日期值,判斷日期,算幾天后的日期,算日期間隔天數
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上傳時間: 2014-08-23
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電流跟蹤型逆變器輸出電流跟隨給定的電流波形變化,這也是一種PWM控制方式。電流跟蹤一般都采用滯環控制,即當逆變器輸出電流與給定電流的偏差超過一定值時,改變逆變器的開關狀態,使逆變器輸出電流增加或減小,將輸出電流與給定電流的偏差控制在一定范圍內。
上傳時間: 2015-05-04
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衰減器計算軟件,π型,T型衰減器自動計算,衰減值,電阻值。
上傳時間: 2016-04-22
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為 了提高 電力 電容器 的使 用率 ,延 長其 壽命 ,對 電力 電容 器進行 失效 分析是 十分必 要 的。與 傳統 的電壓 、 電流 表法和雙電壓表法相 比,現在測量 電容器 電容值大多采用 數字 電容表如 :A I-6600 ,測量范 圍寬 ,準 確度高 。通 過對一組 12 個濾波 電容器在 2003~2011 年期間運 行 中所 積 累的 電容值 數據 進行 比較 、分析 和討論 ,指 出在軋 制 生產 線上諧波電流大 、環境 溫度高是造成 電力 電容器 失效 的 主要原 因 ;并提 出 了切 實可 行 的預 防措 施 ,以抑制諧 波 、改善環境溫度 、實現對 電力 電容器 的實 時監 測
上傳時間: 2016-09-05
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BP 神經網絡的基本思想:信號的正向傳播+誤差的反向傳播。 ? 信號的正向傳播:輸入樣本從輸入層傳入,經各隱層逐層處理后,傳向輸出層。 ? 誤差的反向傳播:將輸入誤差以某種形式通過隱層向輸入層逐層反傳,并將誤差分攤給各層的所有單元,從而獲得各層單元的誤差信號來作為修正各單元權值的依據。 BP算法屬于δ學習規則類,這類算法被稱為誤差的梯度下降(Gradient Descent)算法。 在此分類器中,本文選擇3層BP神經網絡算法。隱含層節點數為3。
上傳時間: 2017-05-31
上傳用戶:jplalala
題目:基于51單片機的RS485從機系統設計 單片機接口資源配置: 1. 上電復位電路; 2. 晶振電路采用11.0592Mhz晶振; 3. 485接口電路(P3.7用于485芯片的收發控制,收發管腳接單片機的rxd和txd); 4. P2口通過外部跳線接相應的高低電平,配置從機地址為組號; 5. P3.6外接一發光二極管(注意串聯電阻進行限流); 6. P3.2外接一按鍵,斷開高電平,按下低電平; 7. 按鍵檢測采用外部中斷方式,下跳沿觸發; 8. 單片機定時器0以模式1(16位模式)工作,產生50ms的定時中斷,并在此基礎上設計一單片機內部時鐘(24小時制,能計數時、分、秒、50ms值); 9. 單片機串行通信采用模式1非多機通信方式,采用9600波特率以串行中斷方式進行數據的收發通信,主機地址為0xF0,廣播地址為0xFF。 系統功能需求: 1. 系統配置和自檢功能: l 從機上電后進行初始化,通過讀取P2口進行從機地址配置; l 發光二極管以每秒一次的頻率閃爍(亮0.5秒,滅0.5秒); l 檢測到一次按鍵按下操作后,熄滅發光二極管。 2. 數據接收和按鍵計時功能: l 從機接收主機程序(PC機上的串口調試程序)的按鍵允許命令幀并進行校驗; l 校驗正確并且目的地址是廣播地址或者本從機的地址,通過發光二極管長亮指示,并允許按鍵操作; l 按鍵按下后,盡可能準確記錄按鍵的動作時點(定時器的低8位、定時器的高8位、50ms值、秒、分、小時); l 按鍵操作只能響應一次,重復按鍵操作不響應; l 按鍵的動作時點記錄后,發光二極管以每秒一次的頻率閃爍(亮0.5秒,滅0.5秒)。 3. 數據發送功能: l 從機接收主機程序發來的時鐘數據搜索命令幀并進行校驗; l 如果校驗正確并且數據幀的目的地址是本從機的地址,從機將前面記錄的按鍵動作時點數據(定時器的低8位、定時器的高8位、50ms值、秒、分、小時)按附錄中的時鐘數據返回幀的幀格式回傳給主機; l 時鐘數據返回幀回傳結束后,熄滅發光二極管。 