SoC芯片,相较于传统的单一ARM处理器或FPGA芯片,IntelCycloneVSoCFPGA既拥有了ARM处理器灵活高效的数据运算和事务处理能力,同时又集成了FPGA的高速并行处理优势,同时,基于两者独特的片上互联结构,使用时可以将FPGA上的通用逻辑资源经过配置,映射为ARM处理器的一个或多个具有特定功能的外设。
2023/11/20 13:18:10 14.02MB fpga 嵌入式
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windows下通用时间同步程序,开机自动运行无显示直接后台运行,每3分钟会自动同步一次网络时间,适用于KVM虚拟化和其他所有虚拟化的时间变慢问题,只做了windows版本,
2023/11/19 20:53:09 2.91MB kvm 虚拟化 时间同步 window
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lpc2368和lpc2378的通用中文手册,学习NXP的朋友可以拿去用
2023/11/19 16:05:15 11.84MB lpc nxp
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《测量电子电路设计滤波器篇》(PDF)作者日)远坂俊昭出版社科学出版社书号7030171829丛书图解实用电子技术丛书页数:260出版时间2006.06第1章概述1.1滤波器的特性与种类1.1.1各种滤波器——本书介绍频率意义上的滤波器1.1.2噪声与滤波器的带宽1.1.3滤波器对白噪声的滤波效果1.1.4防混浠作用的低通滤波器1.1.5高通滤波器(HPF)的作用1.1.6带通滤波器(BPF)的作用1.1.7带阻滤波器(BEF)的作用1.1.8模拟滤波器与数字滤波器1.1.9能够自制的滤波器1.1.10由厂家制作的滤波器1.2滤波器的频率响应与时间响应特性1.2.1滤波器的阶数与衰减陡度1.2.2最大平坦:巴特沃斯特性1.2.3快速调整阶跃响应的贝塞尔特性1.2.4实现陡峭特性的切比雪夫特性1.2.5更加陡峭——椭圆(Elliptic)特性1.2.6滤波器的副作用——对响应特性的影响1.2.7高通滤波器的时间响应特性1.2.8带通滤波器的时间响应特性第2章RC滤波器与RC电路网络的设计2.1最简单的RC滤波器2.1.1RC低通滤波器的特性2.1.2DC前置放大器上附加RC滤波器2.1.3RC滤波器的多级连接2.2加深对RC电路网络的印象2.2.1表现电路网络动作的万能曲线2.2.2设计时利用渐近线2.2.3高频截止/低频截止的A万能曲线2.2.4描述相位返回特性的B万能曲线2.2.5PLL电路中应用的高频截止的B万能曲线2.2.6应用于0P放大器相位补偿的低频截止的B万能曲线第3章有源滤波器的设计3.1概述3.1.1有源滤波器——确定参数值时的自由度高3.1.22阶有源滤波器设计基础3.2有源低通滤波器的设计3.2.1经常使用的正反馈型2阶LPF(增益=1)的构成3.2.25阶巴特沃斯LPF的计算例3.2.3使LPF具有放大率的滤波电路3.2.4正反馈型LPF(增益≠1)的构成3.2.5减小元件灵敏度和失真的多重反馈型LPF3.2.6有源LPF的高频特性3.3有源高通滤波器的设计3.3.1正反馈型2阶HPF的构成3.3.25阶切比雪夫HPF的计算例3.3.3多重反馈型HPF的构成3.4状态可调滤波器的设计3.4.1状态可调滤波器的概念3.4.2反转型与非反转型在特性上的差别3.4.3在可变频率一可变Q的通用滤波器中的应用3.4.4状态可调滤波器模块3.4.5低失真率的双截型滤波器3.5带通滤波器的设计3.5.1将LPF与HPF级联专栏A状态可调滤波器在低失真率振荡器中的应用3.5.2Q-10以下的1个OP放大器的多重反馈型BPF3.5.3中心频率为1kHz,Q=5的带通滤波器3.5.42个放大器的高Q值BPF3.5.5能够用于评价OP放大器噪声的带宽100Hz的BPF3.6带阻滤波器的设计3.6.1使用BPF的带阻滤波器3.6.2测量失真用的双T陷波滤波器附录有源滤波器设计用的归一化表第4章LC滤波器的设计4.1LC滤波器概述4.1.1LC滤波器在10kHz以上的使用价值高4.1.2利用归一化表和模拟器使设计变得简单4.1.3LC滤波器的两种类型4.2LC滤波器的设计4.2.1低通LC滤波器的设计4.2.2归一化表的使用方法4.2.3由低通滤波器(LPF)变换为高通滤波器(HPF)4.2.4变换为带通滤波器(BPF)专栏B函数台式计算机的应用4.2.5BPF的带宽越窄响应越慢4.3LC滤波器的实验制作4.3.1附有5阶低通滤波器的前置放大器4.3.2巴特沃斯BPF的试制第5章模拟LC型有源滤波器的设计5.1模拟LC的概念5.1.1不希望使用线圈5.1.2实现FDNR的电路5.2实用的FDNR滤波器的设计5.2.15阶LPF的设计5.2.2特点——不受OP放大器直流漂移的影响5.2.3注意最大输入电平5.2.4信号源电阻为0Ω的FDNR滤波器5.2.5信号源电阻为0Ω的FDNR5阶低通滤波器的试制5.2.6抗误差用7阶切比雪夫滤波器的设计5.2.7特性的检验5.2.8利用高速A/D转换器减轻滤波器的负担5.2.9
2023/11/19 11:56:30 16.89MB 滤波器
