煤气泄漏报警器是非常重要的燃气安全设备,它是安全使用城市煤气的最后一道保护。
煤气泄漏报警器通过气体传感器探测周围环境中的低浓度可燃气体,通过采样电路,将探测信号用模拟量或数字量传递给控制器或控制电路,当气体浓度超过控制器或控制电路中设定的值时,控制器通过执行器或执行电路发出报警信号或执行关闭燃气阀门等动作。
气体报警器的探测气体的传感器主要有氧化物半导体型、催化燃烧型、热线型气体传感器,还有少量的其他类型,如化学电池类传感器。
这些传感器都是通过对周围环境中的可燃气体的吸附,在传感器表面产生化学反应或电化学反应,造成传感器的电物理特性的改变.
2024/3/9 4:09:41 754KB 煤气泄露报警
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带高斯白噪声的Kalman滤波Matlab代码,每一步都有详细的注释,和kalman滤波的五个公式对应。
并有高斯白噪声的产生函数,functionG=CreateGauss(E,D,M,N)%产生均值为E,方差为D,MxN的高斯白噪声矩阵
2024/3/8 13:37:32 1KB kalman滤波 斯白噪声 Matlab代码
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FlutterLua插件这是一个插件,它嵌入了解释器和运行时,用于执行Flutter应用程序中的动态脚本。
产品特点在您的Flutter应用中嵌入解释器。
在后台线程(而不是主UI线程)上执行Lua代码。
支持从字符串以及应用程序资产捆绑包中捆绑的源文件执行源代码片段。
兼容性Android和iOS都有。
例子检查Lua运行时版本import'package:flutter_lua/flutter_lua.dart'showLua;print(awaitLua.version);产生一个新的Lua解释器线程import'package:flutter_l
2024/3/8 9:47:06 97KB android ios lua flutter
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本人写的产生泊松过程Matlab源码,有详细注解···
2024/3/7 14:06:16 756B 泊松过程 Matlab
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利用51单片机内部定时器定时,产生时钟信号,矩阵键盘控制功能切换,LCD12864显示的数字时钟
2024/3/7 3:21:39 1.54MB 矩阵键盘
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LabVIEW标志LabVIEW是一种程序开发环境,由美国国家仪器(NI)公司研制开发的,类似于C和BASIC开发环境,但是LabVIEW与其他计算机语言的显著区别是:其他计算机语言都是采用基于文本的语言产生代码,而LabVIEW使用的是图形化编辑语言G编写程序,产生的程序是框图的形式。
  与C和BASIC一样,LabVIEW也是通用的编程系统,有一个完成任何编程任务的庞大函数库。
LabVIEW的函数库包括数据采集、GPIB、串口控制、数据分析、数据显示及数据存储,等等。
LabVIEW也有传统的程序调试工具,如设置断点、以动画方式显示数据及其子程序(子VI)的结果、单步执行等等,便于程序的调试。
  虚拟仪器(virtualinstrumention)是基于计算机的仪器。
计算机和仪器的密切结合是目前仪器发展的一个重要方向。
粗略地说这种结合有两种方式,一种是将计算机装入仪器,其典型的例子就是所谓智能化的仪器。
随着计算机功能的日益强大以及其体积的日趋缩小,这类仪器功能也越来越强大,目前已经出现含嵌入式系统的仪器。
另一种方式是将仪器装入计算机。
以通用的计算机硬件及操作系统为依托,实现各种仪器功能。
虚拟仪器主要是指这种方式。
下面的框图反映了常见的虚拟仪器方案。
2024/3/5 18:30:04 1.47MB Labview2009 注册机 简体中文
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数据结构两周实习的项目,建立试题库文件,随机产生n个题目;
题目涉及加减乘除,带括弧的混合运算;
随时可以退出;
保留历史分数,能回顾历史,给出与历史分数比较后的评价。
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本虚拟仪器涉及主要功能包括:双通道信号输入、触发控制、通道控制、时基控制、波形显示、参数自测量等。
本虚拟仪器的数据采集的功能与普通示波器一样;
波形显示模式:通道A或B、A+B及A-B等;
电压参数测量,时间/频率参数测量,定位标尺,测量结果显示。
由于条件有限,没有数据采集卡,我在设计数据采集时,采用了LaBVIEW内部信号发生器来产生信号;
这些发生器有正弦波发生器、方波发生器、三角波发生器、锯齿波发生器,通过这些信号的输入来进行测量。
2024/3/3 12:23:21 299KB LabvIEW 示波器
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随着无线端的快速普及,前后端分离技术走上前台,而Node由于它的一些特性被工程师快速接受尤其是前端工程师,所以产生了很多Node是否会引起新的技术变革的讨论。
我本人是淘系的一个Web开发人员,基本上经历了淘系关于Node和Java技术选型讨论的过程,所以今天我给大家推演一下在像淘系这个环境下Node能否会成为主流的Web开发技术,当然后面也给出了我认为比较适合的场景。
在百度中搜索Node可以得到105w个结果,图书出版方面13年3月到15年6月2年时间有近20种相关的Node书出版,实践方面国外公司PayPal、LinkedIn、groupon也都在使用,国内大公司阿里、腾讯、百度也都有实践项
2024/3/1 6:33:47 282KB 我为什么反对用Node!
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在激光谐振腔里放入了一个可饱和吸收物,用硒玻璃和受激双氧铀玻璃曾获得红宝石Q开关的运转。
在Nd3+激光器中曾用过染料。
在玻璃中同时掺Nd3+和UO22+离子便组成自Q开关玻璃。
本文报导了一种自Q开关Nd3+玻璃的结果。
这种玻璃利用了从Xe闪光灯里紫外光产生色心的饱和吸收。
2024/2/29 19:03:53 1.51MB
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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