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線的設(shè)(shè)計(jì)(jì)

  • 給定n 個整數(shù)a ,a , ,an 1 2  組成的序列

    給定n 個整數(shù)a ,a , ,an 1 2  組成的序列, a n i | |£ ,1 £ i £ n。如果對于i £ j ,有 0 = å = j k i k a ,則稱序列區(qū)間i i j a , a , , a +1  為一個零和區(qū)間,相應(yīng)的區(qū)間長度為j-i+1。

    標(biāo)簽: 61516 an 整數(shù) 序列

    上傳時間: 2013-12-21

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  • 這是臺灣鳥哥linux私房菜的電子書檔

    這是臺灣鳥哥linux私房菜的電子書檔,內(nèi)容是一些linux的基礎(chǔ)教學(xué)與架設(shè)伺服器的設(shè)定,希望大家會喜歡

    標(biāo)簽: linux

    上傳時間: 2014-01-18

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  • 本程序演示for-for的二重循環(huán)結(jié)構(gòu)。外層for語句的循環(huán)變量是i

    本程序演示for-for的二重循環(huán)結(jié)構(gòu)。外層for語句的循環(huán)變量是i,控制總共顯示多少行 內(nèi)層for語句 的循環(huán)變量是j,控制每行顯示多少字符。

    標(biāo)簽: for-for for 程序 循環(huán)結(jié)構(gòu)

    上傳時間: 2013-12-23

    上傳用戶:gundan

  • 本教程舉例說明了如何使用 ADO 編程模型對數(shù)據(jù)源進(jìn)行查詢及更新。教程首先講述了完成此項(xiàng)任務(wù)的必要步驟

    本教程舉例說明了如何使用 ADO 編程模型對數(shù)據(jù)源進(jìn)行查詢及更新。教程首先講述了完成此項(xiàng)任務(wù)的必要步驟,然后分別通過 Microsoft® Visual Basic、以 VC++ Extensions 為特征的 Microsoft® Visual C++、Microsoft® Visual Basic® 、Scripting Edition 和以 ADO for Windows Foundation Classes (ADO/WFC) 為特征的 Microsoft® Visual J++® 進(jìn)行更為具體的說明。

    標(biāo)簽: ADO 教程 舉例 如何使用

    上傳時間: 2015-10-13

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  • J2EE高校學(xué)籍管理信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn) 本文中的學(xué)籍信息管理系統(tǒng)將 Mvc 以ModelViewControl) 模式和J2EE相結(jié)合

    J2EE高校學(xué)籍管理信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn) 本文中的學(xué)籍信息管理系統(tǒng)將 Mvc 以ModelViewControl) 模式和J2EE相結(jié)合,使界面與業(yè)務(wù)邏輯徹底分離,在系統(tǒng)架構(gòu)中各司其職、互不干涉,具有較強(qiáng)的伸縮性、 通用性和可操作性。 文中用統(tǒng)一建模語言UML對系統(tǒng)進(jìn)行詳細(xì)分析,并給出了系統(tǒng)的具體設(shè)計(jì), 包括系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫 設(shè)計(jì)、信息安全訪問設(shè)計(jì)等。 此外,本文還著重描述了系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)過程中的一些關(guān)鍵技術(shù), 包括在系統(tǒng)數(shù)據(jù)訪問,實(shí) 現(xiàn)的 相關(guān)技術(shù)( 如 數(shù)據(jù)庫連接池技術(shù)) 以 及加密技術(shù)等。 系統(tǒng)采用基于J ZE E 多層結(jié)構(gòu),各項(xiàng)應(yīng)用均在We b上展開,通過We b方式完成用 戶與系統(tǒng)的交互。瀏覽器層為用戶提供可視化圖形界面 We b服務(wù)層響應(yīng)客戶請求,為 客戶提供所請求的數(shù)據(jù) 應(yīng)用服務(wù)層進(jìn)行應(yīng)用邏輯計(jì)算,完成瀏覽器請求的相應(yīng)的商業(yè) 計(jì)算和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)操作 數(shù)據(jù)庫層存儲、管理數(shù)據(jù)信息。采用多層結(jié)構(gòu)的方式使得系統(tǒng)具 有很強(qiáng)的伸縮性、通用性、兼容性和可操作性,每一層能夠?qū)W⒂谔囟ǖ慕巧凸δ堋? 系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)中采用J a va 的加密技術(shù)完成用戶信息的加密、 認(rèn)證功能 采用數(shù)據(jù)庫連接池 技術(shù)提高系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫訪問效率等。

