包括数电,模电实验的Multisim仿真实例200个电路仿真文件,可以实现实验目的
2024/4/24 0:05:22 19.62MB multisim 模电 数电  实验
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电极与皮肤间接触所导致的不适感,是穿戴式心电信号测量系统实际应用中的常见问题。
设计了一种非接触心电信号测量系统。
采用印刷电路板制作的测量电极,借助电容耦合测量位移电流的方式获取心电信号。
采用反接二极管提供测量所需的高阻值偏置电阻,结合高输入阻抗仪表放大器,制作了测量电极信号提取电路。
测量系统由两个测量电极与一个直接与测量电路地相连的参考电极组成。
选择金属铝板、导电纤维和导电橡胶作为参考电极,实验研究了共模干扰抑制性能与参考电极接触阻抗之间的量化关系。
将主元分析与奇异谱分析相结合,提出了一种心电信号处理算法。
实验结果表明,该系统可在棉质线衣外侧有效获得满意的心电信号。
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在电子技术飞速发展的今天,具有防盗报警等功能的电子密码锁代替弹子锁和密码量少,安全性差的机械式密码锁已是必然趋势。
随着电子技术的发展,电子密码锁的设计也在不断地发展,有传统的PCB板设计、用PLC设计或者用单片机设计等。
其中,使用较多的是基于单片机技术的设计。
以单片机为主要器件,其编码器与解码器的生成为软件方式。
在实际应用中,由于程序容易跑飞,系统的可靠性能较差。
而用VHDL可以更加快速、灵活地设计出符合各种要求的密码锁,优于其他设计方法。
本文介绍的是一种基于现场可编程门阵列FPGA器件的电子密码锁的设计方法。
本文采用EDA技术,利用QuartusII工作平台和硬件描述语言,设计了一种电子密码锁,并通过一片FPGA芯片实现。
设计充分利用了FPGA的资源可编程特性,可高效率的对系统进行升级与改进.用FPGA器件构造系统,所有算法完全由硬件电路来实现,使得系统的工作可靠性大为提高。
由于FPGA具有IsP功能,当设计需要更改时,只需更改FPGA中的控制和接口电路,利用EDA工具将更新后的设计下载到FPGA中即可,无需更改外部电路的设计,大大提高了设计的效率。
另外,在本文设计的系统中充分考虑了实际生活的需要,加入了键盘防抖、数码显示控制、自动报警的功能使得设计人性化、实用化,真正起到了为现实生化服务的目的。
因此,该密码锁具有较高的推广价值
2024/4/23 18:49:14 1.06MB 电子密码锁 FPGA
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这是我用simulink仿真的三相桥式整流电路的模型,里面有电阻负载时的波形图,需要的可以参考一下
2024/4/23 1:45:39 82KB 整流 siulink
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数字电子技术基础组合逻辑电路.ppt
2024/4/22 5:42:45 2.27MB 数字电子技术 组合逻辑电路 课件
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本人收藏的Rabaey那本的部分课后习题和答案,不全
2024/4/21 19:19:54 1.92MB 数字集成电路
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STM32F030单片机蓝牙风扇主控板AD硬件设计原理图+PCB+封装库+软件源码,采用2层板设计,板子大小为50x50mm,双面布局布线,主要器件为STM32F030F4P6(TSSOP20),直流驱动TB6612FNG,USB充电电路TP4057,升压电路SX1308,RT9193等。
包括完整无误的原理图PCB文件+软件工程源码,可以用Altium(AD)软件打开或修改,可作为你产品设计的参考。
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单片机双积分电路仿真
2024/4/21 1:29:46 104KB 双积分AD
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内含《微型计算机原理与接口技术(第3版)》全部课件。
《微型计算机原理与接口技术(第3版)》是《微型计算机原理与接口技术》的第3版。
作者根据计算机技术的发展及实际教学中的体会,除对原稿部分文字进行修订外,还对包括系统总线、汇编语言程序设计、半导体存储器等在内的部分内容做了一定的调整和扩充。
考虑到读者对象的需求和实用性,本版仍以Intel80x86系列微处理器为平台,介绍其3个不同时期的典型代表--8088、80386及Pentium4的基本结构和工作原理;
保持了第2版中基本指令系统、输入/输出系统、接口电路设计内容的叙述风格。
另外,此次改版依然保持了原版注重实际应用的特点,在强调基本概念的基础上,使用了大量实例来阐明各种应用问题,同时也融入了作者在使用原教材教学过程中的体会,实用性较强。
2024/4/20 19:24:46 3.69MB 微机原理 接口技术 冯博琴
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将原始信号按照一定的规则进行重新组合,构成多向数据矩阵,利用多向主元分析方法将数据投影到主成分空间,实现信号的多层次分解。
对人脸RGB图像及某模拟电路的一维输出信号进行了处理。
结果表明,这种处理方法可很好地实现异常特征的空/时。
域定位及可视化校正,校正出的图像可更好地显示皮肤纹理特征,校正出的一维信号则可更突出地反射原始信号中干扰信号的位置及时域特征。
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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