两相模型-fluent案例共101mb,包括case ,mesh ,data,详情请看内容,运行时确保路径中无中文,使用最新版ansys运行。
2024-09-20 14:36:33 49.86MB fluent
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ASP(Active Server Pages)是一种微软开发的服务器端脚本环境,用于创建动态交互式网页。Access则是一款小型数据库管理系统,广泛应用于数据存储和管理。在本项目中,“asp+access瀑布”指的是利用ASP技术与Access数据库来实现一个瀑布布局的网页展示效果。 瀑布布局,又称为Pinterest式布局,是一种常见的网页设计样式,常用于图片或内容的展示,它以多列、逐行填充的方式自上而下加载内容,当用户滚动页面时,新的内容会像瀑布一样不断下来。这种布局风格能够充分利用屏幕空间,提供良好的用户体验。 在ASP中实现瀑布的关键在于动态生成HTML,并结合JavaScript或者AJAX进行异步加载。我们需要在Access数据库中存储瀑布的数据,如图片链接、标题、描述等。然后,通过ASP连接到Access数据库,执行SQL查询获取这些数据。 以下是实现步骤: 1. **数据库设计**:在Access中创建一个数据库表,包含字段如`ID`(主键)、`image_url`(图片链接)、`title`(标题)、`description`(描述)。确保数据结构简单且适合瀑布的显示需求。 2. **ASP连接数据库**:在ASP页面中,使用`ADODB.Connection`对象连接到Access数据库,编写SQL查询语句,如`SELECT * FROM YourTable`,获取所有记录。 3. **动态生成HTML**:通过循环遍历查询结果,动态生成包含图片和描述的HTML元素。每个元素的CSS样式需设置为浮动布局,以便形成瀑布效果。 4. **AJAX分页加载**:为了实现滚动加载,可以使用JavaScript或jQuery监听滚动事件,当用户滚动到页面底部时,通过AJAX向服务器发送请求,获取下一批数据,并将其插入到页面中。 5. **响应式设计**:为了适应不同设备的屏幕尺寸,还需要对布局进行响应式处理,例如使用媒体查询(Media Queries)根据设备宽度调整列数。 6. **优化性能**:由于Access数据库在处理大量数据或高并发访问时可能性能受限,可以考虑将数据缓存到服务器内存,或者在用户首次访问时加载一部分数据,后续使用AJAX按需加载。 通过以上步骤,我们可以构建一个基本的“asp+access瀑布”系统。然而,需要注意的是,对于大规模的网站或高并发场景,更推荐使用更强大的数据库系统(如MySQL或SQL Server)以及更专业的前端框架(如Vue.js或React.js),以提高性能和用户体验。
2024-09-09 23:13:51 815KB asp access
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式细胞术是一种应用式细胞仪进行分析和分选的技术,它可以对处于液中的各种荧光标记的微粒进行多参数快速准确的定性、定量测定。自从20世纪80年代以来,随着式细胞仪和荧光探针标记技术的不断发展,式细胞术在现代科学研究及科学实践中的作用越来越重要。在生物科学研究中,式细胞术可以用于测定细胞周期、DNA含量,检测细胞凋亡,进行倍性、染色体核型和式分子表型分析等。 式细胞术在植物学研究中具有非常重要的地位,它主要用于检测植物细胞核DNA含量及其倍性水平。DNA含量和倍性水平是植物学研究中非常重要的基础研究指标。生物体的单倍体基因组所含DNA总量称为C值,C值对于植物学家而言是一个非常重要的特征。通过C值可以获取基因组大小这一特征信息,用于构建物种的系统进化树,分析亲缘关系。同时,C值还可以用来鉴定杂交物种。根据植物学细胞C值与气孔保卫细胞长度、面积正相关的规律,可以借助测量植物化石的气孔长度和面积,利用已知参考样本物种的C值推断出相应的古植物C值,这在古植物学研究中有很大的应用价值。此外,外来入侵种的C值往往比同域分布的同属其他种小,因此通过检测植物的C值,可以预测入侵能力的强弱,将它作为生态学评估的一个指标。 传统的测定植物核DNA含量的化学分析方法,受到样本细胞所处细胞周期的影响,导致DNA含量在细胞间不一致,因而化学分析得到的C值往往背离真实值。1924年,Feulgen和Rossenbeck采用了紫外原子吸收法测定核DNA含量,这种方法虽然解决了因细胞周期不一致导致的核DNA含量不一致问题,但是会因为核型不规则而引发染色不均匀。而式细胞术能够在一定程度上解决这个问题。 在使用式细胞术检测植物核DNA含量和倍性水平的过程中,实验室总结出了一套详细通用的实验方法,同时对实验环节中的关键点进行了阐述,并且分析了解决因碎片过多而导致实验失败的原因及解决办法,这对今后进行植物式实验具有非常重要的指导意义。通过大量实验,研究者能够详细掌握式细胞术检测程,从样本准备到数据分析的每一个环节,保证了实验结果的准确性和重复性。 在医学研究及临床实践中,式细胞术也扮演了非常重要的角色,特别是在肿瘤诊断和分型、血液病的诊断和治疗以及免疫相关疾病分析等方面的应用。式细胞术的这些应用,进一步凸显了其在科学研究和临床实践中的重要性。 总体而言,式细胞术作为一种高效、快速的细胞分析技术,其应用范围广泛,能够为植物学、医学等领域的基础研究和实际应用提供有力的技术支持。随着技术的进一步发展,式细胞术在未来的科学研究和应用中将发挥更大的作用。