    標(biāo)簽: J2EE ModelViewControl Mvc 管理信息系統(tǒng)

    上傳時間: 2016-06-01

    上傳用戶:離殤

  • 1.對染噪doppler信號進(jìn)行小波包3層分解:分解層次j=1,2時

    1.對染噪doppler信號進(jìn)行小波包3層分解:分解層次j=1,2時,都是信號的概貌;當(dāng)j=3時,反映概貌的已幾乎不含噪聲分量,而其它噪聲分量的幅值已很小。 2.對加噪Blocks信號進(jìn)行不同閾值及不同閾值的使用方式降噪。

    標(biāo)簽: doppler 分解 信號

    上傳時間: 2016-08-08

    上傳用戶:thesk123

  • 求解任意函數(shù)指定區(qū)間內(nèi)的所有實(shí)根

    本程序使用數(shù)值分析的方法找出任意函數(shù)指定區(qū)間內(nèi)的所有實(shí)根。算法是通過一系列Chebyshev多項(xiàng)式畢竟目標(biāo)函數(shù),然后使用一種高效的數(shù)值分析方法(J.P. Boyd [see Appl. Num. Math. 56 pp.1077-1091 (2006)])求解出逼近函數(shù)的根。

    標(biāo)簽: 任意函數(shù) 實(shí)根

    上傳時間: 2015-04-02

    上傳用戶:chen971103

  • 高速電路設(shè)計(jì) 詳細(xì)基礎(chǔ)理論知識

    設(shè)計(jì)高速電路必須考慮高速訊 號所引發(fā)的電磁干擾、阻抗匹配及串音等效應(yīng),所以訊號完整性 (signal  integrity)將是考量設(shè)計(jì)電路優(yōu)劣的一項(xiàng)重要指標(biāo),電路日異複雜必須仰賴可 靠的軟體來幫忙分析這些複雜的效應(yīng),才比較可能獲得高品質(zhì)且可靠的設(shè)計(jì), 因此熟悉軟體的使用也將是重要的研究項(xiàng)目之一。另外了解高速訊號所引發(fā)之 各種效應(yīng)(反射、振鈴、干擾、地彈及串音等)及其克服方法也是研究高速電路 設(shè)計(jì)的重點(diǎn)之一。目前高速示波器的功能越來越多,使用上很複雜,必須事先 進(jìn)修學(xué)習(xí),否則無法全盤了解儀器之功能,因而無法有效發(fā)揮儀器的量測功能。 其次就是高速訊號量測與介面的一些測試規(guī)範(fàn)也必須熟悉,像眼圖分析,探針 效應(yīng),抖動(jitter)測量規(guī)範(fàn)及高速串列介面量測規(guī)範(fàn)等實(shí)務(wù)技術(shù),必須充分 了解研究學(xué)習(xí),進(jìn)而才可設(shè)計(jì)出優(yōu)良之教學(xué)教材及教具。

