基于elementUI再开发的一个组件,可以实现从数据库里拿取菜单,分给不同权限的用户
2024/6/11 14:31:48 772KB vue elementui
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开关电源功率因数校正电路设计与应用实例1.1功率因数定义及校正技术1.1.1功率因数定义及谐波1.1.2功率因数校正技术1.2功率因数校正控制技术1.2.1功率因数校正控制方法1.2.2功率因数校正电路控制器1.2.3功率因数校正技术发展动态第2章功率因数校正电路2.1无源PFC校正技术2.1.1无源PFC电路2.1.2改进型无源PFC电路2.1.3单相无源PFC整流器的电路拓扑2.2有源功率因数校正(APFC)电路2.2.1APFC电路工作原理及分类2.2.2APFC变换器中电流型控制技术2.2.3主频同步控制PFC电路2.2.4输入电流间接控制的APFC电路2.2.5临界导电模式APFC电路2.2.6DCVM模式工作的Cuk变换器的APFC2.3复合型单开关PFC预调节器及基于SEPIC的PFC电路2.3.1复合型单开关PFC预调节器2.3.2基于SEPIC的PFC电路2.4软开关PFC电路2.4.1单相三电平无源无损软开关PFC电路2.4.2单相Boost型软开关PFC电路2.5单级隔离式PFC2.5.1单级PFC技术2.5.2单级PFC变换器的功率因数校正效果分析2.5.3单级PFC电路的直流母线电压2.5.4单级PFC变换器的设计2.5.5基于Flyboost模块的新型单级PFC电路2.5.6恒功率控制的单级PFC电路第3章功率因数校正电路集成控制器3.1UC/UCC系列PFC集成控制器3.1.1UC3852PFC集成控制器3.1.2UC3854PFC集成控制器3.1.3UC3854A/BPFC集成控制器3.1.4UCC3858PFC集成控制器3.1.5UCCx850x0PFC/PWM组合控制器3.2TDA系列PFC集成控制器3.2.1TDA16888PFC集成控制器3.2.2TDA4862PFC集成控制器3.2.3TDA16846PFC集成控制器3.3其他系列PFC集成控制器3.3.1ML4841PFC集成控制器3.3.2ML4824复合PFC/PWM控制器3.3.3FA5331P(M)/FA5332P(M)PFC集成控制器3.3.4L4981PFC集成控制器3.3.5NCP1650PFC集成控制器3.3.6HA16141PFC/PWM集成控制器3.3.7MC34262PFC集成控制器3.3.8FAN4803PFC集成控制器3.3.9CM68/69xxPFC/PWM集成控制器第4章功率因数校正电路设计实例实例1基于UC3852的PFC电路设计实例实例2基于UC3845的PFC电路设计实例实例3基于UC3854A/B的PFC电路设计实例实例4基于UCC28510的PFC电路设计实例实例5基于UCC3858的PFC电路设计实例实例6基于TOPSwitch的PFC电路设计实例实例7基于ML4824的PFC电路设计实例实例8基于TDA16888的PFC电路设计实例实例9基于MC33260的PFC电路设计实例实例10基于NCP1650/1的PFC电路设计实例参考文献
2024/6/10 0:30:08 14.01MB 开关电源 功率因数校正 PFC
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本代码是用OPENGL实现光线跟踪算法,从影响光照效果的因素着手,主要演示了静态多光源,材料属性,动态多光源三个方面。
2024/6/10 0:46:39 809KB OPENGL,光线跟踪
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(一)本课程是一门技术基础课,研究的对象是机械工程动态测试中常用的传感器、中间变换电路及记录仪器的工作原理及其静、动态特性的评价方法和测试信号的分析、处理。
在本课程中,培养学生正确分析、选用测试系统及装置,使学生初步掌握进行动态测试所需要的基本知识和技能,并能了解掌握新时期测试技术的更新内容及发展动向。
2024/6/10 0:54:14 14.3MB 机械工程测试技术PPT
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课程设计名称:实验室设备管理系统设计内容:编写一个简单的实验室设备管理程序,帮助管理实验室设备信息。
要求具有设备信息管理的功能,其中包括设备信息的录入、删除、查询和修改等功能;
还应包括对实验室信息管理的功能,其中包括对实验室信息的录入、删除、修改和查询等功能。
任务和要求 运用面向对象的程序设计方法,要求选择动态数组类模板,任务中要运用I/O流对象对文件进行读写操作。
本题程序应提供的基本管理功能有:添加:即增加一条信息到设备信息中,或增加一条信息到实验室信息中;
显示:即在屏幕上显示所有设备或实验室信息;
存储:即将设备信息和实验室信息分别保存在文件中;
装入:即将文件中的信息读入程序;
查询:可根据设备名称查找具体情况,若找到,显示在屏幕上;
修改:可修改设备信息,或对实验室信息进行修改。
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数塔问题:设有一个三角形数塔(如下图所示),求自塔顶至塔底的一条路径,使得该路径上结点的值的总和最大。
设计动态规划算法,并分析时间复杂性,C程序求自塔顶至塔底的一条路径,使得该路径上结点的值的总和最大。
设计动态规划算法
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HCIE之路-7VRRP,BFD原理及配置VRRP与BFD各动态路由协议的联动VRRP与BFD保障网络的高可靠性
2024/6/8 11:56:16 747KB HCIE之路-7 VRRP VRRP,BFD配置
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附件是开源快速开发平台renren-security项目的3.2版本【完整版】的开发文档,解压后为PDF格式。
——————————————————————————————————renren-security(人人权限系统)是一套轻量级的权限系统,主要包括用户管理、角色管理、部门管理、菜单管理、定时任务、参数管理、字典管理、文件上传、系统日志、文章管理、APP模块等功能。
其中,还拥有多数据源、数据权限、Redis缓存动态开启与关闭、统一异常处理等技术特点。
*注意:该版本为3.2版,仅用于学习已足够,若需最新4.0版请去官网付费下载
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leaflet-velocity动态风场,基于leaflet的生成流体风场代码
2024/6/7 18:23:57 344KB 动态风场 leaflet-velo leaflet windy
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java酷炫动态登录界面
2024/6/7 17:52:06 151KB 动态登录界面
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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