不考

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不考 相关的电子技术资料,包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等,共 67 篇文章,持续更新中。

百链啦-短网址生成还原工具 1.0

短网址还原(UnshortURL)程序的作用就是将这些短网址还原为本来的面目。当前的短网址服务可谓是遍地开花,在方便微博用户交流的同时,却也带来了一些隐患。因为短网址只是将网址变换为另一种较短的网址,而不考究原网址是否带有病毒或者含有不健康内容,抑或是带有令人讨厌的小尾巴的推荐链接。

四位全加器的VHDL与VerilogHDL实现

能对两个1位二进制数进行相加而求得和及进位的逻辑电路称为半加器。或:只考虑两个一位二进制数的相加,而不考虑来自低位进位数的运算电路,称为半加器。图1为半加器的方框图。图2为半加器原理图。其中:A、B分别为被加数与加数,作为电路的输入端;S为两数相加产生的本位和,它和两数相加产生的向高位的进位C一起作为电路的输出。

哼唱检索中改进的动态时间规整算法

针对传统动态时间规整算法只考虑音高特征而不考虑音长特征的缺点,提出改进的算法,采用音高差和音长差共同构成算法中的代价函数,在此基础上实现了一个哼唱检索系统的原型。在数据库容量为115首乐曲和118个哼

基于FPGA的混沌加密芯片技术研究

利用混沌的对初值和参数敏感、伪随机以及遍历等特性设计的加密方案,相对传统加密方案而言,表现出许多优越性能,尤其在快速置乱和扩散数据方面.目前,大多数混沌密码倾向于软件实现,这些实现方案中数据串行处理且吞吐量有限,因而不适合硬件实现.该论文分别介绍了适合FPGA(现场可编程门阵列)并行实现的序列密码和分组密码方案.序列密码方案,对传统LFSR(线性反馈移位寄存器)进行改进,采用非线性的混沌方程代替L

继电器的选择

继电器的选择<BR>1. 按使用环境选型<BR>... 使用环境条件主要指温度(最大与最小)、湿度(一般指40 摄氏度下的最大相对湿度)、低气压(使用高度1000 米以下可不考虑)、振动和冲击。此外,

LTE系统中基带DAGC的应用研究及FPGA实现.rar

当今,移动通信正处于向第四代通信系统发展的阶段,OFDM技术作为第四代数字移动通信(4G)系统的关键技术之一,被包括LTE在内的众多准4G协议所采用。IDFT/DFT作为OFDM系统中的关键功能模块,其精度对基带解调性能产生着重大的影响,尤其对LTE上行所采用的SC_FDMA更是如此。为了使定点化IDFT/DFT达到较好的性能,本文采用数字自动增益控制(DAGC)技术,以解决过大输入信号动态范围所

顺轨三频三孔径星载SAR的运动目标检测及定位方法研究

<p>摘 要:杂波背景下,传统的多通道SAR 运动目标检测方法在杂波对消后即实施目标检测,并不考虑目标的距离</p><p>徙动校正,这种做法会丢失某些快速目标,虽能够检测到速度不是特别快的目标,却可能存在测速模糊,难以对其</p><p>准确定位。对此,该文提出用3 频3 孔径SAR解决杂波对消后快速目标的多普勒模糊问题,并用双频共轭处理(DFCP)</p><p>和Keystone 变换对动目标解多

DIY基于51单片机学习型红外遥控器

基于51单片机学习型红外遥控器介绍: 本设计思想是不考虑红外编码方式,对多个红外遥控编码的脉冲宽度进行测量,电路采用51单片机AT89S52作为主控制芯片,外围接红外接收解调器和发射机二极管以及电阻、电容构成。电路设计简单,用洞洞板就可以完成设计。 功能描述: 当按下学习键P3.2时,处于学习状态时,此时红外接收电路就开始接收外来红外信号,并将其转换为电信号,找一个电视

便携式高度计系统电路图

<p>便携式高度计系统电路图</p><p>气压高度计是在航空物探测量时,安置在飞机中,利用气压与高度的关系,通过观测气压测量飞机飞行海拔高度(又称绝对高度)的仪器。</p><p>大家都知道水中的压强仅由水深决定,P=ρgh。大气压与此类似,是由地表空气的重力所产生的。随着海拔高度的上升,地表的空气厚度减少,气压下降。于是可以通过测量所在地的大气压,与标准值比较而得出高度值,这就是气压高度计的基本工

电力系统 相序不平衡

<p>基于负序的电压不平衡度计算方法<br/> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 当不考虑负序分量的相位时,在三相三线制系统中,用户一般接在相间电压上,电压不平衡度就只由线电压的负序分量决定。在三相四线制中,由以上的推导分析已知,基于负序的线电压和相电压的不平衡度是相等的;但值得注意的是,当电源中性点和负荷中性点之间存在电位差时,即使基于负序的电压不平衡度相等,零序电压也可以使三相相电压的幅值

