51最小系统原理图,51串口下载电路图,详细的复位电路分解图,数据详细,图片清晰,各个元件的大小表示清晰
2024/4/30 7:30:24 348KB 51单片机 最小系统 原理图 51串口
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本资源包含两个部份:1.FE1.1sUSB2.04PortsHub使用手册及参考电路;
2.FE2.1USB2.07PortsHub使用手册及参考电路。
收集了网上下载量最大,而且经过验证的资源,芯片手册都包括中文和英文,方便大家使用。
2024/4/30 2:11:35 2.84MB FE1.1s FE2.1 USB2.0 Hub
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利用两个不对称的侧耦合腔,提出了一种等离子体金属-电介质-金属(MIM)波导中电磁感应透明(EIT)的模拟方法,并通过时域有限差分法(FDTD)进行了仿真。
仿真结果表明,EIT的透明峰对两个空腔的宽度差异以及两个空腔与总线的耦合距离差异非常敏感。
此外,我们发现EIT峰值的高传输通常伴随着相对较低的品质因数。
我们新颖的等离激元结构的这些特性将为高度集成的光学电路和光学信息处理铺平道路。
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本文介绍了UC3842在单端反激式PWM型开关电源中的应用。
在对UC3842常用的三种电压反馈电路分析的基础上,设计了一种新的电压反馈电路,实验证明这种新的电压反馈电路具有很好的稳压效果。
2024/4/29 22:48:14 170KB UC3842
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matlab基于simulink的三相电路仿真
2024/4/29 6:48:12 49KB 仿真
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根据光伏电池的内部结构等效电路,通过调用MATLAB/Simulink仿真中的电源系统工具库(PowerSystemBlockset)建立光伏电池仿真模型
2024/4/28 8:13:05 34KB 光伏电池
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1.设有随机初相信号X(t)=5cos(t+φ),其中相位φ是在区间(0,2π)上均匀分布的随机变量。
试用Matlab编程产生其三个样本函数。
2.假设平稳白噪声X(t)通过如图所示的线性系统,试求互相关函数,并画出其图形。
3.利用matlab程序设计一正弦型信号加高斯白噪声的复合信号。
(1)分析复合信号的功率谱密度、幅度分布特性;
(2)分析复合信号通过RC积分电路后的功率谱密度和相应的幅度分布特性;
(3)分析复合信号通过理想低通系统后的功率谱密度和相应的幅度分布特性。
4.利用matlab程序分别设计一正弦型信号,高斯白噪声信号。
(1)分别分析正弦信号、高斯噪声信号以及两者复合信号的功率谱密度、幅度分布特性;
(2)分别求(1)中的三种信号的Hilbert变换,并比较功率谱和幅度分布的变化。
(3)分别求(1)中的三种信号对应的复信号,并比较功率谱和幅度分布的变化。
(4)分析、观察(2)中的三种信号与其相应Hilbert变换信号之间的正交性。
5.利用matlab程序设计和实现图3.5.2所示的视频信号积累的检测系统,并对系统中每个模块的输入输出信号进行频域、时域分析,并分析相应信号的统计特性。
6.利用Matlab程序分别设计正弦信号、高斯白噪声信号,分析正弦信号、高斯白噪声信号以及这两者的复合信号分别通过以下四种非线性器件前后的功率谱和幅度分布变化:(1)全波平方律器件(2)半波线性律器件(3)单向理想限幅器件(4)平滑限幅器件
2024/4/28 8:46:40 1.21MB 西电 随机信号
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光电技术是一个高科技行业,光电二极管是光通信接收部分的核心器件。
《光电二极管及其放大电路设计》系统地讨论了光接收及放大电路的设计和解决方案中的带宽、稳定性、相位补偿、宽带放大电路、噪声抑制等问题。
《光电二极管及其放大电路设计》专业性强,系统架构由简到难,理论与实践相结合,具有较强的应用性、资料性和可读性。
《光电二极管及其放大电路设计》适合光信息科学与技术、电子科学与技术、光通信相关专业的高校师生及研发人员使用。
2024/4/27 18:17:38 27.44MB 光电二极管
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模拟乘法器,完成调幅解调,分频混频功能进行电路设计、并用EWB,multisim或Pspice或ADS软件进行电路仿真和电路调试。
至少实现如下功能:a)单音普通调幅波,调制度可调;
双边带调幅波。
b)混频功能c)二倍频。
d)自行设计其他功能
2024/4/27 1:50:09 262KB 模拟乘法器 调幅解调
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模拟集成电路的分析与设计习题答案,作者gray,英文手写版
2024/4/26 15:06:14 13.33MB 模拟 电路 习题 答案
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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