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假设检验

  • 关于深层地连墙的位移以及应力的数值分析

    运用数值分析分析了地连墙的应力和位移,为圆形地连墙的发展与建设做出了思考与假设。

    标签: 位移 应力 数值分析

    上传时间: 2016-06-21

    上传用户:ll5311061

  • JB-T 4192-1996双向晶闸管

    JB标准,给晶闸管使用者一个参考。。本标准规定了器件的型式、尺寸、额定值、特性值、检验规则、标志核包装等技术要求。本标准适用于空腔形按管壳额定的通态方均根电流5~1000A的双向晶闸管(以下简称器件)。 JB/T 4192-1996 双向晶闸管 

    标签: JB标准

    上传时间: 2016-09-14

    上传用户:i05690

  • 企业进销存管理系统

    根据需求分析的描述以及与用户的沟通,本系统实现目标如下: l  界面设计简洁、友好、美观大方。 l  操作简单、快捷方便 l  数据存储安全、可靠。 l  信息分类清晰、准确。 l  强大的查询功能,保证数据查询的灵活性。 l  提供销售排行榜,为管理员提供真实的数据信息。 l  提供灵活、方便的权限设置功能,使整个系统的管理分工明确。 对用户输入的数据,系统进行严格的数据检验,尽可能排除人为的错误

    标签: 进销存

    上传时间: 2016-09-26

    上传用户:insomnia

  • 集中器本地通信模块接口协议

    本系列标 准分为下列标准: Q/GDW **1-2009 电力用户用电信息采集系统 功能规范 Q/GDW **2-2009 电力用户用电信息采集系统 专变采集终端技术规范 Q/GDW **3-2009 电力用户用电信息采集系统 集中抄表终端技术规范 Q/GDW **4-2009 电力用户用电信息采集系统 通信单元技术规范 Q/GDW **5-2009 电力用户用电信息采集系统 专变采集终端型式规范 Q/GDW **6-2009 电力用户用电信息采集系统 集中器型式规范 Q/GDW **7-2009 电力用户用电信息采集系统 采集器型式规范 Q/GDW **8-2009 电力用户用电信息采集系统 主站与采集终端通信协议 Q/GDW **9-2009 电力用户用电信息采集系统 集中器与下行通信模块本地接口通信协议 Q/GDW *10-2009 电力用户用电信息采集系统 安全防护技术规范 Q/GDW *11-2009 电力用户用电信息采集系统 检验技术规范 Q/GDW *12-2009 电力用户用电信息采集系统 专变采集终端检验技术规范 Q/GDW *13-2009 电力用户用电信息采集系统 集中抄表终端检验技术规范 Q/GDW *14-2009 电力用户用电信息采集系统 通信单元检验技术规范 Q/GDW *15-2009 电力用户用电信息采集系统 主站软件设计规范 Q/GDW *16-2009 电力用户用电信息采集系统 终端应用软件设计规范

    标签: 集中器 通信模块 接口协议

    上传时间: 2017-02-04

    上传用户:aarons大叔

  • process插件

    process插件用于在spss环境下的中介效应检验

    标签: process 插件

    上传时间: 2017-03-31

    上传用户:dabai3

  • 浅谈文字书写压痕在文件检验中的作用

    文字书写压痕亦称抑压文字或压痕字迹,是指书写活动过程中,由于书写运动力的作用,在承受客体下面衬垫的纸张上遗留的无色凹陷字迹、笔画痕迹。

    标签: 书写压痕 文件检验

    上传时间: 2017-05-06

    上传用户:leokwo

  • TDX510 驱动

    TDX,510,驱动压缩包,可安装使用,已经检验过了

    标签: TDX 510 驱动

    上传时间: 2017-05-25

    上传用户:ihavelostyou

  • faaron-Dijkstra算法实现一个简易的最佳方案选择

    N个居民区之间要铺设煤气管道。假设任意两个居民区之间都可以铺设煤气管道,但代价不同,要求事先将任意两个居民区之间铺设煤气管道的代价存入磁盘文件中。设计一个最佳方案使得这N个居民区之间铺设煤气管道所需代价最小,并将结果以图形式在屏幕上输出

