多网卡同时上网,可以给电脑设置多条路由,完成备用链路上网
2023/2/23 14:38:17 1.16MB 多网卡上网
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开关电源设计资料大全,包括多个DC/DC电源硬件设计原理图及电源文档资料,50WAC-DC电源适配器电路+PCB源文件+BOM,LM311DR电压可调电源模块,附PCB工程文件,基于iW1810-00的5V600mA交直流开关电源设计,全桥DC-DC开关电源(SMPS)设计(原理图、PCB源文件、源代码等)功能稳定MP1496直流电源转换器(1V-12V1.5A),附原理图PCB源文件,1.5V~30V3A可调式开关电源电路原理图PCB资料,220VAC输入5路输出3.3V5V12V18V30V开关电源详细设计等
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自从参加了4月份的QCon以后,持续集成的念头不断在脑海中浮现。
时隔四个月之后,终于有了实践的机会。
在此,首先应该感谢头儿们的大力支持。
记得参加Scrum的培训时,最开始提到的一个障碍就是来自上层。
因为上层希望看到的是实实在在的成果,如果现有的开发模式和质量管理系统已经有了比较好的效果,他们就不太愿意尝试新的模式。
而这次正是有了头儿们的理解和支持,我才能放开手脚、“无所顾忌”地尝试这些新手段。
其次,应该感谢我的天才同事们。
因为,每次即使小小的改动都会给他们的开发带来一些不便,但是他们都会毫无抱怨地接受,并且总能给出一些我意想不到的想法,帮助我不断地改善这个系统。
虽然当前的CI系统还存在诸多问题
2023/2/21 10:54:38 1.12MB 持续集成之路—Maven
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基于无线传输技术的多路温度数据采集系统设计,有需求请自取!
2023/2/20 9:52:28 151KB 温度采集
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基于STM32F407写的超声波测距和多路PWM输出,程序简单,注释比较全面,便于理解。
可以通过本人稍微修改来实现避障小车,或者距离检测,控制多路舵机等等,我觉得实用性比较高,就传上来,分享一下。
2023/2/20 9:58:06 4.4MB STM32F407 多路PWM输出 超声波测距
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《微波技术基础》系“普通高等教育‘十一五’国家级规划教材”。
全书采用从场出发、场路结合的方法,围绕规则导行波系统和微波全面地讲述了微波技术的基本概念、理论、技术和分析方法。
全书分为9章,包括:绪论、导波的普通特性、典型导波系统的场分析、微波集成传输线、介质波导和光波导、
2023/2/20 6:50:25 6.5MB 微波技术基础 课后习题
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提出了用波晶片产生可调矩形空心光束的新方案,根据晶体的双折射性质设计波晶片的厚度分布,使波片分别对o光、e光构成4台阶相位板和π相位板,线偏振光垂直于波晶片表面入射,便可获得截面为矩形的空心光束。
调节透光窗口的长和宽,则可调节空心光束截面的长与宽之比,光路简单,调节方便。
用长焦距透镜组和圆锥面棱镜组成的光学系统聚焦衍射光,可获得近似无衍射矩形空心光束;
用高数值孔径透镜聚焦,可获得矩形“空心饼”光束。
2023/2/19 16:54:44 4.39MB 物理光学 原子光学 空心光束 波晶片
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智能反射表面辅助非正交多路会见
2023/2/19 12:09:15 192KB 研究论文
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基于Multisim10的四路彩灯控制零碎设计与仿真.pdf
2023/2/19 8:31:54 164KB 四路彩灯
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1、支持国标28181平台、国标28181IPC和国标28181NVR设备同时接入2、支持国标28181设备注册和登记,对所有设备进行管理,获取资源对资源列表进行管理3、支持国标28181的目录订阅,对接收的订阅通知进行处理4、支持国标28181实时视频请求(支持UDP、TCP主动(tcpactive)、TCP被动(tcppassive))5、支持国标28181PTZ控制(由于RTSP没有相关协议,需要协商协议)6、支持国标28181录像查询(由于RTSP没有相关协议,需要协商协议)7、支持国标28181历史视频点播(支持UDP、TCP主动(tcpactive)、TCP被动(tcppassive))8、支持国标28181历史视频下载(支持UDP、TCP主动(tcpactive)、TCP被动(tcppassive))9、支持对接收的国标实时视频码流和历史视频码流进行管理10、支持将国标的PS码流转换成ES码流11、支持丢包打印和断流打印13、支持RTSP服务和RTSP会话管理14、支持RTSP客户端UDP传输和TCP传输15、支持国标28181设备1000路左右的接入管理,支持国标请求视频在100路左右16、可以扩展将国标28181设备和通道写入mysql数据库(已经有相应的表结构来存设备和通道信息)
2023/2/18 19:35:37 4.78MB gb28181 rtspserver
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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