格编码调制9.10信道编码的实际应用9.10.1深层空间通信的编码9.10.2电话线路调制解调器的编码9.10.3光盘编码9.11深入学习习题第10章无线通信10.1衰落多径信道上的数字传输10.1.1时变多径信道的信道模型10.1.2衰落多径信道的信号设计10.1.3频率非选择性瑞利衰落信道上的二进制调制性能10.1.4通过信号分集提高系统性能10.1.5频率选择性信道的调制和解调--RAKE解调器10.1.6多天线系统和空时编码10.2连续载波相位调制10.2.1连续相位FSK(CPFSK)10.2.2连续相位调制(CPM)10.2.3CPFSK和CPM的频谱特性10.2.4CPM信号的解调和检测10.2.5CPM在AWGN信道和瑞利衰落信道中的性能10.3扩频通信系统10.3.1扩频数字通信系统的模型10.3.2直接序列扩频系统10.3.3直接序列扩频信号的应用10.3.4脉冲干扰和衰落的影响10.3.5PN序列的生成10.3.6跳频扩频10.3.7扩频系统的同步10.4数字蜂窝通信系统10.4.1GSM系统10.4.2基于IS-95的CDMA系统10.5深入学习习题附录A多信道二进制信号接收时的错误概率参考文献
2023/10/11 13:18:42 13.36MB 通信 系统
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一、系统需求1、登陆功能描述此模块提供用户登录主要功能点登陆系统名称用户登陆操作角色普通员工,资产管理员,财务人员,人事管理员功能描述更具不同的登录账号,判断人员身份,进入对应的功能页面操作1.输入帐号和密码,点击登陆2.登陆成功进入用户身份类型对应的页面输出与身份对应的功能主页面2、修改登陆密码功能描述此模块提供用户在登陆系统之后,可以修改自己的登陆密码.主要功能点修改登陆密码名称修改密码操作角色普通员工,资产管理员,财务人员,人事管理员功能描述修改网站登陆密码操作1.输入原始密码2.输入新密码3.输入确认密码4.点击修改密码输出修改成功或者失败均需要提示3、修改信息功能描述此模块提供用户在登陆系统之后,可以修改自己的个人信息主要功能点修改个人信息-名称修改密码操作角色普通员工,资产管理员,财务人员,人事管理员功能描述对个人信息进行更新操作1.输入修改信息2.点击确认输出修改成功或者失败的提示4、管理普通用户功能描述此模块提供人事管理员对普通用户的管理主要功能点修改个人信息-名称用户管理操作角色人事管理员功能描述对普通用户进行信息的修改,以及普通用户添加和删除操作1.输出要操作的用户的信息2.点击查询显示结果(默认显示所有用户)a)查询结果显示用户的所有个人信息ib)要求对用户的管理操作有修改信息,和删除用户c)在每条信息后显示对应的操作按钮,以便直接进行管理输出5、采购入库功能描述此模块提供资产管理人员添加采购单,校对采购单并入库的操作需要记录信息采购信息:采购单编号产品序列号地区县/市资产类别资产名称规格型号制造商供应商保修年限使用年限单位数量单价保管人是否处理备注条形码显示信息:所有已经提交的采购单信息,入库信息主要功能点名称采购入库操作角色资产管理员功能描述添加采购单,校对入库操作1.添加采购单A)输入采购信息B)点击提交C)显示已添加的采购单2.校对入库A)校对采购单B)点击入库C)显示校对信息输出采购单是否添加成功,校对是否完成6、财务入账功能描述此模块提供财务管理人员对财务信息进行导入需要提供的信息:记录财务信息的EXCEL表格主要功能点名称财务入账操作角色财务管理人员功能描述将财务信息从EXCEL表格中导入系统操作1.进入财务管理页面,点击导入按钮2.选择要导入的EXCEL表格3.点击确定导入,保存旅客订票信息,并提示订票成功或者失败4.显示导入的信息输出导入成功与否的提示信息7、资产卡片功能描述此模块提供资产管理人员查看资产的详细信息主要功能点名称显示资产卡片操作角色资产管理人员功能描述资产管理人员查看资产的所有信息操作1.进入资产信息页面2.点击资产卡片3.显示资产所有详细的信息输出导入成功与否的提示信息8、资产领用功能描述此模块提供对于闲置的设备用户可以根据业务的需要进行领用主要功能点名称资产领用操作角色普通员工,资产管理员,财务人员功能描述提供对于闲置的设备用户可以根据业务的需要进行领用操作1.点击进入资产领用页面2.显示所有可领用信息3.点击选择需要领用的资源4.填写领用信息5.提示领用是否成功输出领用是否成功的提示9、资产归还功能描述此模块提供用户可以根据业务需要可以归还设备。