    标签: faaron-Dijkstra 算法 方案

    上传时间: 2017-06-20

    上传用户:906689623

  • 模拟 PWM 输出控制灯的 10 个亮度级别

    LED 一般是恒流操作的,如何改变 LED 的亮度呢?答案就是 PWM 控制。在一定的 频率的方波中,调整高电平和低电平的占空比,即可实现。比如我们用低电平点亮一个 LED 灯,我们假设把一个频率周期分为 10 个时间等份,如果方波中的高低电平占空比是 9:1, 这是就是一个比较暗的亮度,如果方波中高低电平占空比是 10:0,这时,全部是高电平, 灯是灭的。如果占空比是 5:5,就是一个中间亮度,如果高低比是 1:9,是一个比较亮的 亮度,如果高低是 0:10,这时全部是低电平,就是最亮的。  实际上应用中,电视屏幕墙中的几十百万 LED 象素都是这样控制的,而且每一个象素 都有红绿蓝 3 个 LED,每个 LED 可以变化的亮度是几百到几万或者更多的级别,以实现真 彩色的显示。还有在您的手机中,背光灯的亮度如果是可以变化的,也应该是这种工作方式。 目前的城市彩灯也有很多都使用了 LED,需要控制亮度是也是 PWM 控制。  下面来分析我们的例程,在这个例程中,我们将定时器 2 溢出定为 1/1200 秒。每 10 次脉冲输出一个 120HZ 频率。这每 10 次脉冲再用来控制高低电平的 10 个比值。这样,在 每个 1/120 秒的方波周期中,我们都可以改变方波的输出占空比,从而控制 LED 灯的 10 个 级别的亮度。  为什么输出方波的频率要 120HZ 这么高?因为如果频率太低,人眼就会看到闪烁感 觉。一般起码要在 60HZ 以上才感觉好点,120HZ 就基本上看不到闪烁,只能看到亮度的变 化了。  下面请看程序,程序中有比较多的注释:  ―――――――――――――――――――――――  #define uchar unsigned char //定义一下方便使用  #define uint unsigned int  #define ulong unsigned long  #include <reg52.h> //包括一个 52 标准内核的头文件    sbit P10 = P1^0; //要控制的 LED 灯  sbit K1= P3^2; //按键 K1    uchar scale;//用于保存占空比的输出 0 的时间份额,总共 10 份    char code dx516[3] _at_ 0x003b;//这是为了仿真设置的  //模拟 PWM 输出控制灯的 10 个亮度级别  void main(void) // 主程序  {   uint n;     RCAP2H =0xF3; //赋 T2 的预置值,溢出 1 次是 1/1200 秒钟   RCAP2L =0x98;   TR2=1; //启动定时器   ET2=1; //打开定时器 2 中断   EA=1; //打开总中断   while(1) //程序循环   { ;//主程序在这里就不断自循环,实际应用中,这里是做主要工作   for(n=0;n<50000;n++); //每过一会儿就自动加一个档次的亮度   scale++;   if(scale==10)scale=0;   }  }  //1/1200 秒定时器 2 中断  timer2() interrupt 5  {   static uchar tt; //tt 用来保存当前时间在一秒中的比例位置   TF2=0;     tt++;   if(tt==10) //每 1/120 秒整开始输出低电平   {   tt=0;     if(scale!=0) //这里加这一句是为了消除灭灯状态产生的鬼影   P10=0;   }     if(scale==tt) //按照当前占空比切换输出高电平   P10=1;    }  ――――――――――――――――――  在主程序中,每延时一段时间,就自动换一个占空比,以使亮度自动变化,方便观察。  编译,运行,看结果。  可以看到,LED 的亮度以每种亮度 1 秒左右不断变化,共有 10 个级别。

    标签: PWM 10 模拟 控制灯 亮度 输出

    上传时间: 2017-11-06

    上传用户:szcyclone

  • sas检测100个数是否符合泊松分布

    用sas检验一串数是否符合泊松分布,日志 源程序。

    标签: sas 100 检测 分布 泊松

    上传时间: 2017-12-24

    上传用户:piggyboy379