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  • 24cxx讀寫程序軟件-中文版

    24cxx讀寫程序軟件-中文版 版本:V1.1.0.20916增加功能:用戶可以設置并口地址         可以編輯Client區內容         修改了Client區界面         簡體中文,英文雙語界面         詳見安裝好后的Readme.pdf-----------------------------------說明:W24CXX.EXE為Windwos下使用計算機并口讀寫24系列I2C EEPROM的小軟件開發工具:Borland C++ Builder 6.0         WinDriver 5.05b開發環境:Windows 2K Profressional SP3運行環境:Windows98/NT/2K/XP-----------------------------------程序開發:林曉斌(SONICSS)EMAIL:   SONICSS@CNUNINET.COM注:若您使用Win98系統,必須重新啟動計算機

    標簽: cxx 24 讀寫程序 軟件

    上傳時間: 2013-11-10

    上傳用戶:wxnumen

  • 自制單片機MSP-FET430仿真器

    自制單片機MSP-FET430仿真器 前言:本想到市場買個自制的MSP-FET430仿真工具,但看其做工可不敢恭維。于是打開當時千元購買的FET(1個不夠用啊),又參網上提供的自制FET的資料,依南士接插件的外殼尺寸繪制了自認為布板較合理的PCB使用。上圖為電路參考原型,注意圖中FET 的連接形式(25 針屏蔽電纜轉接線,長度小于20 厘米的扁平線),這樣的連接更利于下載調試的可靠性。.....

    標簽: MSP-FET 430 單片機 仿真器

    上傳時間: 2013-11-20

    上傳用戶:xdqm

  • EDA原理及VHDL實現(何賓教授)

      第1章 數字系統EDA設計概論   第2章 可編程邏輯器件設計方法   第3章 VHDL語言基礎   第4章 數字邏輯單元設計   第5章 數字系統高級設計技術(*)   第6章 基于HDL設計輸入   第7章 基于原理圖設計輸入   第8章 設計綜合和行為仿真   第9章 設計實現和時序仿真   第10章 設計下載和調試   第11章 數字時鐘設計及實現(*)   第12章 通用異步接收發送器設計及實現(*)   第13章 數字電壓表設計及實現(*)   第14章 軟核處理器PicoBlaze原理及應用(*)   注:帶*的內容可根據課時的安排選講

    標簽: VHDL EDA

    上傳時間: 2014-01-08

    上傳用戶:kao21

  • 0.5 THz二次諧波同軸回旋管的設計

    二次諧波回旋管所需磁場僅為基模的一半,極大地降低了對工作磁場的要求。基于回旋管線性和自洽非線性理論設計了一只0.5 THz回旋管,采用TE56模為工作模式,分析了多項關鍵參數對注波互作用效率的影響,當其工作電壓為49 kV,工作電流為5 A,工作磁場為時9.94 T,效率為22.52%,輸出功率可達55 kW。

    標簽: 0.5 THz 諧波 同軸

    上傳時間: 2013-11-14

    上傳用戶:haiya2000

  • 短波通信原理

    盡管當前新型無線電通信系統不斷涌現,短波這一古老和傳統的通信方式仍然受到全世界普遍重視,不僅沒有被淘太,還在快速發展。其原因主要有三:一、短波是唯一不受網絡樞鈕和有源中繼體制約的遠程通信手段,一但發生戰爭或災害,各種通信網絡都可能受到破壞,衛星也可能受到攻擊。無論哪種通信方式,其抗毀能力和自主通信能力與短波無可相比;二、在山區、戈壁、海洋等地區,超短波覆蓋不到,主要依靠短波;三、與衛星通信相比,短波通信不用支付話費,運行成本低。  近年來,短波通信技術在世界范圍內獲得了長足進步。這些技術成果理應被中國這樣的短波通信大國所用。用現代化的短波設備改造和充實我國各個重要領域的無線通信網,使之更加先進和有效,滿足新時代各項工作的需要,無疑是非常有意義的。  這里簡要介紹短波通信的一般概念,優化短波通信的經驗,以及一些熱門的新技術,如有錯誤之處,歡迎閱正。1、短波通信的一般原理1.1.無線電波傳播  無線電廣播、無線電通信、衛星、雷達等都依靠無線電波的傳播來實現。  無線電波一般指波長由100,000米到0.75毫米的電磁波。根據電磁波傳播的特性,又分為超長波、長波、中波、短波、超短波等若干波段,其中:超長波的波長為100,000米~10,000米,頻率3~30千赫;長波的波長為10,000米~1,000米,頻率30~300千赫;中波的波長為1,000米~100米,頻率300千赫~1.6兆赫;短波的波長為100米~10米,頻率為1.6~30兆赫;超短波的波長為10米~1毫米,頻率為30~300,000兆赫(注:波長在1米以下的超短波又稱為微波)。頻率與波長的關系為:頻率=光速/波長。  電波在各種媒介質及其分界面上傳播的過程中,由于反射、折射、散射及繞射,其傳播方向經歷各種變化,由于擴散和媒介質的吸收,其場強不斷減弱。為使接收點有足夠的場強,必須掌握電波傳播的途徑、特點和規律,才能達到良好的通信效果。常見的傳播方式有:地波(地表面波)傳播   沿大地與空氣的分界面傳播的電波叫地表面波,簡稱地波。地波的傳播途徑如圖1.1 所示。其傳播途徑主要取決于地面的電特性。地波在傳播過程中,由于能量逐漸被大地吸收,很快減弱(波長越短,減弱越快),因而傳播距離不遠。但地波不受氣候影響,可靠性高。超長波、長波、中波無線電信號,都是利用地波傳播的。短波近距離通信也利用地波

