Matrix67 的生日那天,他要帶著他的MM在花園里游玩。Matrix67不會(huì)帶MM兩次經(jīng)過(guò)同一個(gè)景點(diǎn),因此每個(gè)景點(diǎn)最多被游覽一次。
上傳時(shí)間: 2013-12-23
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51單片機(jī)上實(shí)現(xiàn)LCD模擬驅(qū)動(dòng)以及漢字顯示,好DD哦
標(biāo)簽: LCD 51單片機(jī) 模擬 驅(qū)動(dòng)
上傳時(shí)間: 2014-01-15
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介紹了一種閉環(huán)智能數(shù)控直流電流源的設(shè)計(jì)原理和實(shí)施方案,該方案采用自行設(shè)計(jì)制作的高精度電壓源,利用單片機(jī)、PWM和運(yùn)算放大器構(gòu)成A/DD/A轉(zhuǎn)換器來(lái)控制場(chǎng)效應(yīng)管導(dǎo)通狀態(tài)的原理,達(dá)到了輸出恒流的目的。整個(gè)系統(tǒng)采用89C58單片機(jī)作為主控部件,將預(yù)置電流值數(shù)據(jù)送入D/A轉(zhuǎn)換器,經(jīng)硬件電路變換為恒定的直流輸出,同時(shí)使用采樣電阻將實(shí)際輸出電流轉(zhuǎn)換成電壓送入A/D轉(zhuǎn)換器,并將其反饋到單片機(jī)中構(gòu)成閉環(huán)系統(tǒng),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)預(yù)設(shè)值和實(shí)際值的比較,再通過(guò)調(diào)整D /A轉(zhuǎn)換器輸出的電壓來(lái)改變場(chǎng)效應(yīng)管的導(dǎo)通狀態(tài),減小了實(shí)際值與預(yù)設(shè)值之間的誤差,實(shí)現(xiàn)了電流可預(yù)置、可步進(jìn)調(diào)整、輸出的電流信號(hào)可直接數(shù)字顯示的功能。采用硬件閉環(huán)、軟件閉環(huán)、軟件實(shí)時(shí)積分、實(shí)時(shí)濾波的方法,鎖定輸出電流,從而實(shí)現(xiàn)了高精度恒流源的目的。此次所設(shè)計(jì)的電流源具有精度高、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、工作穩(wěn)定、操作方便、成本低廉、帶負(fù)載能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)
標(biāo)簽: 閉環(huán) 數(shù)控直流 電流源 方案
上傳時(shí)間: 2017-08-04
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論文從一個(gè)新的角度研究風(fēng)速預(yù)測(cè)模型,首次將局域波理論引入并應(yīng)用到風(fēng)速mm預(yù)測(cè)領(lǐng)域,對(duì)風(fēng)速序列進(jìn)行平穩(wěn)化處理,提高了風(fēng)速建模預(yù)測(cè)的精度。
標(biāo)簽: 論文 角度 風(fēng)速 預(yù)測(cè)模型
上傳時(shí)間: 2014-03-01
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『原創(chuàng)』SKILL源程序共享:MM轉(zhuǎn)MIL,且附帶計(jì)算器功能。此SKILL功能包括:MM轉(zhuǎn)MIL MIL轉(zhuǎn)MM轉(zhuǎn)換。含計(jì)算器功能,加、減、乘、除都可以。非常實(shí)用的一個(gè)SKILL。...