    標(biāo)簽: 高速電路

    上傳時間: 2021-11-02

    上傳用戶:jiabin

  • 時鐘分相技術(shù)應(yīng)用

    摘要: 介紹了時鐘分相技術(shù)并討論了時鐘分相技術(shù)在高速數(shù)字電路設(shè)計(jì)中的作用。 關(guān)鍵詞: 時鐘分相技術(shù); 應(yīng)用 中圖分類號: TN 79  文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A   文章編號: 025820934 (2000) 0620437203 時鐘是高速數(shù)字電路設(shè)計(jì)的關(guān)鍵技術(shù)之一, 系統(tǒng)時鐘的性能好壞, 直接影響了整個電路的 性能。尤其現(xiàn)代電子系統(tǒng)對性能的越來越高的要求, 迫使我們集中更多的注意力在更高頻率、 更高精度的時鐘設(shè)計(jì)上面。但隨著系統(tǒng)時鐘頻率的升高。我們的系統(tǒng)設(shè)計(jì)將面臨一系列的問 題。 1) 時鐘的快速電平切換將給電路帶來的串?dāng)_(Crosstalk) 和其他的噪聲。 2) 高速的時鐘對電路板的設(shè)計(jì)提出了更高的要求: 我們應(yīng)引入傳輸線(T ransm ission L ine) 模型, 并在信號的匹配上有更多的考慮。 3) 在系統(tǒng)時鐘高于100MHz 的情況下, 應(yīng)使用高速芯片來達(dá)到所需的速度, 如ECL 芯 片, 但這種芯片一般功耗很大, 再加上匹配電阻增加的功耗, 使整個系統(tǒng)所需要的電流增大, 發(fā) 熱量增多, 對系統(tǒng)的穩(wěn)定性和集成度有不利的影響。 4) 高頻時鐘相應(yīng)的電磁輻射(EM I) 比較嚴(yán)重。 所以在高速數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計(jì)中對高頻時鐘信號的處理應(yīng)格外慎重, 盡量減少電路中高頻信 號的成分, 這里介紹一種很好的解決方法, 即利用時鐘分相技術(shù), 以低頻的時鐘實(shí)現(xiàn)高頻的處 理。 1 時鐘分相技術(shù) 我們知道, 時鐘信號的一個周期按相位來分, 可以分為360°。所謂時鐘分相技術(shù), 就是把 時鐘周期的多個相位都加以利用, 以達(dá)到更高的時間分辨。在通常的設(shè)計(jì)中, 我們只用到時鐘 的上升沿(0 相位) , 如果把時鐘的下降沿(180°相位) 也加以利用, 系統(tǒng)的時間分辨能力就可以 提高一倍(如圖1a 所示)。同理, 將時鐘分為4 個相位(0°、90°、180°和270°) , 系統(tǒng)的時間分辨就 可以提高為原來的4 倍(如圖1b 所示)。 以前也有人嘗試過用專門的延遲線或邏輯門延時來達(dá)到時鐘分相的目的。用這種方法產(chǎn)生的相位差不夠準(zhǔn)確, 而且引起的時間偏移(Skew ) 和抖動 (J itters) 比較大, 無法實(shí)現(xiàn)高精度的時間分辨。 近年來半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展, 使高質(zhì)量的分相功能在一 片芯片內(nèi)實(shí)現(xiàn)成為可能, 如AMCC 公司的S4405, CY2 PRESS 公司的CY9901 和CY9911, 都是性能優(yōu)異的時鐘 芯片。這些芯片的出現(xiàn), 大大促進(jìn)了時鐘分相技術(shù)在實(shí)際電 路中的應(yīng)用。我們在這方面作了一些嘗試性的工作: 要獲得 良好的時間性能, 必須確保分相時鐘的Skew 和J itters 都 比較小。因此在我們的設(shè)計(jì)中, 通常用一個低頻、高精度的 晶體作為時鐘源, 將這個低頻時鐘通過一個鎖相環(huán)(PLL ) , 獲得一個較高頻率的、比較純凈的時鐘, 對這個時鐘進(jìn)行分相, 就可獲得高穩(wěn)定、低抖動的分 相時鐘。 這部分電路在實(shí)際運(yùn)用中獲得了很好的效果。下面以應(yīng)用的實(shí)例加以說明。2 應(yīng)用實(shí)例 2. 1 應(yīng)用在接入網(wǎng)中 在通訊系統(tǒng)中, 由于要減少傳輸 上的硬件開銷, 一般以串行模式傳輸 圖3 時鐘分為4 個相位 數(shù)據(jù), 與其同步的時鐘信號并不傳輸。 但本地接收到數(shù)據(jù)時, 為了準(zhǔn)確地獲取 數(shù)據(jù), 必須得到數(shù)據(jù)時鐘, 即要獲取與數(shù) 據(jù)同步的時鐘信號。在接入網(wǎng)中, 數(shù)據(jù)傳 輸?shù)慕Y(jié)構(gòu)如圖2 所示。 數(shù)據(jù)以68MBös 的速率傳輸, 即每 個bit 占有14. 7ns 的寬度, 在每個數(shù)據(jù) 幀的開頭有一個用于同步檢測的頭部信息。我們要找到與它同步性好的時鐘信號, 一般時間 分辨應(yīng)該達(dá)到1ö4 的時鐘周期。即14. 7ö 4≈ 3. 