lte的NAS RRC S1-AP等信令的完整流程介绍
2022-03-10 11:33:23 4.81MB LTE 信令 完整流程讲解
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吸引子讲解
2022-03-09 23:25:27 952KB 吸引子
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本资源是Harr特征,单应性矩阵,SIFT特征提取的专业讲解PPT。可关注博主,里面有详细的讲解,同时,为了提高可读性,PPT设置为了可编辑模式,解压即可编辑。
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通常我们知道wpe可以截取数据包并修改再发送,还有制作滤镜,但是大多会被游戏检测软件拦截,这里我们教会大家制作WPE类型的封包外挂,来避免游戏的检测。
2022-03-09 13:27:03 1.14MB WPE 封包 外挂制作
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一、对于二值图,0代表黑色,255代表白色。去除小连通区域与孔洞,小连通区域用8邻域,孔洞用4邻域。 函数名字为:void RemoveSmallRegion(Mat &Src, Mat &Dst,int AreaLimit, int CheckMode, int NeihborMode) CheckMode: 0代表去除黑区域,1代表去除白区域; NeihborMode:0代表4邻域,1代表8邻域; 如果去除小连通区域CheckMode=1,NeihborMode=1去除孔洞CheckMode=0,NeihborMode=0 记录每个像素点检验状态的标签,0代表未检查,1代表正在检查,2代
2022-03-09 09:26:08 69KB int函数
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利用电桥电路精确测量电阻及其它模拟量的历史已经很久远。本文讲述电桥电路的基础并演示如何在实际环境中利用电桥电路进行精确测量,文章详细介绍了电桥电路应用中的一些关键问题,比如噪声、失调电压和失调电压漂移、共模电压以及激励电压,还介绍了如何连接电桥与高精度模/数转换器(ADC)以及获得最高ADC性能的技巧。   概述 惠斯通电桥在电子学发展的早期用来精确测量电阻值,无需精确的电压基准或高阻仪表。实际应用中,电阻电桥很少按照最初的目的使用,而是广泛用于传感器检测领域。本文分析了电桥电路受欢迎的原因,并讨论在测量电桥输出时的一些关键因素。注意:本文分两部分,第一部分回顾了基本的电桥架构,并将重点放在低输出信号的电桥电路,比如导线或金属箔应变计。第二部分,应用笔记3545,“电阻电桥基础:第二部分”介绍使用硅应变仪的高输出信号电桥。
2022-03-08 16:44:38 178KB 电阻电桥
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项目面试讲解 项目模块分析 代码演示
2022-03-08 16:03:10 78KB 项目 面试 详解
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天津大学工程硕士研究生课程,工程数学基础,课程讲解。
2022-03-08 11:38:58 5.12MB 工程数学基础 天津大学 研究生课程
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unity 网格切割算法讲解-附件资源
2022-03-07 20:10:40 106B
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2.1 自举栅极驱动技术 本节重点讲在不同开关模式的功率转换应用中,功率型 MOSFET 和 IGBT 对自举式栅极驱动电路的要求。当输 入电平不允许高端 N 沟道功率型 MOSFET 或 IGBT 使用 直接式栅极驱动电路时,我们就可以考虑自举式栅极驱 动技术。这种方法被用作栅极驱动和伴发偏置电路,两 者都以主开关器件的源极作为基准。驱动电路和偏置电 路都在相对于器件源极的两个输入电压之间摆动。但 是,驱动电路和它的浮动偏置可以通过低压电路实现, 因为输入电压不会作用到这些电路上。驱动电路和接地 控制信号通过一个电平转换电路相连。该电平转换电路 必须允许浮动高端和接地低端电路之间存在高电压差和 一定的电容性开关电流。高电压栅极驱动 IC 通过独特的 电平转换设计差分开。为了保持高效率和可管理的功 耗,电平转换电路在主开关导通期间,不能吸收任何电 流。对于这种情况,我们经常使用脉冲式锁存电平转换 器,如图 1 所示。 图 1. 高端驱动集成电路的电平转换器 2.2 自举式驱动电路工作原理 自举式电路在高电压栅极驱动电路中是很有用的,其工 作原理如下。当 VS 降低到 IC 电源电压 VDD 或下拉至地 时(低端开关导通,高端开关关断),电源 VDD 通过自 举电阻, RBOOT,和自举二极管, DBOOT,对自举电容 CBOOT,进行充电,如图 2 所示。当 VS 被高端开关上拉 到一个较高电压时,由 VBS 对该自举电容充电,此时, VBS 电源浮动,自举二极管处于反向偏置,轨电压 (低 端开关关断,高端开关导通)和 IC 电源电压 VDD,被隔 离开。 图 2. 自举式电源电路 UVLO R R S Q VB HO VS IN COM VDD Q1 Q2RG2 RG1 DBOOT CBOOT ILOAD RBOOT VDD LO HO VB VS
2022-03-07 13:28:40 1.83MB 开关电源
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