一种小型化双频天线的设计与分析
2025/2/13 8:32:05 377KB 小型化 双频 天线
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介绍一种用Matlab软件编程实现图像联合变换相关识别的方法。
该方法利用Matlab软件的科学计算功能和强大的绘图功能,采用光学图像联合变换相关原理能快速实现图像的识别与筛选,并得到运算结果的二维与三维图,有利于实时图像判别,为图像识别的光机电一体化和小型化提供了理论依据和实现手段。
相关程序,并附相关文章
2024/12/23 16:08:14 1.32MB 相关识别; 联合变换器; M atlab
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设计是以AT89C52单片机实现密码锁监控装置的检测和控制核心,实现密码信息的设定、加密、更改和错误输入发出警报等功能。
分为键盘输入(此处采用4×4矩阵盘),显示输出,密码比对,实现开锁或警报的过程。
该设计根据52单片机之间的串行通信原理,便于对密码信息的随机加密和保护。
软件设计则是采用自上而下的模块化设计思想,以使系统朝着分布式、小型化方向发展,增强系统的可扩展性和运行的稳定性。
测试结果表明,该系统已达到本设计的各项功能的所有要求。
2024/7/7 0:26:31 65KB AT89C5 单片机 电路图
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提出了一种小型化超宽带(UWB)带通滤波器的设计方案。
带通滤波器由一个环形槽线谐振器和两对嵌入式的圆形槽线结构组成,环形槽线谐振器用来获得良好UWB通带特性,圆形槽线结构可抑制阻带内的谐波。
相对于利用级联低通滤波器抑制谐波的方法,这种结构能够有效地减小电路尺寸。
基于该结构设计的滤波器尺寸仅为。
仿真和测试结果表明,滤波器具有良好的谐波抑制作用,上阻带的工作频率达到20GHz,抑制电平达到-20dB。
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微带双分支定向耦合器的小型化设计与实现
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提出了基于光强检测方式的空芯光纤表面等离子体共振(SPR)传感器。
采用波长为532nm的激光作为光源,对所设计传感器的性能进行了研究,并采用光传输模型对传感器的性能进行了理论分析,所得理论结果与实验结果相符。
传感器在线性区的最高灵敏度和最佳分辨率分别达到8380.3μW/RIU和5.5×10-6RIU。
相比于波长检测型空芯光纤SPR传感器,所提传感器的分辨率提高了2个数量级,且实验系统简单,有利于器件的进一步小型化。
2024/2/10 10:32:36 4.15MB 传感器 空芯光纤 光强检测 表面等离
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FFC柔性扁平电缆FlexibleFlatCable(FFC)是一种用PET绝缘材料和极薄的镀锡扁平铜线,通过高科技自动化设备生产线压合而成的新型数据线缆,具有柔软、随意弯曲折叠、厚度薄、体积小、连接简单、拆卸方便、易解决电磁屏蔽(EMI)等优点柔性扁平电缆FlexibleFlatCable(FFC)可以任意选择导线数目及间距,使联线更方便,大大减少电子产品的体积,减少生产成本,提高生产效率,最适合于移动部件与主板之间、PCB板对PCB板之间、小型化电器设备中作数据传输线缆之用。
普通的规格有0.5mm、0.8mm、1.0mm、1.25mm、1.27mm、1.5mm、2.0mm、2.54mm等各种间距柔性电缆线。
2024/1/30 4:15:15 36KB AD15 PCB封装库 FPC-FFC 最全封装库
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介绍了左手材料理论,解释了左手材料对微带天线方向性、隐身性及阵元间耦合等天线设计中关键指标参数的改善机理,梳理了用左手材料提高微带天线高指向性、使天线小型化、减小天线RCS及天线阵元间耦合的研究进展,指出左手材料对改善微带天线关键性能有很大优势。
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提出了一种构建超材料带通频率选择表面的新方法,该方法通过调节单元结构的等效介电常数实现.金属丝阵列在等离子频率以下等效介电常数为负,产生传输禁带,在金属丝阵列中加入介电常数符合Lorentz模型的短金属线结构,可得到一维带通频率选择表面,理论分析和仿真计算充分验证了这种方法的可行性.基于这种方法,将一维超材料频率选择表面单元拓展设计为二维对称结构,实现了一种宽入射角、极化无关的频率选择表面,最后加工了两个样品对基于等效介质理论的频率选择表面设计方法进行了实验验证.这种设计方法不必考虑常规频率选择表面所涉及的复杂计算和多参数优化等问题,拓展了频率选择表面的设计思路,对于THz频段频率选择表面的设计,及多通带、可调、小型化频率选择表面都具有借鉴意义.
2023/11/1 6:32:01 1.09MB 研究论文
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为了实现微波滤波器的小型化,文中设计了一个新型的三角贴片加槽双模滤波器。
通过加槽的设计,使谐振器的工作频率进一步降低,从而实现了滤波器的小型化及低损耗;
同时研究了该结构尺寸参数的变化对通带中心频率的影响。
最后利用HFSS对滤波器进行了仿真,得到工作频率为2.35~2.45GHz以及5.64~5.65GHz的双通带带通滤波器。
整个滤波器采用微带结构,经过仿真优化,得到的滤波器的滤波特性符合预期的要求。
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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