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网格网格是的图像管理系统,它提供了一种通用且快速的访问媒体的体验,该媒体经过组织并以可负担的方式使用它来生成高质量的内容。
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网格作为一组独立的微服务(和)运行,这些服务公开为超媒体API(),并使用富Web用户界面()进行访问。
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2023/11/19 9:56:15 3.59MB image grid picture image-management
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FANUCSeries0i-MODELF车床系统/加工中心系统通用操作说明书B-64604CM/01-FANUCSeries0i-MODELF车床系统操作说明书B-64604CM-1/01-FANUCSeries0i-MODELF加工中心系统操作说明书B-64604CM-2/01-FANUCSeries0i-MODELF维修说明书B-64605CM/01-FANUCSeries0i-MODELF参数说明书B-64610CM/01FANUCACSERVOMOTORAlphai/Betaiseries参数说明书B-65270CM/06-FANUCACSPINDLEMOTORAlphai/Betaiseries,BUILT-INSPINDLEMOTORBiseries参数说明书B-65280CM/09-FANUCACSERVOMOTORAlphais/Alphaiseries,ACSPINDLEMOTORAlphaiseries,SERVOAMPLIFIERAlphaiseries维修说明书B-65285CM/03-FANUCACSERVOMOTORBetaisseries,ACSPINDLEMOTORBetaiseries,SERVOAMPLIFIERBetaiseries维修说明书B-65325CM/01-FANUCSERVOAMPLIFIERBetaiseriesI/OLinkOption维修说明书B-65395CM/01-
2023/11/17 21:11:21 56.98MB 发那科0i-MF 全套说明
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Mathematica_10.1.0激活工具,请注意对应版本号。
Mathematica是一款科学计算软件,很好地结合了数值和符号计算引擎、图形系统、编程语言、文本系统、和与其他应用程序的高级连接。
很多功能在相应领域内处于世界领先地位,它也是使用最广泛的数学软件之一。
Mathematica的发布标志着现代科技计算的开始。
Mathematica是世界上通用计算系统中最强大的系统。
自从1988发布以来,它已经对如何在科技和其它领域运用计算机产生了深刻的影响。
Mathematica和MATLAB、Maple并称为三大数学软件。
2023/11/15 10:10:02 37KB 数学计算工具 激活工具
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使用vs2017和cmake编译的Eigen3.3.9的库,32位64位通用
2023/11/14 21:24:23 1.45MB 矩阵 Eigen3 C++
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3.功能性:本系统实现数字内容的数字签名及验签功能。
首先,用户指定需签名的数字内容;
系统计算这份数字内容的Hash值;
然后系统对Hash值进行签名,完成文件的签名操作;
此外,系统中的验签算法可以判断签名是否合法。
4.创新性:目前,同类系统主要采用ECDSA或者SM2等标准数字签名算法进行签名,本系统基于白盒数字签名算法对文件签名,提高了不可信环境中用户签名私钥的安全性。
5.实用性:该系统以纯软件的方式实现不可信环境中的签名操作,成本低。
而且,产生的签名可以用标准算法进行验签,通用性强。
2023/11/14 12:40:31 54.98MB C++ HASH算法 余数系统 数字签名算法
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一般情况下windows的服务程序运行权限时system,不能显示可以与用户交互的界面,本文讲述了一个用vc2008创建ATL的service,并在服务启动时启动一个可以显示出来,并且可以与用户交互的notepad窗口,同理你可以用此方法执行你需要的任何进程,甚至在service中直接创建对话框类并显示。
经过测试,在xp和win7下通用。
(注意将服务设置成“允许服务与桌面交互”)
2023/11/14 3:23:27 193KB Windows服务 程序显示界面 用户交互 xp
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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