利用MSP430单片机设计的信号发生器,能够发出三角波,正弦波以及方波等等。
包含四大项,有源代码、proteus仿真以及Altiumdesiger设计的原理图以及PCB图,还有设计报告。
是课程设计的时候自己做的。
2024/7/12 14:04:14 2.05MB MSP430 信号发生器 设计报告 proteus
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包含了多线程基本内容的讲解以及代码实现,多线程同步的四种方法(临界区、互斥、事件、信号量)的实现。
2024/7/10 10:26:27 7.3MB VC++ 多线程 线程同步 MultiThread
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要求设计制作一个高保真音频功率放大器,输出功率10W/8Ω,频率响应20~20KHZ,效率>60﹪,失真小。
音频放大器的目的是以要求的音量和功率水平在发声输出元件上重新产生真实、高效和低失真的输入音频信号。
音频频率范围约为20Hz~20kHz,因此放大器必须在此频率范围内具有良好的频率响应。
2024/7/7 10:47:23 280KB 模拟电子课程设计
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一篇很好的论文,在这里分享了!!是关于利用单片机对音频信号进行控制,频谱分析的!1
2024/7/7 9:46:05 251KB 音频信号 单片机
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信号系统课后题答案王宝祥主编哈尔滨工业大学出版社
2024/7/7 4:43:25 3.19MB 王宝祥 主编
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IEC-60870-5-104:应用模型是:物理层,链路层,网络层,传输层,应用层物理层保证数据的正确送达,保证如何避免冲突。
(物理层利用如RS232上利用全双工)链路层负责具体对那个slave的通讯,对于成功与否,是否重传由链路层控制(RS4852线利用禁止链路层确认)应用层负责具体的一些应用,如问全数据还是单点数据还是类数据等(网络利用CSMA/CD等保证避免冲突的发生)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------基本定义:端口号2404,站端为Server控端为Client,平衡式传输,2Byte站地址,2Byte传送原因,3Byte信息地址。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------注:APDU应用规约数据单元(整个数据)=APCI应用规约控制信息(固定6个字节)+ASDU应用服务数据单元(长度可变)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APDU长度(系统-特定参数,指定每个系统APDU的最大长度)APDU的最大长度域为253(缺省)。
视具体系统最大长度可以压缩。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------【1个例子】104报文分析BUF序0123456789.10111213141516171819202122M->R:6815100002001E01030001007900000110012413D20A02分析的结果是I(主动上报SOE,主动上报是因为104是平衡式规约)报文头固定为0x68,即十进制104长度15字节(不是6帧的,都是I帧)发送序号=8【控制字节的解析10000200,发送序号:0010H/2=16/2=8】接收序号=1【控制字节的解析10000200,接收序号:0002H/2=2/2=1】0x1E=30即M_SP_TB_1带长时标的单点信息01->SQ:0信号个数:10300->传送原因:[T=0P/N=0原因=3|突发]0100->公共地址:1790000->0x79=121信息体地址:12101->状态:1IV:0NT:0SB:0BL:010012413D20A02->低位10高位01,即0x0110=1*16*16+16=272时标:2002/10/1819:36:00.272
2024/7/5 19:30:53 366KB 104 规约 报文详解
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霍夫曼编码及香农编码:信源编码主要可分为无失真信源编码和限失真信源编码。
无失真信源编码主要适用于离散信源或数字信号,如文本、表格及工程图纸等信源,它们要求进行无失真地数据压缩,要求完全能够无失真地可逆恢复。
凡是能载荷一定的信息量,且码字的平均长度最短,可分离的变长码的码字集合称为最佳变长码,为此必须将概率大的信息符号编以短的码字,概率小的符号编以长的码字,是的平均码字长度最短,能得到最佳的编码方法主要有:香农,费诺,霍夫曼编码等,实现至少两种无失真信源编码(香农码,哈夫曼码、费诺码)及其编码效率。
2024/7/5 1:23:17 90KB 霍夫曼编码,香农编码
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高楼电梯自动控制系统设计任务和基本要求:(1)系统控制的电梯往返于1-9层楼。
(2)乘客要去的楼层数可手动输入并显示(设为A数)。
(3)电梯运行的楼层数可自动显示(设为B数)。
(4)当A>B时,系统能输出使三相电机正转的时序信号,使电梯上升;
当A<B时,系统能输出使三相电机反转的时序信号,使电梯下降;
当A=B时,系统能输出使三相电机停机的信号,使电梯停止运行并开门;
(5)梯是上升还是下降各层电梯门外应有指示,各层电梯门外应有使电梯上升或下降到乘客所在楼层的控制开关。
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统计信号处理中的宽带信号发生,用于DOA,波束形成等应用中的matlab仿真
2024/7/4 20:16:40 1KB matlab 宽带信号
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通过语音控制模块,将人的特定语音转化成控制信号,实现对目标对象的控制
2024/7/4 19:57:39 3.7MB 语音控制
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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