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主成分分析

  • STM32控制三轴加速度传感器实现分析

    STM32控制三轴加速度传感器实现分析

    标签: STM 32 控制 三轴加速度传感器

    上传时间: 2013-11-22

    上传用户:xja31415

  • 51单片机矩阵键盘的C语言程序与分析

    51单片机矩阵键盘的C语言程序与分析

    标签: 51单片机 矩阵键盘 C语言程序

    上传时间: 2014-12-25

    上传用户:waizhang

  • 经典基本电路分析

    全美经典-基本电路分析[1]

    标签: 基本电路

    上传时间: 2013-10-09

    上传用户:czl10052678

  • AVR、51系列、PIC单片机的对比分析

    如题AVR、51系列、PIC单片机的对比分析.

    标签: AVR PIC 51系列 单片机

    上传时间: 2013-10-09

    上传用户:38553903210

  • IO口模拟I2C(主 从)

    IO口模拟I2C(主 从)

    标签: I2C IO口 模拟

    上传时间: 2013-11-18

    上传用户:ynsnjs

  • CANopen主节点的设计方案

    CANopen主节点除具备CANopen设备的基本条件外,还需具备NMTMaster的功能,即对CANopen网络进行管理。对CANopen主节点的实现提出三种方案:方案1:在CANopen-Chip基础上开发CANopen主站。方案2:通过对CANopen协议栈源代码的二次开发在单片机上实现嵌入式CANopen主站。方案3:利用CANopenMasterAPI在PC机上实现CANopen主节点。

    标签: CANopen 主节点 设计方案

    上传时间: 2013-11-02

    上传用户:luke5347

  • X波段双频高功率返波振荡器的数值研究

    提出了采用两段式同轴波纹慢波结构实现双频高功率微波输出的相对论返波振荡器, 推导了该结构的TM0n模式色散方程,数值求解了两段式同轴波纹慢波结构TM0n模色散曲线,分析了该器件X波段双频高功率微波输出的产生机理, 分析中考虑了电子注在慢波结构第二段工作效率不变和下降时的双频工作点情况,并运用2.5 维全电磁粒子模拟程序验证了双频微波信号的可靠性。关键词高功率微波;双频;X 波段;相对论返波振荡器 当前, 应用于高功率微波效应的微波器件只有一个主频率,已有的实验结果表明,在现有条件下,单频高功率微波用于攻击敌方的电子系统所需的功率远远大于单只高功率微波源所能产生的功率,即破坏阈值很高[1]。但是,如果用两个或多个频率相近的高功率微波波束产生拍频后用于攻击电子系统,那么所需的功率密度将大大减小,即效应阈值大大下降, 采用这种方式将有可能在现有的技术下使高功率微波实用化[2],但是双频及多频高功率微波源器件的研究目前是十分前沿的课题,处于刚起步阶段,在国内外极少有报道[2~4],因而,用单个微波源器件产生稳定输出的双频甚至多频高功率微波具有重要的实际应用价值和学术价值,是高功率微波领域又一个新兴的研究方向, 在高功率微波武器和新体制雷达等方面将有良好的应用前景。

    标签: X波段 双频 高功率 返波振荡

    上传时间: 2013-10-31

    上传用户:kxyw404582151

  • 基于89C52的油气分析箱体温度控制系统的设计

    介绍了以AT89C52单片机为核心的温度控制系统,用来控制油气分析箱体的温度。该系统的环境温度范围在-40℃~+70℃,控制温度为20℃左右。通过硬件和软件的设计利用固态继电器实现加热和制冷控制,使温度达到设定值。控制精度达到±0.5℃。

    标签: 89C52 箱体 温度控制系统

    上传时间: 2013-10-22

    上传用户:3294322651

  • 制作基于DSl302的电子时钟时的难点分析

    摘要:论述了选择时钟芯片DSl302制作电子时钟日历系统的难点问题;分析了一款选择AT89C51作为主控芯片的电子时钟硬件电路的工作原理,以及设计硬件电路时的注意事项;给出了主程序的流程图及几个主要功能子程序的设计思路;分析了DSl302时钟芯片的使用方法和注意事项,并给出了相应的解决方案。关键词:DSl302;AT89C51;电子时钟

    标签: DSl 302 电子时钟

    上传时间: 2013-12-11

    上传用户:18888888888

  • 微控制器末来发展分析

    微控制器末来发展分析 在本文的第一部分,我们将总结为什么嵌入式开发者应该考虑向 32 位微控制器(MCU)迁移。采取这一行动的最强有力的理由是市场和消费者对嵌入式产品复杂性的需求大大增加。随着嵌入式产品彼此互联越来越多、功能越来越丰富,目前的 8 位和 16 位MCU已经无法满足处理要求。即使 8 位或 16 位MCU能够满足当前的项目需求,它也存在限制未来产品升级和代码重复使用的严重风险。

    标签: 微控制器 发展

    上传时间: 2013-10-18

    上传用户:yanqie