2024-09-09 16:15:42 403KB 首发论文
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1、本视频为h264编码,来源为海康摄像头。 2、本视频播放时长为3分03秒,几乎可以满足所有测试需要。 3、本视频以原有电影为素材进行剪辑加工而成。 4、本视频分辨率为:1920*1080,帧率为25。 5、本视频下载无需积分,比同网其他资源所需几十积分的资源那是相当地有良心。 6、欢迎大家积极下载,积极评论。
2024-08-22 17:59:27 87MB H264 H.264 RTSP RTMP
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rtsp传输h264和h265视频推c代码,亲测可用 修改成h265发送:需要修改这里,其他底层的都改好了 (1)strcat(pDescr,"H264/90000");//strcat(pDescr,"H265/90000"); //h265 (2)//建立RTP套接字 h264 /h265 _h264nalu / _h265nalu rtp_s->hndRtp = (struct _tagStRtpHandle*)RtpCreate((unsigned int)(((struct sockaddr_in *)(&pRtsp->stClientAddr))->sin_addr.s_addr), Transport.u.udp.cli_ports.RTP, _h265nalu); (3)以及fifo写入数据,fifo.c里面有函数h265接口调用,HisiPutH265DataToBuffer
2024-08-20 09:23:42 2.06MB rtsp推流
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Howland电泵是一种由麻省理工学院的Brad Howland发明的运算放大器(OPA)电源,它在电路设计中具有重要的应用。这个电路利用运放的特性,能够提供一个独立于负载电阻的恒定电输出。对于不熟悉电子工程的人来说,理解这种电源可能有些困难,但通过逐步解析其基本原理,我们可以更好地了解它的工作机制。 我们从简单的电镜电路开始。电镜是一种常见的电路结构,它可以复制电,其中一个支路的电与另一个支路的电保持一致。在运放电镜中,运放的反相输入(-)和同相输入(+)之间的电压相等,即v-= v+。在这种情况下,运放的输出电iL并不依赖于负载电阻RL或输入电压vL,而是由Rf+上的电压决定。Rf+的电压必须与Rf-的电压相同,且不受地电位影响。 接下来,我们将电镜转变为Howland电泵,通过将Rf+连接到不同的电压点,如vR。在vR=0V时,电路成为一个单运放差分放大器。当vR=VOS(恒定偏置电压)时,输出电压vO会增加,但为了保持v-=v+,v+/vO必须小于1,以防止运放输出达到饱和。为了实现这一目标,Rf+被分解为Rf-Rs和Rs两个串联电阻,这样可以引入正反馈,调整输出电压以保持输入平衡。 在这个电路中,Rs上的电iL与Rf-Rs上的电iB分离,由一个电压增益为a的缓冲器实现。运放的输入电压vL可通过以下公式计算:vL = (iI * Rs) / (1 + a),其中iI是输入电,a是缓冲器的增益。最终的输出电iL与vL无关,仅与输入电压vI有关,这是因为正反馈环路会抵消vL的变化。 当负载电阻RL增大导致vL增加时,正反馈环路会放大vL的增量,通过运放的同相比例增益Av+进行补偿,使vO相应增加,从而保持iL不变。这种自举提升的行为确保了vS(Rs两端的电压)保持稳定,进而维持iS(经Rs的电)的恒定,即使vL变化,iL也不会受到影响。 在最简单的形式中,Howland电源可以没有×1缓冲器,但Rf+仍需分为Rf-Rs和Rs,以满足电源条件。此时,iL和iB共同经Rs,但仍然可以通过电路分析技术将其分开。反馈路径的总串联电阻Rf保持不变,而Rf/Ri的比例在正反馈和负反馈路径中必须相等,以确保电压自举效应使得iL独立于vL。 Howland电泵是一个巧妙的电路设计,它利用运放的特性创建了一个能够提供恒定电的源,该电独立于负载电压的变化。通过理解其内部的工作原理,包括反馈机制、电阻分压和电压自举,我们可以更好地应用这个电路于各种电源设计和技术应用中。
2024-08-14 18:41:46 154KB 电源设计 运放电流源 Howland
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WEBRTC+SRS 网页直播推 录制