    標簽: 短波 通信原理

    上傳時間: 2013-11-13

    上傳用戶:box2000

  • FEKO_波導縫隙天線

    注:為了使波導內的能量不從縫隙外泄,饋源到第一個縫隙的距離,以及縫隙間隔需要通過計算得出,本例的目的在于說明模型建立的方法,具體波導設計的參數,參看相關書籍。

    標簽: FEKO 波導縫隙 天線

    上傳時間: 2014-12-30

    上傳用戶:xz85592677

  • 兩種新型微波管慢波結構的高頻特性仿真研究

    慢波結構是微波管重要的部件,它是電子注與高頻場相互作用進行能量交換以實現微波振蕩或放大的場所。隨著對微波管性能越來越高的要求,微波管慢波結構的效率和性能要求也隨之提高。文中首先分析了如何求解微波管慢波結構的高頻特性,并在此基礎上使用了HFSS以及CST MWS等軟件對兩種新型微波管慢波結構(環桿慢波結構、折疊波導慢波結構)的高頻特性(色散特性、耦合阻抗)進行了初步的仿真研究,并通過對結果的分析比較了兩個結構的特性。

    標簽: 微波管 仿真研究 慢波 高頻特性

    上傳時間: 2013-10-15

    上傳用戶:258彼岸

  • 空間行波管慢波結構及注波互作用模擬設計

    設計了Ka波段螺旋線行波管的慢波結構,分析其色散特性曲線和耦合阻抗,對高頻系統進行了優化;利用PIC粒子模擬得到在工作頻帶內飽和輸出功率>73.5 W,增益畸變<2%,并對試制樣管進行了試驗,測得在工作頻帶內輸出功率>45 W,電子效率>12.5%,采用4級降壓收集極后總效率大于40%,最后對模擬結果和實測結果的差異原因進行了簡單分析。

    標簽: 行波管 慢波 模擬設計

    上傳時間: 2013-12-14

    上傳用戶:米米陽123

  • PVAuthor v3.0MP4轉換工具下載

    PVAuthor v3.0MP4轉換工具軟件介紹 PVAuthor 3.0是歷史最悠久的MPEG-4公司之一的PacketVideo公司所開發的產品,PVAuthor 3.0是非常成熟的編碼工具,其目標是將串流技術應用于移動通信器件,支持AVI、MPG的視頻流轉換成手機支持的MP4媒體,因此,PVAuthor及其相伴的PVPlayer是現時移動通信中不可缺少的工具。 1、復制pvauthor到安裝程序目錄; 一般為:*:\Program Files\PacketVideo\PVAuthor 2、復制pvaactvx.dll到system32目錄; Window 2000/NT: *:\WinNT\system32 Window 98/XP: *:\Windows\system32 注:*為你所安裝的系統盤符和文件安裝盤符!!!

