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標(biāo)準(zhǔn)化

  • 清華版labview教程,下載(12.25)

    第一章   虛擬儀器及l(fā)abview入門 1.1       虛擬儀器概述 1.2       labview是什么? 1.3       labview的運行機制 1.3.1 labview應(yīng)用程序的構(gòu)成 1.3.2 labview的操作模板 1.4 labview的初步操作 1.4.1 創(chuàng)建VI和調(diào)用子VI 1.4.2 程序調(diào)試技術(shù) 1.4.3 子VI的建立 1.5 圖表(Chart)入門 第二章   程序結(jié)構(gòu) 2.1       循環(huán)結(jié)構(gòu) 2.1.1 While 循環(huán) 2.1.2 移位寄存器 2.1.3 For循環(huán) 2.2       分支結(jié)構(gòu):Case 2.3       順序結(jié)構(gòu)和公式節(jié)點 2.3.1       順序結(jié)構(gòu) 2.3.2       公式節(jié)點 第三章   數(shù)據(jù)類型:數(shù)組、簇和波形(Waveform) 3.1 數(shù)組和簇 3.2  數(shù)組的創(chuàng)建及自動索引 3.2.1 創(chuàng)建數(shù)組 3.2.2 數(shù)組控制對象、常數(shù)對象和顯示對象 3.2.3       自動索引 3.3       數(shù)組功能函數(shù) 3.4       什么是多態(tài)化(Polymorphism)? 3.5 簇 3.5.1 創(chuàng)建簇控制和顯示 3.5.2       使用簇與子VI傳遞數(shù)據(jù) 3.5.3       用名稱捆綁與分解簇 3.5.4       數(shù)組和簇的互換 3.6 波形(Waveform)類型 第四章   圖形顯示 4.1       概述 4.2       Graph控件 4.3       Chart的獨有控件 4.4       XY圖形控件(XY Graph) 4.5       強度圖形控件(Intensity Graph) 4.6       數(shù)字波形圖控件(Digital Waveform Graph) 4.7       3D圖形顯示控件(3D Graph) 第五章   字符串和文件I/ 5.1 字符串 5.2 文件的輸入/輸出(I/O) 5.2.1 文件 I/O 功能函數(shù) 5.2.2 將數(shù)據(jù)寫入電子表格文 5.3       數(shù)據(jù)記錄文件(datalog file) 第六章   數(shù)據(jù)采集 6.1       概述 6.1.1       采樣定理與抗混疊濾波器 6.1.2       數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的構(gòu)成 6.1.3       模入信號類型與連接方式 6.1.4       信號調(diào)理 6.1.5       數(shù)據(jù)采集問題的復(fù)雜程度評估  6.2 緩沖與觸發(fā) 6.2.1 緩沖(Buffers) 6.2.2 觸發(fā)(Triggering) 6.3 模擬I/O(Analog I/O) 6.3.1 基本概念 6.3.2 簡單 Analog I/O 6.3.3       中級Analog I/O 6.4 數(shù)字I/O(Digital I/O) 6.5 采樣注意事項 6.5.1 采樣頻率的選擇 6.5.2        6.5.3       多任務(wù)環(huán)境 6.6 附:PCI-MIO-16E-4數(shù)據(jù)采集卡簡介 第七章   信號分析與處理 7.1 概述   7.2 信號的產(chǎn)生 7.3 標準頻率 7.4 數(shù)字信號處理 7.4.1 FFT變換 7.4.2 窗函數(shù) 7.4.3 頻譜分析 7.4.4 數(shù)字濾波 7.4.5 曲線擬合 第八章    labview程序設(shè)計技巧 8.1    局部變量和全局變量                    8.2              屬性節(jié)點 8.3              VI選項設(shè)置 第九章   測量專題 9.1       概述 9.1.1       模入信號類型與連接方式 9.1.2       信號調(diào)理 9.2 電壓測量 9.3  頻率測量 9.4 相位測量 9.5 功率測量 9.6       阻抗測量 9.7       示波器 9.8       波形記錄與回放 9.9       元件伏安特性的自動測試 9.10 掃頻儀 9.11 函數(shù)發(fā)生器 9.12 實驗數(shù)據(jù)處理 9.13 頻域分析 9.14 時域分析 第十章   網(wǎng)絡(luò)與通訊 第十一章              儀器控制

