STM32F103ZET6_FreeModbus移植,基于正点原子STM32F103ZET6开发板。
通过了测试
2024/2/27 18:30:32 1.86MB FreeModbus STM32
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不同于传统的非制冷红外成像技术,提出了基于微电子机械系统(MEMS)的新概念光学读出非制冷红外成像技术。
它的光学读出系统基于空间刀口滤波原理,具有高灵敏度、高分辨率和高抗震性等优点,但同时也受到了反光板的弯曲变形、粗糙度等复杂因素的影响。
在大量实验数据的基础上,利用夫琅禾费近场衍射理论,建立了复杂因素下光学灵敏度的理论分析模型,详细分析了刀口滤波位置、反光板的长度、曲率半径、粗糙度、LED光源的强度以及扩展宽度等对光学灵敏度的影响,并提出了通过极限操作使系统的光学灵敏度最大化的光学优化方法。
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STM32H743VIT6OpenMV4摄像头模块ALTIUM设计原理图+PC+封装库,摄像头封装文件,4层板设计,双面布局布线,大小为35x45mm,包括完整的原理图和PCB文件,可用AltiumDesigner(AD)软件打开或修改,可作为你产品设计的参考。
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ArduinoUNOR3开发板具有较强的集成度,支持多种语言开发,并且能够兼容Linux、windows、ios等系统。
2024/2/25 17:09:03 724KB 原理图
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以前项目里用到了Cy7c68013a这块芯片,在官方的开发包中提供的usb驱动只能够在32位的win7下能够正常连接,但提供的64位驱动无法连接,尝试很多方法也无法接通。
正好最近有个新项目需要在以前的板子上再添加一个网口传输,买了一个开发板学习,上面也有Cy7c68013a这块芯片,例程里提供的usb驱动程序能在64位windows7下运行。
亲测可用!!!
2024/2/25 5:58:41 3.24MB Cy7c68013a Windows7 Drivers
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ug1157-petalinux-tools-command-line-guide.pdfpetalinux命令行工具使用手册,用于Xiinx开发板的系统构建。
2024/2/24 18:22:57 498KB petalinux xilinx
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AD9854全套资料,包括芯片手册和PCB原理图,直接可以出电路板。
性质如下:输入频率:10MHz至300MHz复合输出信号带宽:6.8kHz至270kHz单边带噪声系数(SSBNF):7.5dB输入三阶交调截点(IIP3):−7.0dBm无AGC范围最高达−34dBm连续AGC范围:12dB前端衰减器:16dB基带I/Q16位(或24位)串行数字输出LO和采样时钟频率合成器可编程抽取系数、输出格式、AGC和频率合成器设置370Ω输入阻抗电源电压:2.7V至3.6V低功耗:17mA48引脚LFCSP封装
2024/2/24 13:24:47 3.63MB AD9854
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AD10设计多层板的学习资料,非常全面的学习资料,给大家分享。
2024/2/24 9:37:36 92KB AD10
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将氦氖激光器输出的激光经过望远镜系统进行扩束,并在望远镜系统的共焦点附近加入一块转动的毛玻璃,通过改变毛玻璃位置获得不同相干度的部分相干光束,再入射到螺旋相位板最终获得部分相干涡旋光束,通过更换不同的螺旋相位板获得不同拓扑荷数的涡旋光束。
研究表明涡旋光束的光强分布将随着光束相干特性的变化而变化。
随着入射光束相干度的降低,涡旋光束的中心光强将不再为零,而是慢慢增加,光斑的图像对比度逐渐降低。
涡旋光束的空心大小与光束的拓扑荷数有密切关系。
根据实验条件模拟的理论结果和实验结果基本一致。
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输入5V给三节充电芯片PW4053,输入14V-20V给三节充电芯片PW4203。
三节保护板和充电电路方案S-8254
2024/2/23 12:37:55 160KB S-8254 S8254
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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