百分
共 150 篇文章
百分 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 150 篇文章,持续更新中。
IC开发
用STC11F32单片机和RC522做的IC刷卡程序可以实现简单的IC卡的读写和加密百分百能用
adyuanjianku
有常用的元件,以及一些没有的,囊括了百分之九十的元件。无需担心找不到。
占空比百分之五十三分频器
verilog三分频占空比50%,有波形图。
房价里百分之七十是政府税费
了解社会动向和经济走势,分析当前房价形势,帮助人们理性购置房产
c#文件下载多线程方式带进度条
c# 文件下载多线程方式带进度条 全中文注释
var request = WebRequest.Create(this.textBox1.Text);// 返回结果: 特定 URI 方案的 System.Net.WebRequest 子代。会根据//HttpWebRequest,还是FtpWebRequest,返回对应的实列。
//request.Prox
电机资料
天才是百分之九十九的勤奋加百分之一的灵感
通讯动态链接库dll
电能表通讯,支持目前国内百分之九十五以上的电能表,非标不支持,非常好用。
NE555可调脉冲输出
NE555可调脉冲输出
特点:
1、单路信号输出。
2、输出占空比约为百分之五十的波形
4、电位器调节输出频率
5、输出频率范围5~2KHZ(改变电容C1可以改变输出频率)
cortex-m3程序烧录软件
此款软件可以用于烧写cortex-m3芯片的程序,操作简单,成功率百分百
恒流源芯片
在lED照明电路中提供稳定恒流,工作效率可以达到百分之九十以上。
杂谈
156液晶屏颜色配置 广色域能达到百分之八⑩
配电网线损计算新方案
电力网的线损就是在给定时段内, 电网中所有元件所产生的电能损耗。线损电量占供电量的百分数称为线损率。线损率是电力企业的一项重要的综合性技术经济指标, 它反映了电网结构和运行方式的合理性, 以及一个电网的规划设计、生产技术和运营管理水平。随着电力工业市场化改革步伐的加快, 供电公司的线损率直接与其经济利益挂钩, 因而要求研究线损的计算和分析方法, 找出影响线损率变化的因素,制定切合实际的措施, 改进
Excel表格的35招必学秘技
也许你已经在Excel中完成过上百张财务报表,也许你已利用Excel函数实现过上千次的复杂运算,也许你认为Excel也不过如此,甚至了无新意。但我们平日里无数次重复的得心应手的使用方法只不过是Excel全部技巧的百分之一。本专题从Excel中的一些鲜为人知的技巧入手,领略一下关于Excel的别样风情。
傅里叶变换
THD算法,适用于音频分析,输入采样值再与基波比较即可得出百分比
针对FPGA设计的引脚分配算法
随着嵌入式系统的流行,可编程逻辑门阵列(FPGA)作为片上系统的应用范围越来越广。随着FPGA的规模越来越大,引脚分配对频率的影响越来越大。
本文系统的阐述了FPGA的发展历史,分析比较了国内外的发展状况和发展趋势,基于Xilinx FPGA设计过程,研究分析了FPGA不同的引脚分配方案对频率特性的影响,获得了针对不同引脚分配方案的FPGA频率测试方法,并进行了模拟,结果表明优化的引脚分配
百分百
论文                    &nb
百分表的自动识别系统设计Design of Automatic Recognition Of Certigratemeter
<P>通过摄像头TWAIN 接口将百分表图像提取出来后,使用区域分割的方法,将仪表表盘<BR>各个部分特征提取出来:采用消影法获得指针,Ostu 的类间方差方法分割二值化指针,Hough 变换获得指针
柴油机振动信号分析程序
柴油机振动信号分析程序shiyu.vi用来求取四个振动激励源的时域参数,分别有:均值,均方根值,歪度,崤度,平均幅值,方根幅值,峰值,波形指标,峰值指标,脉冲指标,裕度指标,崤度指标。
quzhi.vi用来去掉信号中的直流成分。
shiyu2.vi用来求取四个振动激励源的时域参数,分别有:标准差,偏态参数,峰态参数。
pindaibaifenbi.vi用来求取四个振动激励源的频域参数,即各个
视频图像处理系统的研究
视频图像处理的应用越来越广泛,各种处理算法也日趋成熟,相关的硬件技术不断地推陈出新。视频图像处理系统的硬件实现一般来说有三种方式:数字信号处理器(Digital Signal Processor)、专用集成芯片(Application Specific Integrated Circuit)和现场可编程逻辑门阵列(Field Programmable Gate Array)以及相关电路组成。最近几
基于小波的图像边缘提取技术
研究了小波技术在图像边缘提取中的应用,解决了目前图象中存在的局部分割问题,提出了链的百分比概念;针对分割结果的不封闭性,采用边缘点生长的方法,有效地解决了区域的封闭性。最后通过寻找大区域解决了高细节区