    標簽: PVAuthor 3.0 MP 轉換

    上傳時間: 2013-10-24

    上傳用戶:hustfanenze

  • Arduino學習筆記4_Arduino軟件模擬PWM

    注:1.這篇文章斷斷續續寫了很久,畫圖技術也不精,難免錯漏,大家湊合看.有問題可以留言.      2.論壇排版把我的代碼縮進全弄沒了,大家將代碼粘貼到arduino編譯器,然后按ctrl+T重新格式化代碼格式即可看的舒服. 一、什么是PWM PWM 即Pulse Wavelength Modulation 脈寬調制波,通過調整輸出信號占空比,從而達到改 變輸出平均電壓的目的。相信Arduino 的PWM 大家都不陌生,在Arduino Duemilanove 2009 中,有6 個8 位精度PWM 引腳,分別是3, 5, 6, 9, 10, 11 腳。我們可以使用analogWrite()控 制PWM 腳輸出頻率大概在500Hz 的左右的PWM 調制波。分辨率8 位即2 的8 次方等于 256 級精度。但是有時候我們會覺得6 個PWM 引腳不夠用。比如我們做一個10 路燈調光, 就需要有10 個PWM 腳。Arduino Duemilanove 2009 有13 個數字輸出腳,如果它們都可以 PWM 的話,就能滿足條件了。于是本文介紹用軟件模擬PWM。 二、Arduino 軟件模擬PWM Arduino PWM 調壓原理:PWM 有好幾種方法。而Arduino 因為電源和實現難度限制,一般 使用周期恒定,占空比變化的單極性PWM。 通過調整一個周期里面輸出腳高/低電平的時間比(即是占空比)去獲得給一個用電器不同 的平均功率。 如圖所示,假設PWM 波形周期1ms(即1kHz),分辨率1000 級。那么需要一個信號時間 精度1ms/1000=1us 的信號源,即1MHz。所以說,PWM 的實現難點在于需要使用很高頻的 信號源,才能獲得快速與高精度。下面先由一個簡單的PWM 程序開始: const int PWMPin = 13; int bright = 0; void setup() { pinMode(PWMPin, OUTPUT); } void loop() { if((bright++) == 255) bright = 0; for(int i = 0; i < 255; i++) { if(i < bright) { digitalWrite(PWMPin, HIGH); delayMicroseconds(30); } else { digitalWrite(PWMPin, LOW); delayMicroseconds(30); } } } 這是一個軟件PWM 控制Arduino D13 引腳的例子。只需要一塊Arduino 即可測試此代碼。 程序解析:由for 循環可以看出,完成一個PWM 周期,共循環255 次。 假設bright=100 時候,在第0~100 次循環中,i 等于1 到99 均小于bright,于是輸出PWMPin 高電平; 然后第100 到255 次循環里面,i 等于100~255 大于bright,于是輸出PWMPin 低電平。無 論輸出高低電平都保持30us。 那么說,如果bright=100 的話,就有100 次循環是高電平,155 次循環是低電平。 如果忽略指令執行時間的話,這次的PWM 波形占空比為100/255,如果調整bright 的值, 就能改變接在D13 的LED 的亮度。 這里設置了每次for 循環之后,將bright 加一,并且當bright 加到255 時歸0。所以,我們 看到的最終效果就是LED 慢慢變亮,到頂之后然后突然暗回去重新變亮。 這是最基本的PWM 方法,也應該是大家想的比較多的想法。 然后介紹一個簡單一點的。思維風格完全不同。不過對于驅動一個LED 來說,效果與上面 的程序一樣。 const int PWMPin = 13; int bright = 0; void setup() { pinMode(PWMPin, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(PWMPin, HIGH); delayMicroseconds(bright*30); digitalWrite(PWMPin, LOW); delayMicroseconds((255 - bright)*30); if((bright++) == 255) bright = 0; } 可以看出,這段代碼少了一個For 循環。它先輸出一個高電平,然后維持(bright*30)us。然 后輸出一個低電平,維持時間((255-bright)*30)us。這樣兩次高低就能完成一個PWM 周期。 分辨率也是255。 三、多引腳PWM Arduino 本身已有PWM 引腳并且運行起來不占CPU 時間,所以軟件模擬一個引腳的PWM 完全沒有實用意義。我們軟件模擬的價值在于:他能將任意的數字IO 口變成PWM 引腳。 當一片Arduino 要同時控制多個PWM,并且沒有其他重任務的時候,就要用軟件PWM 了。 多引腳PWM 有一種下面的方式: int brights[14] = {0}; //定義14個引腳的初始亮度,可以隨意設置 int StartPWMPin = 0, EndPWMPin = 13; //設置D0~D13為PWM 引腳 int PWMResolution = 255; //設置PWM 占空比分辨率 void setup() { //定義所有IO 端輸出 for(int i = StartPWMPin; i <= EndPWMPin; i++) { pinMode(i, OUTPUT); //隨便定義個初始亮度,便于觀察 brights[ i ] = random(0, 255); } } void loop() { //這for 循環是為14盞燈做漸亮的。每次Arduino loop()循環, //brights 自增一次。直到brights=255時候,將brights 置零重新計數。 for(int i = StartPWMPin; i <= EndPWMPin; i++) { if((brights[i]++) == PWMResolution) brights[i] = 0; } for(int i = 0; i <= PWMResolution; i++) //i 是計數一個PWM 周期 { for(int j = StartPWMPin; j <= EndPWMPin; j++) //每個PWM 周期均遍歷所有引腳 { if(i < brights[j])\   所以我們要更改PWM 周期的話,我們將精度(代碼里面的變量:PWMResolution)降低就行,比如一般調整LED 亮度的話,我們用64 級精度就行。這樣速度就是2x32x64=4ms。就不會閃了。

    標簽: Arduino PWM 軟件模擬

    上傳時間: 2013-10-08

    上傳用戶:dingdingcandy

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