4. 校驗和生成和檢測功能: l 發送數據幀時能自動生成數據幀校驗和; l 每幀數據在發送幀尾前,發送一字節的當前幀數據的校驗和; l 接收數據幀時能檢測校驗和并判斷接收數據是否正確。 附錄:幀定義 校驗和的計算:除去幀頭和幀尾后將幀中的其他數據求和并取低8位; 幀長:不計幀頭、幀尾和校驗和字節。 按鍵允許命令幀: 幀頭 幀長 目的地址 源地址 命令字 校驗和 幀尾 AA 04 FF F0 01 F4 66 時鐘數據搜索命令幀: 幀頭 幀長 目的地址 源地址 命令字 保留字 校驗和 幀尾 AA 05 01 F0 03 00 F9 66 時鐘數據返回幀: 幀頭 幀長 目的地址 源地址 命令字 TL0 TH0 50ms 秒 分 時 校驗和 幀尾 AA 0A F0 01 07 01 B6 09 03 00 00 C5 66 幀結構頭文件frame.h(內容如下) //幀格式定義 #define FRAME_HEAD 0xAA //幀頭 #define FRAME_FOOT 0x66 //幀尾 #define FRAME_LEN 0x00 //幀長 #define FRAME_DST_ADR 0x01 //目的地址 #define FRAME_SRC_ADR 0x02 //源地址 #define FRAME_CMD 0x03 //命令字 #define FRAME_DATA 0x04 //幀數據起始 //幀命令定義 #define READY 0x01 //按鍵允許命令 #define TIME_SERCH 0x03 //時鐘數據輪詢命令 #define TIME_BACK 0x07 //時鐘數據返回命令 //地址定義 #define BROAD_ADR 0xFF //廣播地址 #define MASTER_ADR 0xF0 //主機地址
上傳時間: 2020-06-18
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VHDL語言100例 VHDL學習資料VHDL 編程要點VHDL編程心得體會:100vhdl例子VHDL 編程要注意問題.docVHDL——按鍵消抖.docVHDL電路簡化.docVHDL編程心得體會.pdfvhd開發的官方手冊.pdf第1例 帶控制端口的加法器第2例 無控制端口的加法器第3例 乘法器第4例 比較器第5例 二路選擇器第6例 寄存器第7例 移位寄存器第8例 綜合單元庫第9例 七值邏輯與基本數據類型第10例 函數第11例 七值邏輯線或分辨函數第12例 轉換函數第13例 左移函數第14例 七值邏輯程序包第15例 四輸入多路器第16例 目標選擇器第17例 奇偶校驗器第18例 映射單元庫及其使用舉第19例 循環邊界常數化測試第20例 保護保留字第21例 進程死鎖 第22例 振蕩與死鎖第23例 振蕩電路第24例 分辨信號與分辨函數第25例 信號驅動源第26例 屬性TRANSACTION和分辨信號第27例 塊保護及屬性EVENT,第28例 形式參數屬性的測試第29例 進程和并發語句第30例 信號發送與接收第31例 中斷處理優先機制建模第32例 過程限定第33例 整數比較器及其測試第34例 數據總線的讀寫第35例 基于總線的數據通道第36例 基于多路器的數據通道第37例 四值邏輯函數第38例 四值邏輯向量按位或運算第39例 生成語句描述規則結構第40例 帶類屬的譯碼器描述第41例 帶類屬的測試平臺第42例 行為與結構的混合描述第43例 四位移位寄存器第44例 寄存/計數器第45例 順序過程調用第46例 VHDL中generic缺省值的使用第47例 無輸入元件的模擬第48例 測試激勵向量的編寫第49例 delta延遲例釋第50例 慣性延遲分析第51例 傳輸延遲驅動優先第52例 多倍(次)分頻器第53例 三位計數器與測試平臺第54例 分秒計數顯示器的行為描述6第55例 地址計數器第56例 指令預讀計數器第57例 加.c減.c乘指令的譯碼和操作第58例 2-4譯碼器結構描述第59例 2-4譯碼器行為描述第60例 轉換函數在元件例示中的應用第61例 基于同一基類型的兩分辨類型的賦值相容問題第62例 最大公約數的計算第63例 最大公約數七段顯示器編碼第64例 交通燈控制器第65例 空調系統有限狀態自動機第66例 FIR濾波器第67例 五階橢圓濾波器第68例 