Canal的第三方Ja包使用,比较方便,也是畅购商城里面的,需要的同学可以下载看看,因为没有这个第三方包,就没有办法做广告的缓冲同步,直接Mvninstall安装的本地就可以用
2023/3/14 21:07:51 167KB Canal
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简单地引见了OFDM-UWB系统,在此基础上用matlab建立了简化的OFDM-UWB基带传输模型。
然后分析了同步对系统的影响,可知同步模块是必要的,于是分析了现有的几种同步算法。
结合OFDM-UWB系统的特点,选择了基于同步序列的同步算法,它能同时实现载波和帧同步。
然后设计了一种基于S&C算法的联合同步算法,最后用matlab实现了该算法,它能有效地降低BER,并验证了它的有效性。
2023/3/14 16:57:20 831KB OFDM 同步
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STM32F407双ADC同步采样,TIM3触发,DMA中断存储,使用战舰开发板,程序是从安富莱改过来的。
不用改配置直接可以用,从USART1以1115200输出结果。
次要可用于交流采样
2023/3/14 16:37:48 6.04MB F4 同步采样
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随着不可再生资源的日益减少,人们对新型清洁能源的需求增加;
促进了诸如太阳能发电、风力发电、微电网行业的发展,在这些行业产品中需要能量的存储释放、能量的双向流动;
太阳能、风力发出的电需要升压逆变之后才能接入电网,而对于电池或者超级电容的充放电需要系统能够具备升压和降压的功能。
双向同步整流BUCK-BOOST变换器能够很好的满足需求,相对于单纯的BUCK电路或BOOST电路,不只能实现能量的双向流动,还能在同一方向实现升降压功能。
能够实现能量双向流动功能电路拓扑有很多种,同步BUCK电路可以是正向降压反向升压的双向DC-DC变换器,同步BOOST电路亦是如此;
双向DC-DC变换器一般可以通过用MOS管代替经典拓扑电路中整流二极管得到新的拓扑,例如双向Cuk电路、Sepic电路、Zeta电路等,本设计中采用同步BUCK电路和同步BOOST电路级联而成的同步整流BUCK-BOOST电路拓扑,该拓扑结构简单,易于控制。
2023/3/14 6:24:25 4.59MB BUCK-BOOST
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FreeFileSyncWindows文件同步工具,能自动同步目的文件和对比文件差异同步
2023/3/13 8:17:41 13.66MB 自动同步文件 文件对比同步
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音乐喷泉是通过各种各样的喷水花型,来反映音乐的内涵和主题,水型的变化能够充分的表现音乐的情感,一般的音乐喷泉为了达到更好的效果,经常配合以五颜六色灯光和生动的景。
音乐喷泉是在可编程控制器控制的基础上加入音乐控制系统,计算机通过对音频信号的识别,进行译码和编码,音频信号一般通过音响等设备传递给PLC控制中心,伴随着信号模数和数模的转换,对需要的信号进行处理,再将输出信号传送给变频器,从而控制喷泉的喷射效果,使喷泉的外型,灯光的变化和音乐的情绪保持同步,使喷泉表演更加生动更加富有内涵及水的艺术。
音乐喷泉所使用到的可编程控制器,简称PC或PLC,它是一种数字运算操作的电子系统,具有极高的可靠性。
它以微处理器为核心,并且有机地将微型计算机技术、自动化控制技术及通信技术融为一体。
采用可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数和算数运算等操作的命令,并通过数字式模拟式的输入和输出,此外,音乐喷泉配合以MCGS的组态环境进行灯光控制和背景设计,效果可以更好。
2023/3/12 12:41:34 1.85MB 音乐喷泉 控制系统 可编程控制器 PLC
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正交频分复用(OFDM)技术以其频谱利用率高、抗多径和脉冲噪声、在高效带宽利用率情况下的高速传输能力、根据信道条件对子载波进行灵活调制及功率分配的能力,并成为第四代移动通信的关键技术之一。
本课程论文次要涉及了OFDM系统中的FFT/IFFT、时钟同步、循环前缀、频偏估计、峰平比等关键技术。
压缩包中有完整代码且有word文档
2023/3/12 6:58:10 43KB OFDM 通信系统 matlab
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IBM又一款设计工具,可以模仿测试设计模型。
模型与代码同步
2023/3/12 4:16:37 3.25MB 建模工具
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opc工具类,testOpc是入口,其中提供了衔接服务、检查item、高并发异步读取、同步写入、释放衔接等方法
2023/3/11 22:05:13 13KB opc utgard 异步读取
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本资源为永磁同步机电的矢量控制simulink仿真~
2023/3/11 22:12:23 113KB PMSM 双闭环 simulink
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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