H3C ER G2系列高性能企業級路由器 快速入門-6PW108-整本手冊
標簽: H3C 6PW 108 ER 性能 企業級 快速入門 路由器 手冊
上傳時間: 2020-09-26
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介紹ActiveX控件在工控領域設計應用的文章
上傳時間: 2021-04-06
上傳用戶:zhy379
該文檔為路由器通信原理(一個路由器)簡介文檔,是一份很不錯的參考資料,具有較高參考價值,感興趣的可以下載看看………………
標簽: 路由器
上傳時間: 2021-11-10
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AT89S52單片機主8入8出繼電器工控主板ALTIUM設計硬件原理圖+PCB文件,2層板設計,大小為121x149mm,Altium Designer 設計的工程文件,包括完整的原理圖及PCB文件,可以用Altium(AD)軟件打開或修改,可作為你的產品設計的參考。主要器件型號列表如下:Library Component Count : 25Name Description----------------------------------------------------------------------------------------------------24LC02AJKG 按鍵開關AT89S52-P 8 位微處理器/40引腳CAP CapacitorCAPACITOR POL CapacitorCPDR 瓷片電容CRYSTAL CrystalD Connector 9 Receptacle Assembly, 9 Position, Right AngleDG 電感DJDR 電解電容GO 光耦Header 5X2 Header, 5-Pin, Dual rowJDQYCK 繼電器——1常開1常閉LED 發光二極管LM2576HVT-3.3 Simple Switcher 3A Step Down Voltage RegulatorMAX232 NPN NPN Bipolar TransistorPZ_2 排針——2PZ_3 排針——3RES2Res 電阻Res PZ_8 8位排阻SW-DPST Double-Pole, Single-Throw SwitchWY2JG 穩壓二級管ZL2JG 整流二極管
上傳時間: 2021-11-17
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AT89S52八入八出繼電器工控板(帶掉電存儲)原理圖PCB上位機源碼
上傳時間: 2021-11-22
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Protues仿真實例(8051)-32x16漢字_600032...Protues仿真實例(8051)-485全雙工通信_600033.rar
上傳時間: 2021-11-29
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本文介紹了一種無Y電容開關電源,其包括依次連接的電源輸入端、EMI濾波模塊、初級端整流濾波模塊、變壓器、次級端整流濾波模塊,電源輸出端,所述變壓器的初級端還連接有開關模塊,且該開關模塊通過PWM控制模塊與EMI濾波模塊連接,所述次級端整流濾波模塊通過穩壓反饋模塊與所述PWM控制模塊連接;所述變壓器包括磁芯,依次繞在該磁芯上的初級繞組、次級繞組以及輔助繞組,初級繞組與次級繞組之間設置有屏蔽層,且該屏蔽層接地,磁芯外部繞制有屏蔽繞組,且屏蔽繞組接地。本實用新型提供的無Y電容開關電源,具有漏電流小、工作安全性能好等優點,而且通過優化改進變壓器結構,可很好地解決電磁干擾的問題。
標簽: 手機充電器
上傳時間: 2021-12-13
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隨著物聯網無線通信技術的日益發展, WiFi的網絡覆蓋范圍大,移動便捷。傳輸速度快,安裝簡單。健康安全等優勢。在生活中得到了廣泛應用。WiFi模塊是將WiFi無線網絡協議IEEE802.11.b.g.n協議棧以及TCP/IP協議棧功能集成于模塊中,并將多種接口引出。傳統的硬件設備嵌入WiFi模塊可以直接利用WiFi聯入互聯網,是實現無線智能家居,WiFi遠程控制等物聯網用的重要組成部分。 根據WiFi模塊引出的接口或集成的功能。WiFi模塊也就細分為了串口WiFi模塊,SDIOWiFi模塊,SPI接口WiFi模塊模塊,AP模塊,路由器WiFi模塊,WiFi控制模塊等。
上傳時間: 2021-12-19
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路由器基礎這是一份非常不錯的資料,歡迎下載,希望對您有幫助!
標簽: 路由器
上傳時間: 2022-01-14
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隨著 Internet日益廣泛的應用,其規模也越來越大,通信流量也迅速增長,這就迫使其傳輸平臺向更高的通信帶寬方向發展,因此,建設高速度,高寬帶的骨干網就顯得十分必要合理高效的路由選擇方式不僅可以保障全網的正常運行,還能夠提高網絡的接通率,而將 Internet網的接通率提高,既可以盡量避免交換機不堪重負甚至崩潰的情況,又能降低網絡的運營成本。提高網絡的接通率相當大的程度上依賴于路由選擇策略的改變,因此,TCP/IP網的動態路由選擇問題變得越來越重要。螞蟻算法能夠有效地選擇一條最優路徑,但忽視了實際網絡中的另外一個問題:最優路徑一旦形成,所有的數據都從最優路徑傳輸,這樣一來,處于該路徑上的路由器,尤其是在骨干網絡中心節點(即多條路徑交匯處)的路由器將承受巨大的數據傳輸量,因而很容易造成“瓶頸”現象目前采用的一個辦法是在骨干網絡中心節點處設置交換容量達到或超過千兆比特級的,具有高密度高速端口的核心路由器來擴展帶寬和提高數據傳送速度以達到解決骨干網絡中心節點處的數據擁塞的目的,但這樣大大提高了網絡成本,并且無法解決最優路徑上非核心路由器(又名接入路由器)上的數據擁塞問題。根據上述問題,本文提出一種對螞蟻算法的改進方法一基于核心路由器的螞蟻算法:在骨干網絡的各核心路由器上相互發送螞蟻尋找各核心路由器之間的最優路徑,這樣可比傳統螞蟻算法通過讓“螞蟻”周游整個網絡后來尋找最優路徑要快很多方面,該算法通過對最優路徑上,在各個核心路由器之間的非核心路由器設置上下限兩個闊值。當某個非核心路由器A上的數據流量達到上限闕值時表明該路由器即將處于擁塞,這時,它鄰近的核心路由器將A看成是一個“障礙物”,利用螞蟻算法能夠繞過障研物尋找最優路徑的特點,可以在這兩個核心路由器之間重新尋找一條不包括路由器A在內的“次優”路徑,這樣后續的數據將從“次優”路徑傳輸以達到對A路由器進行分流,經過一段時間分流后,當數據流量下降到下限綢值時,就可以重新啟動原最優路徑,從而達到了既分流又采用最優路徑傳輸的目的
標簽: 螞蟻算法
上傳時間: 2022-03-10
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