求取系統的絕對幅度響應、相對的db值幅度響應、相位響應和群延時響應的函數 % %db為相對振幅(dB) %mag為絕對振幅 %pha為相位響應 %grd為群延時 %w為頻率樣本點向量 %b為Ha(z)分子多項式系數(對FIR而言,b=h) %a為Hz(z)分母多項式系數(對FIR而言,a=1) %
上傳時間: 2014-01-21
上傳用戶:ryb
收SP下行消息 A. 啟動MMSC偵聽端口 在模擬器界面的右下角的"Liten Port"文本框中輸入MMSC的偵聽端口,這個值是為接收SP發出的下行消息提供服務的端口號,比如:"8080",按下"Start"按鈕啟動MMSC偵聽服務。 B. 接收消息 接收的是從SP(API)發來的消息,處理后回一條響應消息。 2 模擬MMSC向SP發送上行消息 A. 選擇模擬器左邊界面的MessageType為“DeliverReq”; B. “Send To”文本框中輸入SP的上行地址,例如http://10.164.50.29:8888; C. 在界面中選擇輸入其他需要的字段,然后點擊“Send”按紐即可向SP上行地址發送上行消息。 3 模擬MMSC向SP發送遞送報告消息 A. 選擇模擬器左邊界面的MessageType為“DeliverReportReq”; B. “Send To”文本框中輸入SP的上行地址,例如http://10.164.50.29:8888; C. 在界面中選擇輸入其他需要的字段,然后點擊“Send”按紐即可向SP上行地址發送遞送報告消息。 4 模擬MMSC向SP發送閱讀報告消息 A. 選擇模擬器左邊界面的MessageType為“ReadReportReq”; B. “Send To”文本框中輸入SP的上行地址,例如http://10.164.50.29:8888; C. 在界面中選擇輸入其他需要的字段,然后點擊“Send”按紐即可向SP上行地址發送閱讀報告消息
上傳時間: 2014-01-16
上傳用戶:氣溫達上千萬的
Ma tla b 是當今使用最為廣泛的數學軟件,它具有相當強大的數值計算、數據處理、系統 分析、圖形顯示、甚至符號運算功能,是一個完整的數學平臺,但是它不能實現端口操作和 實時控制Borland C + +Builder是一種新穎的可視化編程語言,可方便實現交互界面、數據 采集和端口操作等,但是它在數值處理分析和算法工具等方面,效率遠遠低于Matlab語言
上傳時間: 2014-01-24
上傳用戶:牛津鞋
本文件描述了一個基于串口實現文件傳輸的協議eXmodem,該協議基于標準Xmodem File Transfer Protocol,是一個獨立標準,完全功能,全新的文件傳輸協議。 1)該協議除實現Xmodem File Transfer基本功能,即已實現了在兩個設備相互之間,通過串口把一個設備內文件傳輸至另一個設備內;其增強功能所列參考如下: a)兩個設備相互之間傳輸文件能夠以一致的文件目錄存放; b)兩個設備相互之間可以傳輸任意大小的文件,而Xmodem File Transfer只能傳送128 *n字節大小的文件; c)具備避免一個文件在兩個設備相互之間重復傳輸的功能,提高了文件傳輸的效率。
上傳時間: 2015-09-30
上傳用戶:LouieWu
TLV1544與TMS320VC5402通過串行口連接,此時,A/D轉換芯片作為從設備,DSP提供幀同步和輸入/輸出時鐘信號。TLV1544與DSP之間數據交換的時序圖如圖3所示。 開始時, 為高電平(芯片處于非激活狀態),DATA IN和I/OCLK無效,DATAOUT處于高阻狀態。當串行接口使CS變低(激活),芯片開始工作,I/OCLK和DATAIN能使DATA OUT不再處于高阻狀態。DSP通過I/OCLK引腳提供輸入/輸出時鐘8序列,當由DSP提供的幀同步脈沖到來后,芯片從DATA IN接收4 b通道選擇地址,同時從DATAOUT送出的前一次轉換的結果,由DSP串行接收。I/OCLK接收DSP送出的輸入序列長度為10~16個時鐘周期。前4個有效時鐘周期,將從DATAIN輸入的4 b輸入數據裝載到輸入數據寄存器,選擇所需的模擬通道。接下來的6個時鐘周期提供模擬輸入采樣的控制時間。模擬輸入的采樣在前10個I/O時鐘序列后停止。第10個時鐘沿(確切的I/O時鐘邊緣,即上升沿或下降沿,取決于操作的模式選擇)將EOC變低,轉換開始。