    標簽: labview 12.25 清華 教程

    上傳時間: 2013-11-06

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  • ARM經(jīng)典300問與答

    第1 章 體系結(jié)構(gòu) ARM經(jīng)典300問與答第1 問:Q:請問在初始化CPU 堆棧的時候一開始在執(zhí)行mov r0, LR 這句指令時處理器是什么模式A:復(fù)位后的模式,即管理模式.第2 問:Q:請教:MOV 中的8 位圖立即數(shù),是怎么一回事 0xF0000001 是怎么來的A:是循環(huán)右移,就是一個0—255 之間的數(shù)左移或右移偶數(shù)位的來的,也就是這個數(shù)除以4一直除, 直到在0-255 的范圍內(nèi)它是整數(shù)就說明是可以的!A:8 位數(shù)(0-255)循環(huán)左移或循環(huán)右移偶數(shù)位得到的,F0000001 既是0x1F 循環(huán)右移4 位,符合規(guī)范,所以是正確的.這樣做是因為指令長度的限制,不可能把32 位立即數(shù)放在32 位的指令中.移位偶數(shù)也是這個原因.可以看一看ARM 體系結(jié)構(gòu)(ADS 自帶的英文文檔)的相關(guān)部分.第3 問:Q:請教:《ARM 微控制器基礎(chǔ)與實戰(zhàn)》2.2.1 節(jié)關(guān)于第2 個操作數(shù)的描述中有這么一段:#inmed_8r 常數(shù)表達式.該常數(shù)必須對應(yīng)8 位位圖,即常熟是由一個8 位的常數(shù)循環(huán)移位偶數(shù)位得到.合法常量:0x3FC,0,0xF0000000,200,0xF0000001.非法常量:0x1FE,511,0xFFFF,0x1010,0xF0000010.常數(shù)表達式應(yīng)用舉例:......LDR R0,[R1],#-4 ;讀取 R1 地址上的存儲器單元內(nèi)容,且 R1 = R1-4針對這一段,我的疑問:1. 即常數(shù)是由一個8 位的常數(shù)循環(huán)移位偶數(shù)位得到,這句話如何理解2. 該常數(shù)必須對應(yīng)8 位位圖,既然是8 位位圖,那么取值為0-255,怎么0x3FC 這種超出255 的數(shù)是合法常量呢3. 所舉例子中,合法常量和非法常量是怎么區(qū)分的 如0x3FC 合法,而0x1FE 卻非法0xF0000000,0xF0000001 都合法,而0xF0000010 又變成了非法4. 對于匯編語句 LDR R0,[R1],#-4,是先將R1 的值減4 結(jié)果存入R1,然后讀取R1 所指單元的 值到R0,還是先讀取R1 到R0,然后再將R1 減4 結(jié)果存入R1A:提示,任何常數(shù)都可用底數(shù)*2 的n 次冪 來表示.1. ARM 結(jié)構(gòu)中,只有8bits 用來表示底數(shù),因此底數(shù)必須是8 位位圖.2. 8 位位圖循環(huán)之后得到常數(shù),并非只能是8 位.3. 0xF0000010 底數(shù)是9 位,不能表示.4. LDR R0, [R1], #-4 是后索引,即先讀,再減.可以看一看ARM 體系結(jié)構(gòu)對相關(guān)尋址方式的說明.

    標簽: ARM 300

    上傳時間: 2013-11-22

    上傳用戶:1109003457

  • 應(yīng)用于MIMO系統(tǒng)的天線選擇新算法

      提出一種在接收端結(jié)合最大比合并的發(fā)送天線選擇新算法。該算法中,發(fā)送端從N個可用天線中選擇信道增益最佳的L個天線,而接收端不進行天線選擇并進行最大比合并(MRC)。并對該算法在準靜態(tài)瑞利衰落信道的成對差錯(PEP)性能進行了深入地分析。理論分析和仿真試驗證明。盡管發(fā)送端天線選擇對MIMO系統(tǒng)的分級階數(shù)會造成一定程度的損傷,但同不進行天線選擇O‘M)相比,應(yīng)用該算法仍能獲得較大的分級增益,并能明顯提高相同頻譜效率和相同分集階效條件下空時碼的性能。

    標簽: MIMO 應(yīng)用于 天線

    上傳時間: 2013-10-11

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  • Allegro FPGA System Planner中文介紹