鬧鐘系統的控制第69例 鬧鐘系統的譯碼第70例 鬧鐘系統的移位寄存器第71例 鬧鐘系統的鬧鐘寄存器和時間計數器第72例 鬧鐘系統的顯示驅動器第73例 鬧鐘系統的分頻器第74例 鬧鐘系統的整體組裝第75例 存儲器第76例 電機轉速控制器第77例 神經元計算機第78例ccAm2901四位微處理器的ALU輸入第79例ccAm2901四位微處理器的ALU第80例ccAm2901四位微處理器的RAM第81例ccAm2901四位微處理器的寄存器第82例ccAm2901四位微處理器的輸出與移位第83例ccAm2910四位微程序控制器中的多路選擇器第84例ccAm2910四位微程序控制器中的計數器/寄存器第85例ccAm2910四位微程序控制器的指令計數器第86例ccAm2910四位微程序控制器的堆棧第87例 Am2910四位微程序控制器的指令譯碼器第88例 可控制計數器第89例 四位超前進位加法器第90例 實現窗口搜索算法的并行系統(1)——協同處理器第91例 實現窗口搜索算法的并行系統(2)——序列存儲器第92例 實現窗口搜索算法的并行系統(3)——字符串存儲器第93例 實現窗口搜索算法的并行系統(4)——頂層控制器第94例 MB86901流水線行為描述組成框架第95例 MB86901寄存器文件管理的描述第96例 MB86901內ALU的行為描述第97例 移位指令的行為描述第98例 單周期指令的描述第99例 多周期指令的描述第100例 MB86901流水線行為模型
標簽: vhdl
上傳時間: 2021-10-21
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lm75A溫度數字轉換器 FPGA讀寫實驗Verilog邏輯源碼Quartus工程文件+文檔資料,FPGA為CYCLONE4系列中的EP4CE6E22C8. 完整的工程文件,可以做為你的學習設計參考。LM75A 是一個使用了內置帶隙溫度傳感器和模數轉換技術的溫度數字轉換器。它也是一個溫度檢測器,可提供一個過熱檢測輸出。LM75A 包含許多數據寄存器:配置寄存器用來存儲器件的某些配置,如器件的工作模式、OS 工作模式、OS 極性和OS 故障隊列等(在功能描述一節中有詳細描述);溫度寄存器(Temp),用來存儲讀取的數字溫度;設定點寄存器(Tos & Thyst),用來存儲可編程的過熱關斷和滯后限制,器件通過2 線的串行I2C 總線接口與控制器通信。LM75A 還包含一個開漏輸出(OS),當溫度超過編程限制的值時該輸出有效。LM75A 有3 個可選的邏輯地址管腳,使得同一總線上可同時連接8個器件而不發生地址沖突。LM75A 可配置成不同的工作條件。它可設置成在正常工作模式下周期性地對環境溫度進行監控或進入關斷模式來將器件功耗降至最低。OS 輸出有2 種可選的工作模式:OS 比較器模式和OS 中斷模式。OS 輸出可選擇高電平或低電平有效。故障隊列和設定點限制可編程,為了激活OS 輸出,故障隊列定義了許多連續的故障。溫度寄存器通常存放著一個11 位的二進制數的補碼,用來實現0.125℃的精度。這個高精度在需要精確地測量溫度偏移或超出限制范圍的應用中非常有用。正常工作模式下,當器件上電時,OS 工作在比較器模式,溫度閾值為80℃,滯后75℃,這時,LM75A就可用作一個具有以上預定義溫度設定點的獨立的溫度控制器。module LM75_SEG_LED ( //input input sys_clk ,input sys_rst_n ,inout sda_port ,//output output wire seg_c1 ,output wire seg_c2 ,output wire seg_c3 ,output wire seg_c4 ,output reg seg_a ,output reg seg_b ,output reg seg_c ,output reg seg_e ,output reg seg_d ,output reg seg_f ,output reg seg_g ,output reg seg_h , output reg clk_sclk );//parameter define parameter WIDTH = 8;parameter SIZE = 8;//reg define reg [WIDTH-1:0] counter ;reg [9:0] counter_div ;reg clk_50k ;reg clk_200k ;reg sda ;reg enable ;
