根据调用系统广播实现,先保存到本地文件管理中,完美运行,可以根据后台返回的String类型图片地址来保存给个好评噢~
2025/1/14 4:14:24 10.29MB studio 保存图片 网络地址保存
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所给资源中包含一个simulink模型以及一篇文献,这些用于学习三相PWM整流电路用基于不定频滞环的SVPWM电流控制方法很有帮助。
2025/1/14 2:06:06 237KB 不定频滞 SVPWM 三相PWM整流
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WPS语言中文包。
犹豫工作关系,必须使用wps(用office打开文件字体重叠)。
但wps中文版,广告太多,还会蹦出垃圾资讯。
但WPS国际版就没有关系-fword-,因此要给wps添加语言包。
2025/1/13 21:31:55 15.56MB WPS 中文包 汉化 去广告
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GUI与simulink联合仿真,现在将我在学习过程中对于GUI控制simulink时遇到过困难的一些功能做成一个综合实例放在这里,打个包希望给大家省点钱,也希望能够帮助到论坛里需要的朋友!
2025/1/13 18:21:42 15KB 联合仿真
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对于给定的一组整数和散列函数,分别采用线性探测法和拉链法处理冲突构造散列表,并在这两种方法构建的散列表中查找整数K,比较两种方法的时间和空间性能。
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本实验设计一个十字路口的交通灯控制器,分为东西和南北两个部分。
每个部分有五盏灯,分别为左转灯、直行灯、右转灯、人行道灯及黄灯,另外还有一个倒计时器。
左转灯、直行灯、右转灯、人行道灯亮表示允许通行,灯灭表示禁止通行;
黄灯亮表示即将有信号灯的状态发生改变;
倒计时显示了到下一状态的时间。
2.状态表(0表示灯灭,1表示灯亮)时间度量 东西方向  南北方向 东西方向 南北方向t/s ← ↑ → 行人 黄 ← ↑ → 行人 黄 倒计时/s 倒计时/s0~13 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 13 4513~15 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2  15~28 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 13  28~30 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2  30~43 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13  43~45 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2  45~58 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 45 1358~60 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1   260~73 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0   1373~75 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1   275~88 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   1388~90 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1   23.状态图(低电平表示灯灭,高电平表示灯亮)4.顶层设计图如图所示,交通灯控制器主要分为三个模块,交通灯状态控制,交通灯显示和倒计时。
交通灯状态控制模块:接受频率为1Hz的时钟信号,根据该信号进行处理,对交通灯显示和倒计时模块给出相应的状态编号(12个状态)。
交通灯显示模块:通过相应的状态设置两组交通灯的亮灭。
倒计时模块:通过相应的状态确定倒计时的基数及显示。
2025/1/13 11:13:48 546KB FPGA 交通灯 设计
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ds18b20操作例程,亲测可用。
研究了很久,分享给有需要的朋友。
DQ需要根据自己的电路板进行相应修改。
2025/1/13 8:40:28 4.66MB DS18B20 IAR STM32
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在色觉异常者的颜色视觉机制研究中,实验前期需要对每个被验者的色觉类型进行检测和分类。
采用常用的测验工具假同色图(石原表和标准色觉检查表),色相排列(FarnsworthD-15和Farnsworth-Munsell100-hue测验)和定量检测工具剑桥色觉测试对7名色觉异常者(三名红色盲,一名红色弱,一名绿色盲,两名绿色弱)进行了测验。
通过与色盲检查镜的测验结果相比较,分析了各测验工具在检测和分类中的优缺点。
在此基础上,给出了视觉实验前期色觉异常的检测和分类步骤。
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给定控制参数可以输出仿真结果,青霉素生产发酵过程是一种具有时变性、多阶段操作性以及非高斯性等特点的典型的间歇生产过程,可利用青霉素仿真软件对所提出的方法的状态监测性能进行测试与验证,通过改动初始条件和控制参数,模拟出不同的发酵结果。
里面包含了一份软件的使用说明文档,帮助大家学习!
2025/1/12 21:58:24 7.27MB Pensim 青霉素发酵 间歇过程
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很多人问我想要足球代码学习今天免费分享给大家,竞足竞篮。
2025/1/12 11:11:29 208.4MB 足彩app代码下载
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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