原作者Prof.F.Dellsperger的网站:http://www.fritz.dellsperger.net/Downloads/SetupSmithV3.10.ziphttp://www.fritz.dellsperger.net/Downloads/SetupSmithV3.10.zip如果您只需要一个授权文件,本下载档里面有。
SmithV3.10***************OverviewThesoftwareisdividedintwoparts:1.Smith-ChartDiagramFeatures:Matchingladdernetworkswithcapacitors,inductors,resistors,serieRLC,parallelRLC,transformers,serielinesandopenorshortedstubsFreesettablenormalisationimpedancefortheSmithchartCirclesandcontoursforstability,noisefigure,gain,VSWRandQEditelementvaluesafterinsertionImportdatapointsfromS-parameterfilesUndo-undRedo-FunctionSaveandloaddesignsSavenetlistPrintSmithchart,schematicandcommentsCopytoclipboardfordocumentationpurposesSetcolorsforSmithchart2.S-PlotFeatures:ReadS-Parameter-FilesinTouchstone®-FormatGraphicaldisplayofs11,s12,s21ands22GraphicaldisplayandlistingofMAG(maximumoperatingpowergain)andMSG(maximumstablegain)ConvertandexportS-ParametertonormalizedorunnormalizedH-,Z-,Y-orA-ParametersinTouchstone®-Formatfiles.Exports11ors22toSmith-ChartPrintallgraphicsorlistingsSystemrequirements:Windows
2024/7/8 7:23:12 6.36MB 史密斯圆图 Smith V3.10 完全
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Transmissionof20Gb/sPAM-4signalover20kmopticalfiberusingadirectlymodulatedtunableDBRlaser
2024/7/3 11:56:02 746KB 研究论文
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SMIC.18eepromPDK
240.83MB SMIC
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该部分为总数据集,该部分为总数据集,该部分为总数据集,该部分为总数据集。
2024/6/27 21:03:18 48.47MB 音乐流派分类 数据集
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目录前言第1章数字PID控制………………………………………………………………(1)1.1PID控制原理……………………………………………………………………(1)1.2连续系统的模拟PID仿真…………………………………………………………(2)1.3数字PID控制……………………………………………………………………(3)1.3.1位置式PID控制算法……………………………………………………………(3)1.3.2连续系统的数字PID控制仿真…………………………………………………(4)1.3.3离散系统的数字PID控制仿真…………………………………………………(8)1.3.4增量式PID控制算法及仿真…………………………………………………(14)1.3.5积分分离PID控制算法及仿真…………………………………………………(16)1.3.6抗积分饱和PID控制算法及仿真………………………………………………(20)1.3.7T型积分PID控制算法………………………………………………………(24)1.3.8变速积分PID算法及仿真……………………………………………………(24)1.3.9带滤波器的PID控制仿真……………………………………………………(28)1.3.10不完全微分PID控制算法及仿真……………………………………………(33)1.3.11微分先行PID控制算法及仿真………………………………………………(37)1.3.12带死区的PID控制算法及仿真………………………………………………(42)1.3.13基于前馈补偿的PID控制算法及仿真………………………………………(45)1.3.14步进式PID控制算法及仿真…………………………………………………(49)第2章常用的数字PID控制系统………………………………………………(53)2.1单回路PID控制系统……………………………………………………………(53)2.2串级PID控制……………………………………………………………………(53)2.2.1串级PID控制原理……………………………………………………………(53)2.2.2仿真程序及分析………………………………………………………………(54)2.3纯滞后系统的大林控制算法……………………………………………………(57)2.3.1大林控制算法原理……………………………………………………………(57)2.3.2仿真程序及分析………………………………………………………………(57)2.4纯滞后系统的Smith控制算法…………………………………………………(59)2.4.1连续Smith预估控制…………………………………………………………(59)2.4.2仿真程序及分析………………………………………………………………(61)2.4.3数字Smith预估控制…………………………………………………………(63)2.4.4仿真程序及分析………………………………………………………………(64)第3章专家PID控制和模糊PID控制…………………………………………(68)3.1专家PID控制…………………………………………………………………(68)3.1.1专家PID控制原理……………………………………………………………(68)3.1.2仿真程序及分析………………………………………………………………(69)3.2模糊自适应整定PID控制………………………………………………………(72)3.2.1模糊自适应整定PID控制原理………………………………………………(72)3.2.2仿真程序及分析………………………………………………………………(76)3.3模糊免疫PID控制算法…………………………………………………………(87)3.3.1模糊免疫PID控制算法原理…………………………………………………(88)3.3.2仿真程序及分析………………………………………………………………(89)第4章神经PID控制……………………………………………………………(94)4.1基于单神经元网络的PID智能控制………………………………………………(94)4.2基于BP神经网络整定的PID控制………………………………………………(103)4.3基于RBF神经网络整定的PID控制……………………………………………
2024/6/19 21:14:08 5.59MB PID ;MATLAB
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CodeSmithGenerator7.0.2.15174官方最新破解版原版程序+注册机+教程(包含图文教程)
2024/6/16 1:23:51 24.91MB CodeSmith
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关于pyinotify主页::软件包许可证:麻省理工学院原料许可证:简介:在Linux上使用inotify监视文件系统事件。
当前构建状态蔚蓝变体状态linux_64_python3.6.____73_pypylinux_64_python3.6.____cpythonlinux_64_python3.7.____73_pypylinux_64_python3.7.____cpythonlinux_64_python3.8.____cpythonlinux_64_python3.9.____cpython当前发行信息姓名资料下载版本平台类安装pyinnotify安装pyinotify从conda-forge通道可以通过添加可以实现conda-forge到您的频道:condaconfig--a
2024/6/14 7:02:25 17KB
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本文介绍了几种常用的天线,简要分析微带贴片天线工作原理,设计一种适用于ETC系统的工作在5.8GHz的微带二元贴片天线阵列。
并通过AnsoftHFSSV9.2软件仿真分析,结合SmithV2.0进行阻抗匹配,得到天线的方向图、输入阻抗以及S参数,仿真结果较好,为实际天线制作与测试提供十分有价值的参考信息。
2024/6/13 3:20:19 457KB 二元天线阵 仿真
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PCIExpressMiniCEM2.0Specification是目前最新的MINI-PCI-E协议,PCI-E-MINI
2024/6/7 2:14:35 888KB PCI Express Mini PCI-E
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HCIP-Transmission华为认证传送网高级工程师2.1网络层次和系统架构,视频讲解学习材料,全网只此一份。
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共 245 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