主要功能点名称资产归还操作角色普通员工,资产管理员,财务人员功能描述归还领用设备操作1.点击进入资产归还页面2.显示所有目前已领用的信息3.点击选择需要归还的资源5.提示归还是否成功输出归还是否成功的提示10、资产调拨功能描述此模块提供资产管理员和资产保管员对于闲置的资产可以进行调配调拨。
主要功能点名称资产调拨操作角色资产管理员,普通员工功能描述资产管理员发布调拨信息,普通员工调出自己所需的资产操作资产管理员1.进入资产调拨页面2.点击发布调拨信息3.填写调拨信息4.提交信息普通用户1.进入资产调拨页面2.显示发布的调拨信息3.点击需要调入的资产4.提示是否调入成功输出资产调出是否成功的提示二、数据结构与程序的关系采购单:Orders名称字段名数据类型备注采购单编号oidint(11)主键产品序列号pno,varchar(255)DefaultnotNULL:地区regionvarchar(255)DefaultNULL县/市cityvarc
2023/10/10 22:11:54 28.85MB ssh
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基于开源IEC-61850源码适配了交换机,目前实现了:1.模型数据接口回调。
2.模型数据后台定时更新。
2023/10/10 16:08:26 3.73MB 61850 IEC61850 电力
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ARM-Cortex-m3\STM32奋斗板实时时钟例程(可调)基于奋斗开发板ARM-Cortex-m3\STM32奋斗板实时时钟例程(可调)基于奋斗开发板ARM-Cortex-m3\STM32奋斗板实时时钟例程(可调)基于奋斗开发板
2023/10/10 7:40:16 1.94MB RTC时钟
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提出了一种新型非反转归零(RZ)码的可重构全光逻辑门方案。
该方案基于单个半导体光放大器(SOA)和可调谐光带通滤波器(TOBPF)。
利用SOA的四波混频效应和交叉增益调别(XGM)效应,实现了RZ码信号的多种功能逻辑运算。
在不改变实验装置的情况下,通过调节带通滤波器中心波长和信号光功率,可以在不同逻辑功能之间进行切换。
实验实现了10Gb/s全光信号间的“与”,“非”,“或非”,“同或”,“·B”,“A·B”等基本逻辑运算。
与用连续光作为探测光不同的是,本方案采用了时钟信号作为探测光,这样各个逻辑门的输出均为非反转RZ码,有利于不同逻辑门的进一步组合。
2023/10/10 4:23:40 2.02MB 光通信 全光逻辑 半导体光 四波混频
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Verilog编写,多功能数字钟,具有基本显示,调时,电台报时和闹钟功能,分模块设计
2023/10/9 8:51:57 479KB 数字钟,FPGA
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1、进货管理:进货登记、进货退货、进货流水查询、供货商往来账务管理。
2、销售管理:销售登记、销售退货、促销登记、销售流水查询、客户往来账务管理。
3、库存管理:(可用于多仓库管理)库存查询、库存盘点、库存商品拆分组合(可用于同种商品不同数量单位间的转换)、库存预警、库存调拔、库存报损报溢。
4、营业分析:商品销售统计排行、客户消费统计、业务人员业绩统计操作、营业历程对比、营业综合分析等多项统计功能并有相应的图表显示。
5、可根据供货商信息查询库存信息及销售信息。
6、日常费用登记查询。
7、另外支持多操作员及相关权限设置、报表格式自定义修改、屏幕锁定等功能。
2023/10/8 5:24:42 2.69MB 商品 销售 管理系统
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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