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软件<b>可靠性</b>设计

  • 关于加密狗的一些资料

    关于加密狗的一些资料,包括USB身份锁的强化识别、U盘等移动设备使用和管理中的风险问题、防跟踪USB接口加密狗的设计、基于驱动层的USB存储设备安全监控技术、一种USB软件加密狗的设计

    标签: 加密狗

    上传时间: 2017-09-20

    上传用户:偷心的海盗

  • 单片机教程

    利用单片机软件进行开发,设计和扩展新型电路

    标签: 编程 电路设计

    上传时间: 2015-04-05

    上传用户:snowwolves

  • 雷达库systemvue

    systemvue 软件关于雷达系统设计的介绍和仿真

    标签: 雷达 systemvue

    上传时间: 2015-05-07

    上传用户:wedjg

  • CCS环境两次编程实现DSP串行EEPROM自举的方法

    针对TI公司TMS320VC54系列DSP处理器独立运行需要程序自举引导的问题,介绍了一种利用CCS软件两次编程实现DSP通过SPI串行EEPROM完成程序代码自举的方法,给出了相应的硬件设计和软件编程思路,及以该方法实现DSP自举的实验。该方法硬件设计简单、成本低,而软件两次编程设计又方便DSP系统的在线编程调试和软件升级,可广泛用于程序代码不超过64K字节的DSP系统中。 

    标签: SP 自举 串行EEPROM SPI

    上传时间: 2015-12-31

    上传用户:icebee251

  • 离散实验 一个包的传递 用warshall

     实验源代码 //Warshall.cpp #include<stdio.h> void warshall(int k,int n) { int i , j, t; int temp[20][20]; for(int a=0;a<k;a++) { printf("请输入矩阵第%d 行元素:",a); for(int b=0;b<n;b++) { scanf ("%d",&temp[a][b]); } } for(i=0;i<k;i++){ for( j=0;j<k;j++){ if(temp[ j][i]==1) { for(t=0;t<n;t++) { temp[ j][t]=temp[i][t]||temp[ j][t]; } } } } printf("可传递闭包关系矩阵是:\n"); for(i=0;i<k;i++) { for( j=0;j<n;j++) { printf("%d", temp[i][ j]); } printf("\n"); } } void main() { printf("利用 Warshall 算法求二元关系的可传递闭包\n"); void warshall(int,int); int k , n; printf("请输入矩阵的行数 i: "); scanf("%d",&k); 四川大学实验报告 printf("请输入矩阵的列数 j: "); scanf("%d",&n); warshall(k,n); } 