標(biāo)簽: MANLAB
上傳時(shí)間: 2015-07-15
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yyyy仿真yyyy仿真yyyy仿真yyyy仿真yyyy仿真yyyy仿真yyyy仿真yyyy仿真
標(biāo)簽: yyyy仿真
上傳時(shí)間: 2015-12-26
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mil mm,db 倍數(shù),米每秒,千米每小時(shí),等單位之間互相換算 電阻并聯(lián)計(jì)算
上傳時(shí)間: 2017-09-17
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復(fù)活節(jié)計(jì)算 int y, n, a, q, b, m, w, d, mm = 4; y = atoi(argv[1]); n = y-1900; a = fmod(n,19);
上傳時(shí)間: 2021-07-09
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結(jié)構(gòu)體的具體尺寸如下所示:a=1.20h=0.620其中介質(zhì)錐的介電常數(shù)E=2.0。選定工作頻率為f=15GHz相對(duì)應(yīng)的真空中的波長(zhǎng)為0=20mm,這樣結(jié)構(gòu)體的兒何尺寸己經(jīng)完全確定,下面介紹求解的全過(guò)程選定求解方式為(Solution Type)Driven modal1.建立所求結(jié)構(gòu)體的幾何模型(單位:mm)。由于此結(jié)構(gòu)體的幾何形狀較簡(jiǎn)單,使用工具欄中的Draw命令可直接畫出,這里不再贅述述。畫出的結(jié)構(gòu)體如圖4.1.2所示。2.充結(jié)構(gòu)體的材料選定結(jié)構(gòu)體中的錐體部分,添加其介電常數(shù)Er=20的介質(zhì)材料注:如果HSS中沒有提供與所需參數(shù)完全相同的材料,用戶可以通過(guò)新建材料或修改已有材料,使其參數(shù)滿足用戶需求設(shè)定結(jié)構(gòu)體的邊界條件及其激勵(lì)源a.選定結(jié)構(gòu)體的貼片部分,設(shè)定其為理想導(dǎo)體(PerE)。b.畫出尺寸為X×Y×Z=70mm×70mm×40mm的長(zhǎng)方體作為輻射邊界,并設(shè)定其邊界條件為輻射邊界條件(Radiation Boundary)。c.由于要求出結(jié)構(gòu)體的RCS,因此設(shè)定激勵(lì)源為平面入射波(Incident Wave Source)。如圖4.1.3所示。4.設(shè)定求解細(xì)節(jié),檢驗(yàn)并求解a.設(shè)定求解過(guò)程的工作頻率為f=15GHz.其余細(xì)節(jié)設(shè)定如圖4.1.4所示。b.設(shè)定遠(yuǎn)區(qū)輻射場(chǎng)的求解(Far Field Radiation Sphere欄的設(shè)定)。c.使用 Validation check命令進(jìn)行檢驗(yàn),無(wú)錯(cuò)誤發(fā)生,下一步運(yùn)行命令 Analyze,對(duì)柱錐結(jié)構(gòu)體進(jìn)行求解。如圖4.1.5和4.1.6所示。
上傳時(shí)間: 2022-03-10
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本文首次設(shè)計(jì)并驗(yàn)證了基于macom三合一芯片設(shè)計(jì)的光模塊電路,該電路旨在提供一種滿足SFF-8472中規(guī)定的數(shù)字診斷功能的低成本SFP+模塊。電路采用激光器驅(qū)動(dòng)、限幅放大器、控制器以及時(shí)鐘恢復(fù)單元集成的單芯片,在保證高精度數(shù)字診斷功能基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)了低成本高可靠的特點(diǎn)。該電路在光接收接口組件與激光器驅(qū)動(dòng)和限幅放大器單元的限幅放大器部分之間接入濾波器來(lái)提高模塊的靈敏度及信號(hào)質(zhì)量。在控制器單元的數(shù)字電位器的引腳上采用外加電阻的方式避免出現(xiàn)上電不發(fā)光的故障問題。該研究結(jié)果為下一代SFP-DD光模塊設(shè)計(jì)與開發(fā)工作,奠定了一定的理論與實(shí)踐基礎(chǔ)。This paper designs and validates the optical module circuit based on the MACOM Trinity chip for the first time.This circuit aims to provide a low-cost SFP module which meets the digital diagnosis function specified in SFF-8472.The circuit uses a single chip integrated with laser driver,limiting amplifier,controller and clock recovery unit.On the basis of ensuring high precision digital diagnosis function,it achieves the characteristics of low cost and high reliability.The circuit connects a filter between the optical receiving interface module and the limiting amplifier part of the laser driver and limiting amplifier unit to improve the sensitivity and signal quality of the module.The pin of the digital potentiometer in the controller unit is equipped with an external resistance to avoid the problem of power failure.The research results lay a theoretical and practical foundation for optical module design in high-speed data center.
上傳時(shí)間: 2022-04-03
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