一个完整的C#调用HALCON的DEMO,附件我删除了halcondotnet.dll,直接在项目里添加引用就好,支持halcon10,halcon11,halcon12,我用的是vs2010,demo需要vs2010或高一点的版本打开,程序无错误DEMO实现的主要功能有①按钮打开一张图片②图片灰度化③图像平移④图像缩放⑥重置移动和缩放功能采用官方的一个类,在halcon控件上移动和缩放很平滑。
此DMOE适合新手学习C#调用HALCON的基本操作,老鸟可以略过了为了大家多多传源码,不要注册只为了下载走人,特设一定分数下载(原分享者:lcp0703)
2025/3/4 19:45:50 132KB Halcon C# 灰度化 缩放
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通常小功率发射机采用直接调频方式,并组成如下所示:其中,其中高频振荡级主要是产生频率稳定、中心频率符合指标要求的正弦波信号,且其频率受到外加音频信号电压调变;
缓冲级主要是对调频振荡信号进行放大,以提供末级所需的激励功率,同时还对前后级起有一定的隔离作用,为避免级功放的工作状态变化而直接影响振荡级的频率稳定度;
,功放级的任务是确保高效率输出足够大的高频功率,并馈送到天线进行发射。
3.83MB 高频 小功率
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北邮OTL功率放大电路的研究Multisim仿真
2025/3/3 4:43:54 139KB OTL 公路放大电路
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adc采集经过放大的音频信号(需要加信号放大芯片),使用stm32FFT库进行快速傅里叶变换将音频信号的时域转换成频域。
根据人耳所能听到的声音频率的范围获取一些采样点,实时获取采样点的值得大小从而反映出音频的高低频的状况然后通过LED点阵和上位机显示,含显示视频。
2025/3/2 1:40:15 85.88MB FFT STM32 音乐频谱解析 LED点阵
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二次开发labelImg-中文版热键Ctrl+u从目录加载所有图像Ctrl+r更改默认注释目标目录Ctrl+s保存Ctrl+d复制当前标签和矩形框Space将当前图像标记为已验证w创建一个矩形框d下一张图片a上一张图片del删除所选的矩形框Ctrl++放大Ctrl--缩小↑→↓←键盘箭头移动选定的矩形框工具说明生成Yolov3目录选择目录自动生成Yolov3目录结构data\backupdata\cfgdata\obj标注图片目录生成Yolov3标注选择自动生成的Yolov3自动读取data\obj目录生成data\train.txtdata\voc.datadata\voc.names注:生成标注目录请切换YOLO模式
2025/2/28 15:26:34 36.23MB Yolov Yolov3 图片标注 labelImg
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读取bin测试数据,数据格式为32位二进制数据。
可调整放大倍数放大显示波形。
可通过输入指定时间,进行跳转。
highp.m、lowp.m为高通、低通滤波,示例中使用的是低通滤波,可自己调整。
程序只是实现了基础功能,还有很多不完善的地方,敬请谅解。
2025/2/27 4:56:47 210KB Matlab 二进制 绘制波形 滤波
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报道了基于半导体纳秒调制技术的百瓦级、线性偏振掺铥光纤激光器。
该激光器采用调制半导体激光器作为种子源,脉冲宽度为20ns,重复频率在200kHz~1MHz范围内连续可调。
当重复频率为200kHz时,经主功率振荡放大器(MOPA)得到100W平均功率输出。
最高输出功率时,由于存在增益整形机制,脉冲宽度由20ns降低为6ns。
相应的峰值功率达到83kW,单脉冲能量为0.5mJ,最高输出功率下系统输出偏振消光比达到17dB。
据本文所知,这是首次报道基于半导体调制技术的百瓦级、纳秒脉宽、线偏振的掺铥光纤激光器。
2025/2/23 22:27:44 1.74MB 激光器 光纤激光 半导体激 纳秒脉冲
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两级放大电路的设计两级放大电路的设计模电模电模电
2025/2/22 12:06:39 2.9MB 模电 两级放大电路的设计
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文中介绍了一种基于集成运算放大器实现的宽带高增益放大器,本系统创造性地利用两级宽带运放VCA822压控放大,宽带运算放大器OPA690输出,完成了一个通频带50kHz~40MHz,增益0~68dB可调的宽带高增益放大器。
放大器噪声小,通频带范围宽,最大放大倍数大,后级加入了开关手动切换的自动增益控制电路模块,自制电源降压模块。
系统采用多种方式消除了高增益,高频自激。
放大器输入输出阻抗均为50Ω,方便和前后级电路匹配。
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音响放大器NE5532+TDA2030APROTELDXP原理图单声道带高低音控制电位器
2025/2/20 12:10:14 282KB NE5532+TDA2030A
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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