      完整性高的FPGA-PCB系統(tǒng)化協(xié)同設(shè)計工具   Cadence OrCAD and Allegro FPGA System Planner便可滿足較復(fù)雜的設(shè)計及在設(shè)計初級產(chǎn)生最佳的I/O引腳規(guī)劃,并可透過FSP做系統(tǒng)化的設(shè)計規(guī)劃,同時整合logic、schematic、PCB同步規(guī)劃單個或多個FPGA pin的最佳化及l(fā)ayout placement,借由整合式的界面以減少重復(fù)在design及PCB Layout的測試及修正的過程及溝通時間,甚至透過最佳化的pin mapping、placement后可節(jié)省更多的走線空間或疊構(gòu)。   Specifying Design Intent   在FSP整合工具內(nèi)可直接由零件庫選取要擺放的零件,而這些零件可直接使用PCB內(nèi)的包裝,預(yù)先讓我們同步規(guī)劃FPGA設(shè)計及在PCB的placement。  

    標簽: Allegro Planner System FPGA

    上傳時間: 2013-11-06

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  • 物聯(lián)網(wǎng)周刊(智慧化零售和遠程支付).2010年8月.第29期

    物聯(lián)網(wǎng)周刊(智慧化零售和遠程支付

    標簽: 2010 物聯(lián)網(wǎng) 遠程

    上傳時間: 2013-10-12

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  • 可視化編程的經(jīng)典諾基亞手機游戲貪食蛇源代碼

    可視化編程 經(jīng)典諾基亞手機游戲。

    標簽: 可視化編程 諾基亞 手機游戲 源代碼

    上傳時間: 2013-11-23

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  • C語言模塊化程序設(shè)計方法教程

    C語言模塊化程序設(shè)計方法教程

    標簽: C語言 模塊化 教程 程序

    上傳時間: 2014-01-07

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  • C語言模塊化編程

    介紹頭文件與源文件的關(guān)系以及如何進行C語言模塊化編程

    標簽: C語言 模塊化編程

    上傳時間: 2013-11-17

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  • 第14章源代碼控制

    當許多編程人員從事這項工作但又不使用源代碼管理工具時,源代碼管理幾乎不可能進行。Visual SourceSafe是Visual Basic的企業(yè)版配備的一個工具,不過這個工具目的是為了保留一個內(nèi)部應(yīng)用版本,不向公眾發(fā)布(應(yīng)當說明的是,M i c r o s o f t并沒有開發(fā)Visual SourceSafe,它是M i c r o s o f t公司買來的) 。雖然Visual SourceSafe有幫助文本可供參考,但該程序的一般運行情況和在生產(chǎn)環(huán)境中安裝 Visual SourceSafe的進程都沒有詳細的文字說明。另外,Visual SourceSafe像大多數(shù)M i c r o s o f t應(yīng)用程序那樣經(jīng)過了很好的修飾,它包含的許多功能特征和物理特征都不符合 Microsoft Wi n d o w s應(yīng)用程序的標準。例如,Visual SourceSafe的三個組件之一(Visual SourceSafe Administrator)甚至連F i l e菜單都沒有。另外,許多程序的菜單項不是放在最合適的菜單上。在程序開發(fā)環(huán)境中實現(xiàn)Visual SourceSafe時存在的復(fù)雜性,加上它的非標準化外觀和文檔資料的不充分,使得許多人無法實現(xiàn)和使用 Visual SourceSafe。許多人甚至沒有試用 Vi s u a l  S o u r c e S a f e的勇氣。我知道許多高水平技術(shù)人員無法啟動Visual SourceSafe并使之運行,其中有一位是管理控制系統(tǒng)項目師。盡管如此,Visual SourceSafe仍然不失為一個很好的工具,如果你花點時間將它安裝在你的小組工作環(huán)境中,你一定會為此而感到非常高興。在本章中我并不是為你提供一些指導原則來幫助你創(chuàng)建更好的代碼,我的目的是告訴你如何使用工具來大幅度減少管理大型項目和開發(fā)小組所需的資源量,這個工具能夠很容易處理在沒有某種集成式解決方案情況下幾乎無法處理的各種問題。

    標簽: 源代碼 控制

    上傳時間: 2013-10-24

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  • 西門子s7-200仿真軟件漢化版

    西門子s7-200仿真軟件漢化版

    標簽: 200 西門子 仿真軟件 漢化版

    上傳時間: 2013-10-28

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