一比特数模转换器(DAC)对于具有成本效益和功率效率的大规模多输入多输出(MIMO)实施具有巨大的潜力。
我们使用服务于量化接收机的正则归零强制(RZF)预编码,研究具有1位DAC的下行链路大规模MIMO的性能。
通过获取发射机和接收机处的量化误差,通过应用渐近随机矩阵理论,采用闭式解优化了RZF的正则化参数。
发现最佳参数是随着用户负载率线性增加。
此外,得出了渐近总和速率性能,并针对低SNR实现了最佳用户负载率的闭式表达式。
发现最佳用户负载随着接收机量化分辨率的提高而降低。
数值模拟验证了我们的观察结果。
2024/9/13 12:46:50 125KB 研究论文
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目前在做和GPS通讯协议相关的项目项目中有用到异或和校验的部分就自己写了小工具包含源码给需要的朋友。
输入内容为16进制字符串输出也是16进制的字符串
2024/9/12 14:58:56 36KB CRC 异或校验
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TC650及TC651是带有温度传感器用于无刷直流风扇速度控制的集成电路。
这两个器件主要特点:根据检测的温度来控制风扇转速,达到合理的散热功能,既减小风扇噪声、延长风扇寿命,又能节省电能;
工厂已在器件内设定温度控制的范围,并分成多级PWM控制,使用户无需设定及外设电阻元件,电路简洁、使用方便;
从25℃到+70℃,其典型精度可达±1℃;
低功耗,静态电流典型值50μA;
工作电压范围2.8~5.5V;
内部有超温报警信号(Tover)输出(电平信号);
工作温度-40℃~+125℃。
  这两种芯片主要应用于个人计算机过热保护、机顶盒、笔记本电脑、数据通信装置、电源系统里的散热风扇控制。
管脚排列与功能
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实验研究了主动调Q掺镱光纤激光器(YDFL)中放大自发辐射(ASE)对调Q脉冲形成和演化的影响。
结果表明,尾纤型声光调制器(AOM)打开过快和掺镜光纤(YDF)增益瞬态特性间的综合相互作用结果,使得注入至腔内的初始宽带ASE形成功率波动,并在腔内循环放大,导致输出脉冲呈多峰结构;而注入的宽带ASE因功率过高会导致YDF的增益自饱和效应,制约高增益的获取,使激光器难以获得调Q激光脉冲,输出脉冲主要为调Q的ASE脉冲;通过引入光纤布拉格光栅(FBG),可以有效抑制YDF中因ASE产生的增益饱和效应,YDF工作在高增益状态,有利于获得低阈值、窄脉宽和高峰值功率的调Q激光脉冲。
引入FBG后,在160mW抽运时,实验测得的调Q激光脉冲峰值功率和脉宽分别为40.7W和30ns。
2024/9/11 16:10:38 2.46MB 激光器 掺镱光纤 主动调Q 放大自发
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在强调可重用组件开发的今天,除了自己从头到尾开发一个可重用的日志操作类外,Apache为我们提供了一个强有力的日志操作包-Log4j。
Log4j是Apache的一个开放源代码项目,通过使用Log4j,我们可以控制日志信息输送的目的地是控制台、文件、GUI组件、甚至是套接口服务器、NT的事件记录器、UNIXSyslog守护进程等;
我们也可以控制每一条日志的输出格式;
通过定义每一条日志信息的级别,我们能够更加细致地控制日志的生成过程。
最令人感兴趣的就是,这些可以通过一个配置文件来灵活地进行配置,而不需要修改应用的代码。
2024/9/11 12:38:55 383KB log4j-1.2.15 jar包
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用FPGA采集外部AD转换芯片数据,实现外部模拟信号在通过FPGA采集后通过串口输出
2024/9/10 22:14:49 11.69MB FPGA
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基于matalba进行代码编写,先进行任意数字语音的录入,然后通过算法,识别当前音频,然后输出对应的数组。
使用matlab编写的语音识别项目,可以进行实验,也可以在我的项目之上进行改进和改善。
2024/9/10 14:26:34 21.94MB 男女声识别
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模电指导书实验二 晶体管共射极单管放大器一、实验目的  1、学会放大器静态工作点的调试方法,分析静态工作点对放大器性能的影响。
  2、掌握放大器电压放大倍数、输入电阻、输出电阻及最大不失真输出电压的测试方法。
3、熟悉常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用
2024/9/10 8:33:28 124KB 模电 实验 实验指导书
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电源电压持续迁移到较低的节点以支持当前的低功耗高性能应用。
虽然某些器件可以在较低的电源节点运行,但是其它器件可能不具有这种能力。
为了在这些器件之间实现切换兼容性,每个驱动器的输出必须与其驱动的接收器的输入兼容。
用于实现这些器件的互相连接的电平转换方案有很多。
根据应用的不同需要,某种方法可能比其它方法更适合。
本应用报告概述了用于转换逻辑电平的方法和产品,并列出了每种德州仪器(TI)电平转换解决方案的优缺点。
2024/9/10 3:21:54 635KB 电平转换
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从键盘输入一个18位或15位的身份证号码,显示器上输出年龄、性别、省份信息。
2024/9/10 0:24:34 3KB 身份证
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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