三相光伏逆变并网的simulink仿真,基于电流电压双闭环,仿真下场精采!
2023/4/11 23:12:46 17KB PV matlab
1
Transmit是一款Mac上的FTP客户端,岂论在界面照常用户体验上做的都很好,反对于毗邻汗青记实、喜爱列表、双栏浏览、毗邻为当地磁盘等,除了FTP协议外,还反对于SFTP、亚马逊的S三、WebDAV等协议,毗邻以及文件传输速率都很快,极其不错,Mac上首选的FTP客户端!
2023/4/11 13:38:50 46.2MB Transmit Mac
1
罕用络续体系采样离散化方式总结,如双线性变更
2023/4/10 14:55:40 132KB 离散化
1
VirtualAudioCable是一种音频驱动法度圭表标准,使您能够从一个使用法度圭表标准传输音频串流到另一个。
它建树一个双音频输入/输入配置配备枚举。
任何使用法度圭表标准能够将音频输入到音频配置配备枚举,当然其余使用法度圭表标准能够收到输入音频。
破解版,不女生。
加之屏幕录像专家超棒
2023/4/9 20:17:40 372KB Virtual Audio Cable 4.10破解版
1
提出了一种行使双池受激布里渊散射(SBS)体系选用稠浊介质,进而丈量SBS介质布里渊线宽的方式.在松散双池SBS体系的放大池中放入待测介质,在振荡池中放入布里渊频移可调的稠浊介质,测出放大池待测介质增益系数随布里渊频移偏离的洛伦兹曲线,该曲线半高处的线宽即为待测介质的布里渊线宽.试验上在Nd:YAG调Q激光体系中,选用CCl4/C6H6稠浊介质,丈量了四氯乙烯(C2Cl4)、六氯丁二烯(C4Cl6)、丙酮(C3H6O)以及正己烷(C6H14)等介质的布里渊线宽,其值与实际盘算值或者其余文献值很濒临.
1
STM32CubeIDEAudio播放音频,DAC+TIM+DMA随言:建议下载该例程看看源码,然则由于民间使用的是内部TF卡存储音频,有一个读取内部数据拷贝到SRAM的延时下场,故民间使用了双缓存区方式。
而我只想约莫播放音频,故我找了一段15秒的16KHz_8bit_wav格式音频,直接转成C语言数组存在芯片内部flash。
由于是放在内部flash,故不用耽忧数据拷贝的速率下场,所以我使用单缓冲区就能够了。
致使能够不需要把内部flash数据拷贝到缓存区,直接让DMA指向flash数据的地址。
音频的采样位数为8bit16bit24bit32bit,采样位数越高当然音质越好,然则相对于的存储也急剧削减。
留意:STM32F4的DAC最大分说率为12bit,故咱们只能使用8bit的音频。
另有便是普通高采样位数音频转低采样位数音频的未必要安妥到场发抖(噪声)。
2023/4/9 11:32:34 6.31MB DAC
1
智能路灯抑制。
光照以及开关双控。
光照富余,体系不会启动。
光照不够时,开关合受骗前灯亮,并倒计时。
同时能够按下开关改造倒计时功夫。
功夫过半灯光变暗。
2023/4/9 9:56:15 4.15MB 路灯控制器
1
ZHFilterMenuView某个相似贝壳找房的通用遴选控件,当然此控件不规模为衡宇遴选,也能够使用其余尺度的遴选,假如有其余名目或者成果需要遴选,更正展现数据源就可!提供故居,二手房,租房的残缺遴选成果实现反对于牢靠以及列表部份Head悬停拖放遴选两种方式反对于单列表,双列表,滑动列表,切换列表,列表输入等多种下拉遴选格式揭示格式反对于自定义调解揭示数据反对于自定义配置双列表方式反对于快捷遴选新增反对于单双列表切换遴选预览顶部牢靠方式列表悬停拖动遴选方式(削减)单双列表切换遴选方式(新增)简书文章更多知道能够查验挪用示例FilterDataUtil*dataUtil=[[FilterDataUtilalloc]init];self.menuView.filterDataArr=[dataUtilgetTabDataByType:self.filterT
2023/4/9 8:46:37 8.58MB Objective-C
1
模拟生物特色的钻研。
模拟了行为级的学习I1忆以及瞬态淡忘特色。
模拟了大脑淡忘特色曲线、模拟了突触的长r程增强以及双脉冲易化特色。
2023/4/8 14:31:21 7.34MB 区块链
1
sqlserver2008双机热备,最佳有三台效率器,其中一台当偏见证效率器,不也没无关连,该文档从实施到末了测试均有详尽的记实,其中实施进程中碰着的下场也在网上患上到知道答,谢谢互联网上的大神博客。
若有下场能够联系我Q377651852
2023/4/7 15:09:10 390KB 热备,容灾
1
共 1000 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
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