2024-08-12 17:56:03 25KB webrtc
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传感器ADNS3080是一款广泛应用在无人机、机器人导航和视觉定位系统中的高性能传感器。它通过检测连续两次图像之间的像素位移来计算物体的运动速度,为精确的定位和导航提供了有效数据。在这个项目中,我们关注的是如何在STM32F407VET6微控制器上通过SPI1接口驱动ADNS3080,实现其功能。 了解STM32F407VET6是基于ARM Cortex-M4内核的微控制器,拥有强大的处理能力和丰富的外设接口,如SPI,适合与多种传感器进行通信。SPI(Serial Peripheral Interface)是一种同步串行接口,具有高速传输和低引脚数量的优势,非常适合用于连接ADNS3080这样的传感器。 ADNS3080驱动程序的编写主要涉及以下几个方面: 1. **初始化SPI1**:在STM32的HAL库中,需要配置SPI1的时钟使能,选择适当的GPIO引脚作为SPI的SCK(时钟)、MISO(主设备输入,从设备输出)、MOSI(主设备输出,从设备输入)和NSS(片选)引脚,并设置相应的模式和速度。例如,可以将NSS设置为软件控制,以便于控制片选信号。 2. **配置ADNS3080**:初始化ADNS3080时,需要按照其数据手册设定初始配置寄存器。这通常包括设置帧速率、分辨率、灵敏度等参数。这些配置通过SPI接口写入到传感器的特定寄存器中。 3. **读写操作**:通过SPI1与ADNS3080进行通信,需要实现读取和写入寄存器的功能。写入操作是通过SPI发送命令和数据到传感器,而读取则需要先发送读取命令,然后从MISO引脚接收返回的数据。 4. **中断处理**:ADNS3080有中断功能,当检测到新的帧或特定事件时,会通过INT引脚通知MCU。因此,需要在STM32中配置中断服务例程,处理来自ADNS3080的中断请求。 5. **数据解析**:ADNS3080会提供像素位移数据,需要解析这些数据来计算出光速度。这通常涉及到对传感器返回的字节进行解码,然后根据传感器的内部算法计算出水平和垂直方向的速度。 6. **错误处理**:在驱动程序中,还需要考虑到可能发生的错误情况,比如通信失败、配置错误等,并进行适当的错误处理和恢复机制。 驱动ADNS3080传感器并不仅仅是硬件层面的SPI接口配置,还包括了软件层面的传感器初始化、数据交互和处理。通过这个程序,我们可以使STM32F407VET6微控制器具备获取和理解光数据的能力,进而实现精确的运动控制和定位功能。在实际应用中,这些技术可以广泛应用于无人机的自主飞行、服务机器人的导航、甚至是室内移动设备的位置追踪。
2024-08-08 14:59:33 1003KB ADNS3080驱动
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在本项目中,我们关注的是一个基于STM8微控制器的直无刷电机驱动电路设计。STM8是一款由意法半导体(STMicroelectronics)生产的8位微控制器,它具有高效能和低功耗的特点,适用于各种嵌入式控制系统,包括电机驱动。 直无刷电机(BLDC)是一种无需机械换向器的电动机,它通常由三个相绕组组成,通过电子方式切换电以控制电机转子的旋转。驱动电路的主要任务是为电机提供适当大小和相位的电,以实现调速、正反转和保护功能。 电路中提到了JY01芯片,这可能是一个霍尔传感器或电机驱动器,用于检测电机的磁极位置,以便精确控制电机的换相。霍尔传感器可以输出脉冲信号,这些信号被STM8接收并用来控制电机的换相策略。 过保护是驱动电路中的关键安全特性,通过在电路中设置采样电阻,可以监测电机电。当电超过预设阈值时,微控制器将关闭驱动信号,防止电机过热或损坏。这通常通过比较采样电阻两端的电压来实现,该电压与电机电成比例。 电平转换电路用于解决不同逻辑电平之间的兼容问题。STM8和外部设备可能有不同的工作电压,例如,STM8的工作电压可能是3.3V,而某些电机驱动器可能需要5V逻辑电平。电平转换器如MAX232可以将低电平逻辑转换为高电平逻辑,确保通信的正确进行。 电机调速通常通过改变施加到电机相绕组上的电压或电脉冲宽度(PWM)来实现。STM8的PWM功能允许精确地控制电机速度,以满足不同的应用需求。 电路中还包含了电源管理部分,如12V和48V电源,以及不同容量的电容,如220uF和1000uF,它们用于滤波和稳定电压。此外,还有电阻、电感和二极管等元件,它们共同确保了电路的稳定运行。 这个基于STM8的直无刷电机驱动电路设计涵盖了电机控制的核心要素,包括电机的正反转、调速和过保护,以及必要的电平转换和电源管理,是一个完整的电机驱动解决方案。这样的设计对理解和构建类似系统非常有帮助,同时也展示了STM8微控制器在电机控制领域的应用潜力。
2024-08-02 17:01:07 411KB 无刷电机驱动 stm8 过流保护 电平转换
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