7ns, 這就是說, 系統(tǒng)時鐘頻率應(yīng)在300MHz 以 上, 在這種頻率下, 我們必須使用ECL inp s 芯片(ECL inp s 是ECL 芯片系列中速度最快的, 其 典型門延遲為340p s) , 如前所述, 這樣對整個系統(tǒng)設(shè)計(jì)帶來很多的困擾。 我們在這里使用鎖相環(huán)和時鐘分相技術(shù), 將一個16MHz 晶振作為時鐘源, 經(jīng)過鎖相環(huán) 89429 升頻得到68MHz 的時鐘, 再經(jīng)過分相芯片AMCCS4405 分成4 個相位, 如圖3 所示。 我們只要從4 個相位的68MHz 時鐘中選擇出與數(shù)據(jù)同步性最好的一個。選擇的依據(jù)是: 在每個數(shù)據(jù)幀的頭部(HEAD) 都有一個8bit 的KWD (KeyWord) (如圖1 所示) , 我們分別用 這4 個相位的時鐘去鎖存數(shù)據(jù), 如果經(jīng)某個時鐘鎖存后的數(shù)據(jù)在這個指定位置最先檢測出這 個KWD, 就認(rèn)為下一相位的時鐘與數(shù)據(jù)的同步性最好(相關(guān))。 根據(jù)這個判別原理, 我們設(shè)計(jì)了圖4 所示的時鐘分相選擇電路。 在板上通過鎖相環(huán)89429 和分相芯片S4405 獲得我們所要的68MHz 4 相時鐘: 用這4 個 時鐘分別將輸入數(shù)據(jù)進(jìn)行移位, 將移位的數(shù)據(jù)與KWD 作比較, 若至少有7bit 符合, 則認(rèn)為檢 出了KWD。將4 路相關(guān)器的結(jié)果經(jīng)過優(yōu)先判選控制邏輯, 即可輸出同步性最好的時鐘。這里, 我們運(yùn)用AMCC 公司生產(chǎn)的 S4405 芯片, 對68MHz 的時鐘進(jìn)行了4 分 相, 成功地實(shí)現(xiàn)了同步時鐘的獲取, 這部分 電路目前已實(shí)際地應(yīng)用在某通訊系統(tǒng)的接 入網(wǎng)中。 2. 2 高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的應(yīng)用 高速、高精度的模擬- 數(shù)字變換 (ADC) 一直是高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的關(guān)鍵部 分。高速的ADC 價格昂貴, 而且系統(tǒng)設(shè)計(jì) 難度很高。以前就有人考慮使用多個低速 圖5 分相技術(shù)應(yīng)用于采集系統(tǒng) ADC 和時鐘分相, 用以替代高速的ADC, 但由 于時鐘分相電路產(chǎn)生的相位不準(zhǔn)確, 時鐘的 J itters 和Skew 比較大(如前述) , 容易產(chǎn)生較 大的孔徑晃動(Aperture J itters) , 無法達(dá)到很 好的時間分辨。 現(xiàn)在使用時鐘分相芯片, 我們可以把分相 技術(shù)應(yīng)用在高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中: 以4 分相后 圖6 分相技術(shù)提高系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集率 的80MHz 采樣時鐘分別作為ADC 的 轉(zhuǎn)換時鐘, 對模擬信號進(jìn)行采樣, 如圖5 所示。 在每一采集通道中, 輸入信號經(jīng)過 緩沖、調(diào)理, 送入ADC 進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換, 采集到的數(shù)據(jù)寫入存儲器(M EM )。各個 采集通道采集的是同一信號, 不過采樣 點(diǎn)依次相差90°相位。通過存儲器中的數(shù) 據(jù)重組, 可以使系統(tǒng)時鐘為80MHz 的采 集系統(tǒng)達(dá)到320MHz 數(shù)據(jù)采集率(如圖6 所示)。 3 總結(jié) 靈活地運(yùn)用時鐘分相技術(shù), 可以有效地用低頻時鐘實(shí)現(xiàn)相當(dāng)于高頻時鐘的時間性能, 并 避免了高速數(shù)字電路設(shè)計(jì)中一些問題, 降低了系統(tǒng)設(shè)計(jì)的難度。

    標(biāo)簽: 時鐘 分相 技術(shù)應(yīng)用

    上傳時間: 2013-12-17

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  • 傳輸線與電路觀點(diǎn)詳解

      •1-1 傳輸線方程式 •1-2 傳輸線問題的時域分析 •1-3 正弦狀的行進(jìn)波 •1-4 傳輸線問題的頻域分析 •1-5 駐波和駐波比 •1-6 Smith圖 •1-7 多段傳輸線問題的解法 •1-8 傳輸線的阻抗匹配

    標(biāo)簽: 傳輸線 電路

    上傳時間: 2013-11-21

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