    标签: warshall 离散 实验

    上传时间: 2016-06-27

    上传用户:梁雪文以

  • 道理特分解法

    #include "iostream" using namespace std; class Matrix { private: double** A; //矩阵A double *b; //向量b public: int size; Matrix(int ); ~Matrix(); friend double* Dooli(Matrix& ); void Input(); void Disp(); }; Matrix::Matrix(int x) { size=x; //为向量b分配空间并初始化为0 b=new double [x]; for(int j=0;j<x;j++) b[j]=0; //为向量A分配空间并初始化为0 A=new double* [x]; for(int i=0;i<x;i++) A[i]=new double [x]; for(int m=0;m<x;m++) for(int n=0;n<x;n++) A[m][n]=0; } Matrix::~Matrix() { cout<<"正在析构中~~~~"<<endl; delete b; for(int i=0;i<size;i++) delete A[i]; delete A; } void Matrix::Disp() { for(int i=0;i<size;i++) { for(int j=0;j<size;j++) cout<<A[i][j]<<" "; cout<<endl; } } void Matrix::Input() { cout<<"请输入A:"<<endl; for(int i=0;i<size;i++) for(int j=0;j<size;j++){ cout<<"第"<<i+1<<"行"<<"第"<<j+1<<"列:"<<endl; cin>>A[i][j]; } cout<<"请输入b:"<<endl; for(int j=0;j<size;j++){ cout<<"第"<<j+1<<"个:"<<endl; cin>>b[j]; } } double* Dooli(Matrix& A) { double *Xn=new double [A.size]; Matrix L(A.size),U(A.size); //分别求得U,L的第一行与第一列 for(int i=0;i<A.size;i++) U.A[0][i]=A.A[0][i]; for(int j=1;j<A.size;j++) L.A[j][0]=A.A[j][0]/U.A[0][0]; //分别求得U,L的第r行,第r列 double temp1=0,temp2=0; for(int r=1;r<A.size;r++){ //U for(int i=r;i<A.size;i++){ for(int k=0;k<r-1;k++) temp1=temp1+L.A[r][k]*U.A[k][i]; U.A[r][i]=A.A[r][i]-temp1; } //L for(int i=r+1;i<A.size;i++){ for(int k=0;k<r-1;k++) temp2=temp2+L.A[i][k]*U.A[k][r]; L.A[i][r]=(A.A[i][r]-temp2)/U.A[r][r]; } } cout<<"计算U得:"<<endl; U.Disp(); cout<<"计算L的:"<<endl; L.Disp(); double *Y=new double [A.size]; Y[0]=A.b[0]; for(int i=1;i<A.size;i++ ){ double temp3=0; for(int k=0;k<i-1;k++) temp3=temp3+L.A[i][k]*Y[k]; Y[i]=A.b[i]-temp3; } Xn[A.size-1]=Y[A.size-1]/U.A[A.size-1][A.size-1]; for(int i=A.size-1;i>=0;i--){ double temp4=0; for(int k=i+1;k<A.size;k++) temp4=temp4+U.A[i][k]*Xn[k]; Xn[i]=(Y[i]-temp4)/U.A[i][i]; } return Xn; } int main() { Matrix B(4); B.Input(); double *X; X=Dooli(B); cout<<"~~~~解得:"<<endl; for(int i=0;i<B.size;i++) cout<<"X["<<i<<"]:"<<X[i]<<" "; cout<<endl<<"呵呵呵呵呵"; return 0; } 

    标签: 道理特分解法

    上传时间: 2018-05-20

    上传用户:Aa123456789

  • 电子书-FPGA与Matlab联合实战V1.0 127页

    电子书-FPGA与Matlab联合实战V1.0 127页前言 作为网络上第一个开源此技术,笔者迫不及待地想将此技术分享出来。笔者从 2011 年 接触 FPGA 以来,从各个方面使用 FPGA,无论是控制、图像视频、IC 前端验证、仿真测试, 各个部分都有所触及,2015 年第一次接触到 FPGA 与 matlab 的硬件在环实时仿真,就对感 受到技术的强大,虽然这里面还有很到的问题,但是作为最强大的仿真验证工具 Matlab 与 最强大的可编程器件的结合,做仿真测试很方便的,可直接通过 matlab 产生测试信号或者 通过 matlab 接收分析 FPGA 处理完成后的信号。 如今 FPGA 开发过程势必要涉及到一个过程:验证仿真,验证很多情况下是在 Matlab 上进行的,而仿真大部分初学者都是采用 Modelsim 仿真软件进行。比如设计一个信号滤波 模块,验证该滤波模块是在 Matlab 上进行设计验证,得到该模块的设计参数和设计结构, 然后再转换为 RTL 代码,再用 Modelsim 软件进行仿真,这个过程涉及到采用 matlab 软件产 生待测试的信号,输入到 RTL 代码中,然后在通过 Modelsim 软件进行仿真得到处理后的信 号,再将该信号输出到文件,最后通过 Matlab 软件分析处理后的

