设计一个完好的DDS波形发生器模块,可实现频率、相位可调,三种波形。
(1)模式控制:正弦波/三角波/矩形波(2)频率控制:直接设置频率值(3)ROM表地址长度2^8=256、数据位宽10位(4)分辨率优于1Hz
2015/7/4 8:14:34 668KB Verilo DDS
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基于FPGA的信号发生器,四种波形可调,频率相位可调,(1-999999hz)(幅度+-5V)PS:由于下载人数比较多,所以会定期出现下载积分上涨的情况(官方机制问题非个人上调),建议关注博主并私聊,我会及时重新发布确保方便大家下载学习正弦三角方波锯齿这里使用了某宝的高速的DA模块。
所以是在数据发送的时候是并行发送的,至于输出-+5是模块本身集成了放大器和减法器使得移动到-+5
2018/9/5 5:23:34 19.72MB FPGA
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随着国家经济的发展,城市交通管理的要求也日益提高。
交通部门通过对路面交通信息的采集、分析和应用及时调整管理方案,这对于减少交通延误时间,提高道路的时间和空间的使用率,减少交通事故的发生,城市道路体系的改进都有着十分重要的意义,然而每种采集数据的方法都有其局限性,仅靠单源数据无法满足管理要求,所以交通部门通过对路面交通进行多源监测得到多源数据。
如何对这些数据进行融合分析,愈加精准的了解交通状态成为交通部关心的一个问题。
2017/9/1 5:13:23 1.08MB 深圳杯 聚类 退火 综合评价
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在计算机发展初期,程序设计是少数聪明人干的事。
他们的智力与技能超群,编写的程序既能控制计算机,又能让别人看不懂、不会用。
那个时期编程就跟捏泥巴一样随心所欲,于是他们很过分地把程序的集合称为软件,以便自己开心或伤心时再把程序捏个面目全非。
人们就在这种美滋滋的感觉下热情地编程。
日积月累,不知不觉产生了一堆问题:程序质量低下,错误频出,进度延误,费用剧增……这些问题统称为“软件危机”。
发生“软件危机”最突出的案例是IBM公司在1963年至1966年开发的IBM360操作系统。
该项目花了5000人/年的工作量,得到的结果却非常蹩脚。
据统计,这个操作系统的每个新版本都是从上个版本中找出上千个错误而修正后
2016/7/18 16:31:01 443KB 如何管理软件企业
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OpenNefiaOpenNefia是使用Lua和LÖVE游戏引擎对日本流氓RPG的开源引擎重新实现。
它不是Elona的变体,而是一种彻底的重写,旨在极大地扩展对游戏样式的支持,从而允许使用香草代码库无法实现或无法实现的游戏功能。
这也是一项实验,看能否可以使用mod系统和广泛的API以可扩展的方式编写游戏。
请注意,目前这是alpha质量,尝试正常玩游戏时会发生大量破损。
几乎所有内容仍在开发中。
如果您希望获得稳定的体验,请改玩香草Elona或类似oomSEST的变体。
有关更多信息,请参见,以及正在进行的改装教程。
产品特点旨在与Elona1.22功能兼容的目标(尽
2021/10/14 18:16:16 20.83MB game rpg lua clone
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四种波形发生器电路multisim源文件,可以产生,正弦波,方波,三角波,锯齿波,用的741计划,multisim14版本设计。
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查看网络日志是调查系统故障监控系统运行状况的重要手段管理员可以查看在某段时间内所发生的事件也可以通过对各个日志文件进行分析获取知识由于日志具有数据量大不易读懂的特点如果仅凭借管理员查看日志记录的手段其中所蕴含的有用信息也难以发现分布式计算技术正好可以用来处理这一难题阐述了syslog日志收集流程详细介绍了Hadoop分布式计算框架设计并实现了一套基于Hadoop的网络日志分析系统实验证明该系统是有效而实用的
2016/6/1 1:33:42 811KB Hadoop的网络日志分析
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随着linux内核版本不断更新,linux的驱动模型也发生很大的变化,宋老师这本书的电子档清楚详细讲解了Linux-4.0内核的驱动开发过程,希望对有需求的朋友有协助。
2018/3/23 1:03:01 14.91MB Linux 驱动
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曼彻斯特编码技术用电压的变化表示“0”和“1”。
规定在每个码元两头发生跳变。
高→低的跳变表示“0”,低→高的跳变表示为“1”,也就是用“01”表示“0”,用“10”表示“1”。
每个码元两头都要发生跳变,接收端可将此变化提取出来作为同步信号,使接收端的时钟与发送设备的时钟保持一致。
2022/11/14 16:39:41 3KB 曼彻斯特 编码 verilog
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跃迁发生于长寿命能级之间的分子激光器采用Q调制的方法后,可获得一系列具有短持续时间和高强度的单一脉冲。
同时,此种方法为研讨分子激光器中的各种不同弛豫过程提供了可能。
2021/4/8 19:27:46 963KB
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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