上傳時間: 2021-10-27
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計數器電路觸發器編碼器譯碼器邏輯門數電電路Multisim仿真源文件20個合集:100進制電路測試.ms10100進制電路測試.ms10 (Security copy)74LS161測試電路.ms1074LS161測試電路.ms10 (Security copy)74LS192電路.ms1074LS192電路.ms10 (Security copy)D觸發器到T'觸發器測試.ms10D觸發器到T'觸發器測試.ms10 (Security copy)D觸發器測試電路.ms10D觸發器測試電路.ms10 (Security copy)JK觸發器變為T觸發器測試.ms10JK觸發器變為T觸發器測試.ms10 (Security copy)JK觸發器測試.ms10JK觸發器測試.ms10 (Security copy)RS基本觸發器測試.ms10RS基本觸發器測試.ms10 (Security copy)任意進制電路設計74LS160.ms10任意進制電路設計74LS160.ms10 (Security copy)四人表決器.ms10四人表決器.ms10 (Security copy)奇偶校驗電路(Parity.pdf奇偶校驗電路.ms10奇偶校驗電路.ms10 (Security copy)搶答器.ms10搶答器.ms10 (Security copy)火災報警.ms10火災報警.ms10 (Security copy)簡易密碼鎖設計.ms10簡易密碼鎖設計.ms10 (Security copy)簡易測頻儀.ms10簡易測頻儀.ms10 (Security copy)簡易秒表電路.ms10簡易秒表電路.ms10 (Security copy)編碼器74LS148D.ms10編碼器74LS148D.ms10 (Security copy)譯碼器電路.ms10譯碼器電路.ms10 (Security copy)邏輯門.ms10邏輯門.ms10 (Security copy)
上傳時間: 2021-10-27
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SH367309是5-16串鋰電池BMS用數字前端芯片,適用于總電壓不超過70V的鋰電池Pack。 SH367309工作在保護模式下,可獨立保護鋰電池Pack。提供過充電保護、過放電保護、溫度保護、充放電過流保護、短路保護、二次過充電保護等。集成平衡開關提高電芯一致性。 SH367309工作在采集模式下,可配合MCU管理鋰電池Pack,同時使能所有保護功能。 SH367309內置VADC,用于采集電芯電壓、溫度以及電流;內置CADC采集電流,用于統計Pack剩余容量;內置EEPROM,用于保存保護閾值及延時等可調參數;內置TWI通訊接口,用于操作相關寄存器及EEPROM。產品特性介紹■ 硬件保護功能 - 過充電保護功能 - 過放電保護功能 - 充放電高溫保護功能 - 充放電低溫保護功能 - 充放電過流保護功能 - 短路保護功能 - 二次過充電保護功能 - 斷線保護功能■ 內置平衡開關■ 禁止低壓電芯充電功能■ 小電流檢測功能■ 支持亂序上下電■ 內置看門狗模塊■ 模式設計 - 采集模式(SH367309配合MCU應用) - 保護模式(SH367309獨立應用) - 倉運模式 - 燒寫模式■ 13-bit VADC用于采集電壓/溫度/電流 - 轉換頻率:10Hz - 16路電壓采集通道 - 1路電流采集通道 - 3路溫度采集通道■ 16-bit ?-?CADC用于采集電流 - 轉換頻率:4Hz■ 內置EEPROM - 編程/擦除次數:≤ 100次■ 穩壓電源 - 3.3V(25mA@MAX)■ MOSFET驅動:電池組負端NMOS驅動■ CTL管腳:優先控制充放電MOSFET關閉■ TWI通訊接口:支持CRC8校驗■ 低功耗設計: - IDLE狀態 - SLEEP狀態 - Powerdown狀態■ 封裝 - TQFP48L
標簽: sh367309
上傳時間: 2021-11-22
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