IP交换技术协议与体系结构

<p>第1章 引 言</p><p>产业界人士和观察家(甚至包括那些经过多年外层空间旅行刚刚返回这个世界的人)都</p><p>已经很清楚,因特网( I n t e r n e t)发展所达到的地位和其所产生的现象都不同于本世纪或上世</p><p>纪所提出的任何一种技术。 I n t e r n e t的延伸和影响范围、有关 I n t e r n e t 出版物、以及包括美国在</p><p>线(A

TCPIP详解 卷2实现

<p>1.2 源代码表示</p><p>不考虑主题,列举 15 000行源代码本身就是一件难事。下面是所有源代码都使用的文本</p><p>格式:</p><p>1.2.1 将拥塞窗口设置为1</p><p>3 8 7 - 3 8 8 这是文件t c p _ s u b r . c中的函数t c p _ q u e n c h。这些源文件名引用4 . 4 B S D - L i t e发</p><p>布的

微分几何方法的3D人脸识别

<p>三维数据真实反映了对象在三维空间中的形状,若是三维深度数据,则数据还表征了对象的实际尺度,用三维数据无需考虑投影变换。由于二维的图象数据本质上是三维物体在二维空间上投影,造成同一对象在投影平面上具有多边的二维表现,即同一个人的脸部图像随姿态而变换的多样性。与二维图像相比较,三维人脸数据具有以下的优点:</p><p>1.用三维数据做人脸姿态检测远易于二维图像,且姿态变化不会使信息造成丢失。</

PWM模拟DAC的关键参数分析

<p>摘要:PWM模拟DAC技术由于其价格便宜、技术简单在低成本嵌入式系统中应用广泛,然而其性能指标却无法与集成的DAC相比。建模讨论了影响PWM模拟实现DAC系统的性能的主要因素。仿真发现,滤波器环节对于PWM模拟DAC的性能参数是至关重要的,在不考虑PWM的位数限制时,滤波级数越高DAC精度越高,然而DAC的建立时间也会显著增加。分析发现,这两个主要参教数分别取决于滤波系统对于高频成分的频率响

VB中基于TCP和UDP协议的通信编程技术

<p>0引言</p><p>对于一个程序员,如果要从头开始完全由自己来编写一个用于通信的应用程序,必须对相关的网络协议及其它的一些底层技术有较深入的了解,编程难度比较大。Visual Basic(VB)为广大程序员提供了基于WindowsSockets网络编程接口的Winsock控件,它封装了所有繁琐的技术细节,并提供了访问TCP和UDP网络服务的方便途径,只需通过设置控件的属性并调用其方法就可轻易

电子元器件系列知识—IGBT

<p>一、IGBT 驱动</p><p>1 驱动电压的选择</p><p>IGBT 模块GE 间驱动电压可由不同地驱动电路产生。典型的驱动电路如图1 所示。</p><p>图1 IGBT 驱动电路示意图</p><p>Q1,Q2 为驱动功率推挽放大,通过光耦隔离后的信号需通过Q1,Q2 推挽放大。选择Q1,Q2 其耐压需大</p><p>于50V 。选择驱动电路时,需考虑几个因素。由于IGBT 输入电容较M

面向5G移动网络绿色通信关键技术研究

<p>本文跟踪了国内国际上各研究组织关于5G需求与关键技术最新研究进展。高能效将是5G从设计之初就不得不考虑的几个重要问题之。研究如何在不损失或者微损失网络性能的前提下,极大地降低系统的能量消耗是一项很有研究价值的工作。本文通过分析现有无线网络基站能量消耗的各个组成部分,参考目前5G研究趋势,选择网络能效模型与基站能耗模型,用于后续网络能效评估。</p><p>小站密集化部署技术(Small Cel

基于微弱信号检测和跟踪的雷达信号处理研究

<p>在雷达信号处理中,通常可以延长积累时间以增加实际应用的能量,达到降低信号信噪比要求的日的。随着积累时间延长,特别是当目标进行变速、转弯等机动飞行时,目标的多普勒回波是时变的,不再能看作中稳信号,传统的基于FFT的相参积累不再适用。本文以新体制米波舌达研制为背景,研究微弱信号长时间积累检测的新理论和新方法,主要研究内容包括:</p><p>1,对目前微弱信号长时间积累检测问题的研究现状进行了分析

ARM 汇编指令

<p style="margin-top: 1.4em; margin-bottom: 1.4em; color: rgb(18, 18, 18); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Microsoft YaHei&qu

riscv课程设计报告

riscv课程设计报告,用&nbsp;Verilog&nbsp;HDL&nbsp;语言实现一个五级流水线的&nbsp;RISC-V&nbsp;的指令子集,并在仿真软件上加载要求的测试程序和数据,仿真结果正确。只设计&nbsp;CPU&nbsp;流水线,不要求设计&nbsp;Cache&nbsp;控制器(即不考虑&nbsp;cache&nbsp;相联关系)。&nbsp;CPU中需要的I-Cache,