射频计算小工具,便于你射频工作中的计算,包括史密斯原图等
2024-03-07 11:07:03 422KB 射频计算
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此方案全面解析了现阶段智慧工地所包含的各大场景要素从底层智能监控设备到中间的物联网和数据平台再到上层各个智慧场景应用都做了详细充分的说明是一份难得的全面介绍建筑工地智慧化应用的方案材料。
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001实验是在正点原子串口实验(库函数)基础上实现串口修改波特率 发送字符a或b或c或d实现波特率的切换 002实验是在modbus-rtu协议基础之上增加串口2修改波特率函数通过06功能码实现串口波特率的修改 可以使用modbus poll软件模拟主机设备,实现波特率的快速修改 003实验是一个简单的modbus协议实现串口波特率的修改 使用串口助手分别发送一下数据指令(十六进制发送) aa 01 00 55 打开led灯和修改波特率为4800 aa 01 00 55 关闭led灯和修改波特率为9600
2024-03-06 17:02:23 12.19MB stm32modbus
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针对二维Otsu自适应阈值算法计算复杂度高的问题,提出一种新的快速有效的Otsu图像分割改进算法。该算法通过求两个一维Otsu法的阈值来代替传统的二维Otsu法的分割阈值为保证分割对象的完整性,算法引入类内最小离散度的概念,并通过遗传算法实现对参数的自动优化。理论分析和实验结果表明本算法计算速度不仅优于原二维Otsu算法,而且分割效果较好。
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《嵌入式系统软件设计中的数据结构》从嵌入式系统的实际硬件环境出发,用通俗易懂的语言代替枯燥难懂的理论解释,结合嵌入式系统的应用实例,使读者在比较轻松的条件下将'数据结构'的基本知识学到手。根据嵌入式系统软件设计需要的“数据结构”知识编写而成。书中基本内容有:常用线性数据结构在嵌入式系统中的实现和相关算法;树和图在嵌入式系统中的实现和相关算法;排序和查找算法等。
2024-03-06 10:56:56 22.77MB 数据结构c
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缠论笔段中枢公式,仅适用于通达信,个人2016年开发,免费使用,欢迎交流。后续发布更新版本,以便选股。 缠论笔段中枢公式,仅适用于通达信,个人2016年开发,免费使用,欢迎交流。后续发布更新版本,以便选股。
2024-03-05 16:50:02 158KB 缠中说禅 缠论公式 缠论分笔
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KT Micro, Inc.,近日宣布,携KT0501和KT0511两款芯片,正式进入麦克风前置发大器市场。   麦克风运用在所有需要声音输入的产品中,其中手机,电脑,照相机,摄像机的快速发展使得微型麦克风的全球总量超过30亿只。各种便携式电子产品的微型化,高集成化和巨大市场使得对麦克风要求产生了新的变化:高灵敏度,数字化,抗干扰能力强,低成本,高良率。麦克风的结构也相应发生了演变:JFET被提供更大增益的芯片取代;模拟输出,逐渐被数字输出取代;驻极体(ECM)麦克风被微加工(MEMS)麦克风(又称”硅麦克风”)取代。   针对微型麦克风巨大的市场潜力和发展方向,KT Micro自主开发了
2024-03-05 16:05:08 53KB 模拟技术
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本系列电源主要由输入EMI滤波器、整流滤波电路,软开关三电平变换器,移相控制PWM电路,稳压、限压电路,稳流、限流电路,保护电路,以及辅助电源电路等组成。  三相电网(或单相)电压经电源开关后,进行整流滤波,得到的520VDC(单相为300VDC)的平滑直流电压供给逆变电路。三相电压取一路380VAC(或单相220VAC)经变压器降压整流后,再经过稳压电源电路得到±12V、±9V、±5V电压供给各部分控制电路。  逆变电路主要由场效应MOSFET(或大功率IGBT模块)组成的软开关三电平变换电路、移相控制PWM电路、高频变压器组成。当PWM输出控制信号通过隔离驱动器分别驱动功率模块器件,两组超
2024-03-05 09:54:15 128KB 电源技术
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我们系统地推导出自旋12的单重子重子的磁矩到重子重子手性扰动理论(HBChPT)中的倒数第二个领先顺序的解析表达式。 我们讨论了磁矩之间的解析关系。 我们在两种情况下估计低能常数(LEC)。 在第一种情况下,我们使用夸克模型和莱迪思QCD模拟结果作为输入。 在第二种情况下,采用重夸克对称性来减少独立LEC的数量,然后使用来自莱迪思QCD模拟的数据进行拟合。 我们将数值结果赋予反三重态迷人的重子的倒数第二个顺序,并赋予六重态一个倒数第二个顺序。
2024-03-04 08:20:55 415KB Open Access
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我们已经系统地研究了重质重子手性扰动理论(HBChPT)中自旋32到12的双倍增重的重子跃迁磁矩到下一个到领先的顺序。 过渡磁矩和衰变宽度的数值结果按倒数第二的顺序显示:μΞcc⁎++→Ξcc++ = −2.35μN,μΞcc⁎+→Ξcc+ =1.55μN,μΩcc⁎+→Ωcc+ =1.54μN,ΓΞcc Ξ++→Ξcc++ = 22.0 keV,ΓΞcc⁎+→Ξcc+ = 9.57 keV,ΓΩcc⁎+→Ωcc+ = 9.45 keV。
2024-03-04 08:16:33 487KB Open Access
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