基于FPGA的任意波形发生器,能生成方波、正弦波、三角波等一系列波形,频率能达到5M以上。
2024/6/29 6:58:15 748KB FPGA
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(一)设计一个增益可自动变换的直流放大器。
1、输入信号为0~1V时,放大3倍;
为1V~2V时,放大2倍;
为2V~3V时,放大1倍;
3V以上放大0.5倍;
2、通过数码管显示当前放大电路的放大倍数,用0、1、2、3分别表示0.5、1、2、3倍即可。
3、电源采用±5V电源供电。
(二)设计一个增益可自动变换的交流放大器。
1、放大器增益可在1倍2倍3倍4倍四档间巡回切换,切换频率为1Hz;
2、对指定的任意一种增益进行选择和保持,保持后可返回巡回状态;3、通过数码管显示当前放大电路的放大倍数,用0、1、2、3分别表示1、2、3、4倍即可。
4、电源采用±5V电源供电。
二、实验要求1.放大器的电压增益由反馈电阻控制,因此只要改变反馈电阻就能切换不同的增益范围。
2.增益的自动切换,可通过译码器输出信号,控制模拟开关来实现不同反馈电阻的接入;
3、对某一种增益的选择、保持通常由芯片的地址输入和使能端控制;
在进行巡回检测时,其增益的切换频率由时钟脉冲决定。
2024/6/26 16:14:22 1.32MB 增益 可自动变换 放大器 直流
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模拟I2C从机代码主机代码以及相对应的波形时序要求I2C最高时钟频率需要根据MCU性能调整主频指令执行时间中断响应速度等
2024/6/25 10:35:41 90KB 模拟I2C 从机 Slave
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水利工程-----频率曲线---入门级别----大家都会用,简单上手
2024/6/25 7:29:22 295KB 水文频率计算
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使用stm32f103RCT6产生±5V波形,脉宽,幅度,占空比,频率皆可调。
工程代码,keil5编写
2024/6/25 3:32:56 3.86MB stm32f103 信号发生器 双极性波形
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以8086作为处理器,以8253控制扬声器,并以8255接8个开关K1~K8作为电子琴的按键输入,并利用8253产生一定频率与持续时间的脉冲信号经驱动电路放大后,根据按键K2~K8改变脉冲频率和脉冲持续时间从而使扬声器发出7种不同的音调,从而实现了一个模拟电子琴。
该电子琴能实现基本的音调发音,报告的最后对整个设计过程进行了总结
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此程序使用STM32实现了频率计的功能,当频率比较低时,测量结果十分准确。
高频时,略有误差,但是不能侧得的频率过高。
2024/6/22 19:30:47 5.47MB STM32 频率计
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ad9959输出作为参考频率,输入11.75MHZ,输出470MHZ,N=320
2024/6/20 22:31:42 10.57MB verilog PLL
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本科毕业设计用的非常简洁实用的代码,VHDL实现
2024/6/20 1:44:32 1.92MB 频率计 VHDL
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录制一段个人自己的语音信号,画出此语音信号的时域波形和频谱图;
给定滤波器的性能指标,设计IIR和FIR滤波器,并画出滤波器的频率响应;
然后用自己设计的滤波器对采集的信号进行滤波,画出滤波后信号的时域波形和频谱,并对滤波前后的信号进行对比,分析信号的变化;
回放语音信号;
最后,设计一个信号处理系统界面。
2024/6/19 22:04:02 10KB Matlab,滤波
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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