上傳時間: 2014-12-05
上傳用戶:yepeng139
交通信號燈的控制: 1. 通過8255A并口來控制LED發光二極管的亮滅。 2. A口控制紅燈,B口控制黃燈,C口控制綠燈。 3. 輸出為0則亮,輸出為1則滅。 4. 用8253定時來控制變換時間 。 要求:設有一個十字路口,1、3為南,北方向,2、4為東西方向,初始態為4個路口的紅燈全亮。之后,1、3路口的綠燈亮,2、4路口的紅燈亮,1、3路口方向通車。延遲30秒后,1、3路口的綠燈熄滅,而1,3路口的黃燈開始閃爍(1HZ)。閃爍5次后,1、3路口的紅燈亮,同時2、4路口的綠燈亮,2、4路口方向開始通車。延遲30秒時間后,2、4路口的綠燈熄滅,而黃燈開始閃爍。閃爍5次后,再切換到1、3路口方向。之后,重復上述過程。
上傳時間: 2014-01-03
上傳用戶:zhouli
低電壓檢測. A口低8位接鍵盤列線,鍵盤行線接VDDIO;B口高8位接LED // 按K1鍵 低電壓為2.4v // 按K2鍵 低電壓2.8v // 按K3鍵 低電壓3.2v // 按K4鍵 低電壓為3.6v
上傳時間: 2015-11-24
上傳用戶:xzt
通過MP(代表其中一個P口)的高4位來控制,AA`BB`-4,5,6,7腳。12細分,沒行數組里面分4對,每對數第一個加到P口控制電流方向,第二個數控制通電時間。正轉AA`-BB`-A`A-B`B,數組由1到12行的讀取,反轉B`B-A`A-BB`-AA`,數組由12到1行的讀取。參數POWER表示電機啟動還是不啟動,DIRECT參數表示方向,SPEED表示速度等級,每項通電時間用數組中的植/SPEED。本程序沒考慮要走多少步的情況,調用一次就走一步。
標簽: 控制
上傳時間: 2015-12-07
上傳用戶:hopy
Floyd-Warshall算法描述 1)適用范圍: a)APSP(All Pairs Shortest Paths) b)稠密圖效果最佳 c)邊權可正可負 2)算法描述: a)初始化:dis[u,v]=w[u,v] b)For k:=1 to n For i:=1 to n For j:=1 to n If dis[i,j]>dis[i,k]+dis[k,j] Then Dis[I,j]:=dis[I,k]+dis[k,j] c)算法結束:dis即為所有點對的最短路徑矩陣 3)算法小結:此算法簡單有效,由于三重循環結構緊湊,對于稠密圖,效率要高于執行|V|次Dijkstra算法。時間復雜度O(n^3)。 考慮下列變形:如(I,j)∈E則dis[I,j]初始為1,else初始為0,這樣的Floyd算法最后的最短路徑矩陣即成為一個判斷I,j是否有通路的矩陣。更簡單的,我們可以把dis設成boolean類型,則每次可以用“dis[I,j]:=dis[I,j]or(dis[I,k]and dis[k,j])”來代替算法描述中的藍色部分,可以更直觀地得到I,j的連通情況。
標簽: Floyd-Warshall Shortest Pairs Paths
上傳時間: 2013-12-01
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編寫一個用SOR法解方程組Ax=b的計算機程序,其中 要求程序中不存系數A,分別對不同的階數(例如n=15,80)取w=1.7,1.8,1.9,進行迭代,記錄近似解 達到 時所用迭代次數k,觀察松弛因子對收斂速度的影響。
上傳時間: 2013-12-25
上傳用戶:wcl168881111111