采用DDS技术,以AD9851芯片为核心,LCD12864液晶为显示模块,采用矩阵键盘输入的函数信号发生器。
该信号发生器能够产生正弦波和方波,实现正弦波输出频率范围100Hz~10MHz,方波输出频率为100Hz~1MHz,频率分辨率为0.04Hz,在频率范围内实现步进调理和任意调理两种控制方式并可显示产生的波形的频率和步进单位等信息。
该信号发生器具有频率稳定,变频快速,幅值稳定,波形失真度低,电路结构简单,体积小,功耗低,价格低廉等特点。
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电子元器件应用技术基于OP放大器与晶体管的放大电路设计-黑田彻.pdf仅仅1分下载,下在后返回,等于0分下载。
本书是“图解实用电子技术丛书”之一,本书详细介绍了运算放大器的内部特性与工作原理,由浅人深、循序渐进。
全书共分八章:第1章介绍利用晶体管制作简单的运算放大器;
第2章则对通用型运算放大器与简单型运算放大器进行了比较;
第3章和第4章介绍利用SPICE改善运算放大器的特性以及减少晶体管的失真;
第5章和第6章分析三种运算放大器的电路结构与设计技巧;
第7章介绍高速宽频带运算放大器;
第8章则介绍低功耗、高功能CMOS型运算放大器。
本书内容难易适中、图文并茂,可供从事运算放大器内部电路设计的读者使用,也可作为电子、信息工程等专业师生与相关专业科研人员的参考用书。
内容提要本书是“图解实用电子技术丛书”之一,本书详细介绍了运算放大器的内部特性和工作原理,由浅入深、循序渐进。
全书共分八章;
第1章介绍利用晶体管制作简单的运算放大器;
第2章则对通用型运算放大器与简单型运算放大器进行了比较;
第3章和第4章利用SPICE改善运用放大器的特性以及减少晶体管的失真;
第5章和第6章分析三种运算放大器的电路结构与设计技巧;
第7章介绍高速宽频带运算放大器;
第8章则介绍低功耗、高功能CMOS型运算放大器。
本书内容难易适中、图文并茂,可供从事运算放大器内部电路设计的读者使用,也可作为电子、信息工程等专业师生和相关专业科研人员的参考用书。
作者简介1945年生于日本兵库县970年日本神户大学经济学部(系)毕业1971年进入日本电音(株)公司技术部工作1972年辞职现任黑田电子技术研究所所长
2015/10/10 18:44:17 27.19MB 运放 设计 日本 op
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Hough变换是一种提取直线、圆、椭圆、二次曲线甚至是任意外形边缘的有效方法,目前已经在军事和民用领域将会得到广泛的应用,如:图像处理、信号检测、雷达目标跟踪、被动跟踪、多传感器多目标跟踪等。
但是,Hough变换大多数算法的计算量大,需要很大的存储空间,而且都是假设图像在计算机中能用完美的模型来描绘。
然而,由于噪声、数字化误差等因素影响,真实的图形在计算机中经常会失真
2019/7/2 11:55:04 5.86MB 源代码 教程文档 Hough
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级联H桥七电平的simulink仿真,采用级联H桥的方式,使得在同等开关频率下谐波失真降到最小,甚至不需求用滤波器,获得良好的近似正弦输出波形。
2018/5/5 13:21:11 180KB 级联七电平
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利用可比自顺应隐写术之间的差异发展失真函数
2021/4/3 7:42:37 318KB 研究论文
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高清的Smith圆图,微波,电磁场类专业用。
PDF格局,矢量图,可无失真放大。
2015/5/9 3:43:53 55KB Smith 圆图 微波 电磁场
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本书系统讲述了信息论与编码的基本理论,共8章。
内容包括:香农信息论的基本概念,各种离散信源,连续信源及其信息测度,离散信道,连续信道及其信道容量的计算,无失真信源编码原理,限失真信源编码定理及其常用的信源编码方法,有噪信道编码定理及其编码方法,信息论相关学科的使用与发展。
2018/8/9 7:04:46 46.87MB 信息论 香农 信息熵
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Realtek螃蟹集成声卡的官方ASIO驱动,大多数具有ASIO驱动的声卡一般都在千元以上,而这款基于硬件制造的驱动即可让你的螃蟹集成声卡发挥专业声卡的作用。
亲测所有型号ALC1220没有问题,延时低至10ms以下,理论失真<0.001%,我这里是0.06%,具体效果就要看主板堆料了。
2017/4/24 1:16:47 1.85MB 驱动
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多模光纤是一种厚散射介质,当目标图像经过多模光纤传输时将构成多种模式耦合,从而在光纤的输出端生成散斑图案。
基于深度学习对多模光纤成像进行复原,解决了厚散射介质成像失真的问题。
采用DenseUnet,并以散斑图样作为模型的输入来重建目标图像。
DenseUnet模型采用融合机制加深了网络的深度,提高了重建的准确性,并具有很好的鲁棒性。
实验结果表明,DenseUnet可以很好地对具有不同长度的多模光纤产生的散斑图像进行重建。
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学习统计信号处理的书籍,非常详实齐备。
内容包含随机信号处理的基本知识,以及经典的随机过程,还有估计和检测理论。
2015/2/11 8:58:15 56.01MB 统计信号
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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