    标签: matlab fpga

    上传时间: 2021-10-23

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  • 基于双输入推挽变换器的光电互补电源的研究

    能源短缺和环境恶化是人类共同面临的挑战。开发新型清洁能源是解决能源短缺和环境恶化的捷径,但是太阳能能源不连续和不稳定的缺点影响其单独使用的效果。为了解决这个问题,可以选择使用多种性质互补的能源联合供电,相互弥补彼此的不足,以达到连续稳定的电能输出。基于双输入直流变换器(Multipk-Input Converter,MC)的光电互补系统相对于风光互补系统而言,在太阳能功率充足时,可以选择将多余的能量进行并网,省去了蕃电池等储能设备,也可大大节约成本,简化控制:而且电网是全天候的,比纯新能源联合系统更加可靠。因此本文将对光电互补系统,研究其拓扑、能量管理和系统参数设计等等在隔离应用的中小功率场合,推挽变换器控制方便,结构简单,应用广泛传统的多输入推挽变换器结构复杂,成本高。通过分析MIC的生成方法,利用脉冲电压源 Pulsating Voltage Source Ce,PⅤSC或者脉冲电流源(Pulsating Curren Source Cell,PCSC)中联或者并联构成简单实用的一族多输入推挽变换器,详细分析了BUCK型PVSC串联构成的双输入推挽变换器的小信号模型和控制方式,为了能够提供交流输出,本文还详细分析了半桥逆变电路的控制方式,并推导出其数学控制模型通过分析系统的工作模式、能量管理策略和不同控制方式对系统的影响,阐叨基于双输入推挽变换器的光电互补系统的工作原理。并对系统软件涉及到的太阳能最大功率跟踪、光电互补控制和逆变控制等算法进行重点研究功率电路参数设计合理与否,直接影响着系统的性能和指标,其中推挽变压器和滤波器的参数设计尤为重要,为此专门给出了硬件参数设计步骤;然后,根据软件算法,设计了控制软件流程图来更清晰的表达软件控制的思想软件参数是影响系统鲁棒性和快速性的另一个关键因素,在硬件设计的基础上,对软件参数进行优化设计,并利用 Simulink软件对设计参数进行仿真分析和修正。然后采用TMS320F2809作为控制芯片,搭建了实验原理样机,并进行了相关验证实验

    标签: 推挽变换器

    上传时间: 2022-03-16

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  • (网盘)干货-Altium Designer20 高效实用4层PCB视频课程+配套练习文件

    干货-Altium Designer20 高效实用4层PCB视频课程+配套练习文件altium designer20是一款PCB设计软件,主要的功能就是帮助用户设计电路,这款软件的功能还是非常优秀的,可以直接在软件界面新建原理图,通过软件提供的电路设计工具以及相关的电子元件就可以快速设计原理图,您可以在软件设计PCB,可以在软件查看CAM文档,可以新建输出项目,也支持元件查看,也支持脚本文件编辑,支持混合信号仿真等功能软件功能  1、强劲的设计规则驱动  通过设计规则,您可以定义设计要求,这些设计要求共同涵盖设计的各个方面。  2、智能元器件摆放  使用Altium Designer中的直观对齐系统可快速将对象捕捉到与附近对象的边界或焊盘相对齐的位置。 在遵守您的设计规则的同时,将元件推入狭窄的空间。  3、交互式布线  使用Altium Designer的高级布线引擎,在很短的时间内设计出最高质量的PCB布局布线,包括几个强大的布线选项,如环绕,推挤,环抱并推挤,忽略障碍,以及差分对布线。  4、原生3D PCB设计  使用Altium Designer中的高级3D引擎,以原生3D实现清晰可视化并与您的设计进行实时交互。  5、高速设计  利用您首选的存储器拓扑结构,为特定应用快速创建和设计复杂的高速信号类,并轻松优化您的关键信号。

    标签: Altium Designer

    上传时间: 2022-06-04

    上传用户:bluedrops

  • Protel2.8封装库,QuickPCB2005可以调用

    protel2.8封装库QuickPCB适用     关于QuickPcb2005:Quick Pcb 2005 程序是一款功能强大、操作简单易学的PCB克隆(抄板)与钢网采点软件。软件操作符合大多数设计人员的操作习惯,在很大程度上提升了抄板效率,并解除设计人员的检测之苦。抄板的一次性合格率也能进一步得到保证。     QuickPcb2005库文件格式与Protel 2.8兼容,特调出Protel 2.8的库文件,供QuickPcb2005使用.     压缩包内包含两个库文件PFW.LIB和PFWDEMOLIB,常规封装都在里面,都可以在QuickPcb2005调出使用.

    标签: protel 封装库 quickpcb

    上传时间: 2022-06-07

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