本资料由未某教育刷题系统整理! 新版-全国计算机二级MS-Office操作题题库PowerPoint2016版(最新版)[内含详细操作步骤]
2021-08-24 19:38:42 43.67MB 计算机二级 Office 题库
linux版weblogic补丁(2021年7月):p32832785_1036_Generic.zip,含有亲自实践成功的打补丁步骤文档。
2021-08-24 19:11:11 132.23MB weblogic weblogic补丁 p32832785 linux
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ssm自动生成基本的mapper.xml文件与对应的借口类,model类
2021-08-23 14:48:35 4.25MB ssm java jar mybatis
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本人利用NTSYS-PC做主成分分析的操作步骤视频
2021-08-21 21:03:29 1.81MB NTSYS-pc 主成分分析 PCA
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关于关节臂式测量机的操作心得,希望有需要的同志们前来下载
2021-08-19 15:34:03 6.64MB 关节臂
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文档描述了本人在公司环境搭建greenplum集群的具体操作步骤,从安装到建库表的详细操作都做个记录,OS为CentOS7.5 集群情况:一台master节点,三台数据节点;本次安装没有装standyby节点。
2021-08-17 18:34:06 746KB gpdb
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ArcGis在林业制图中基本操作步骤及应用,描述如何制作林业基础地图
2021-08-17 16:50:33 42KB ArcGis 林业 制图
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birt 日历控件已经实现 。 1、首先需要引入一个Calendar.js脚本,将此脚本放置于WebRoot>webcontent>birt>ajax>utility下 2、先在FramesetFragment.jsp中对梅花雨控件进行引用. 3、修改TextBoxParameterFragment.jsp 在textbox中加入onclick事件 =0) {%> onclick="calendar()" 因为我不知如何判断它是否为日期型,所以只好在判断它的name中是否包括‘Time’。在命名参数时再加以限制。 (希望有好的方法能解决这个问题)
2021-08-13 17:21:05 6KB 日历控件 Calendar.js
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威纶通触摸屏使用以太网通信与多台人机联机的具体操作步骤
ZVS即所谓零电压开关(ZVS)/零电流开关(ZCS)技术,或称软开关技术,小功率软开关电源效率可提高到80%~85%。接下来将详解介绍zvs原理及如何自制zvs的升压电路图以及它的操作步骤。 ZVS经典原理: 1. 上电瞬间,电源电压流经R1,R2,经过ZD1,ZD2稳压二极管钳位在12V后分别送入MOS1,MOS2的GS极,因此两个MOS管同时开通。 2. 因为元件参数的离散性(例如:MOS管GS钳位电压的离散性、MOS管本身跨导参数的离散性、变压器初级绕组不严格对称、走线长度差异等),导致两管DS电流在上电瞬间就不相同。假设下方的MOS管MOS2流过的电流稍大。即IL3》IL2。因为L2,L3是在同一磁芯上绕制,本身存在磁耦合,所以,对磁芯的励磁电流为IL2,IL3之和。之前提到IL3》IL2,而且从抽头看去,IL2,IL3的电流方向相反,所以对磁芯的励磁电流为Ip1=IL3-IL2。这样就可以等效为仅有L3线圈产生励磁作用(有一部分抵消掉L2的励磁)。明白这点以后,继续往下分析。 3. 见图1,在上电瞬间,L2,L3中的等效励磁电流Ip1用红色线条表示,因为具有相同的磁路,Ip1将在L2上产生一个互感电流,图中用蓝色线条表示,L2 L3与C1构成并联谐振,这个互感电流的方向同IL2相反,如此正反馈造成的结果是IL2越来越小,最终可单纯看做只有L3参与励磁。 4. 与此同时,B点电压升高,D1截止,C点电压保持12V,MOS2继续保持开通。因为MOS2开通时VDS很小,A点近似接地,D2导通,将D点电位强行拉低至0.7V左右,MOS1失去VGS而截止。 5. 随着时间推移,L3对磁芯的励磁最终达到磁饱和,大家注意,此时蓝色线条的电流因磁芯饱和失去互感刚好减到0,MOS1的DS上电压为零。而L3失去电感量而近似于一个仅几mΩ的纯电阻,瞬间大电流全部叠加在MOS2的导通电阻Ron上,使A点电位瞬间升高,D2截止,D点电位恢复至12V,MOS1获得VGS而导通(在VDS=0的情况下导通,故称ZVS)。继而B点近似接地,C点电压降到0.7V,MOS2截止,MOS1保持导通。当L2励磁达到饱和时电路状态再次发生翻转,重复第4过程。 6. 整个过程中,翻转的时间由谐振电容C1的容量和L2 L3共同决定,因为有C1构成谐振,初级电压波形呈完美正弦波,谐波分量大大减小,漏感的影响不复存在,因此变比等于匝比。L1为扼流电感,利用电感电流的不可突变特性,保证磁饱和瞬间MOS管的DS极不会流过巨大浪涌而损坏。这也是为什么不接此电感或者感量太小时,电路空载电流会增大,而且MOS管发热严重的原因。 因为利用了磁饱和原理,所以在磁芯工作在滞回线1,3象限的饱和临界点之间,磁芯的储能作用得以最大发挥,传递功率相当大。
2021-08-12 09:26:06 61KB 模拟/电源
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