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    函數(shù) 文章 最新資訊

    C語言回調(diào)函數(shù)學(xué)習(xí)

    • C語言回調(diào)函數(shù)學(xué)習(xí),對(duì)指針的應(yīng)用是C語言編程的精髓所在,而回調(diào)函數(shù)就是C語言里面對(duì)函數(shù)指針的高級(jí)應(yīng)用。簡(jiǎn)而言之,回調(diào)函數(shù)是一個(gè)通過函數(shù)指針調(diào)用的函數(shù)。如果你把函數(shù)指針(函數(shù)的入口地址)傳遞給另一個(gè)函數(shù),當(dāng)這個(gè)函數(shù)指針被用來
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    基于單片機(jī)的函數(shù)發(fā)生器的設(shè)計(jì)

    • 1 引言
      在自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)及調(diào)試過程中,不同頻率的正弦波、三角波和方波常作為信號(hào)源,應(yīng)用十分方便。過去常由分立元件及集成運(yùn)放構(gòu)成振蕩器,后來出現(xiàn)的ICL8038其最高頻率僅能達(dá)到100kHz。而MAX038芯片性能更好
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    基于NCOIPcore的Chirp函數(shù)實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)

    • 隨著電子系統(tǒng)的越來越復(fù)雜,PLD設(shè)計(jì)的越來越龐大,這就增加了市場(chǎng)對(duì)IP核的需求,各大FPGA/CPLD廠商陸續(xù)推出了許多IP核。
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    采用表格法化簡(jiǎn)邏輯函數(shù)技術(shù)

    • 采用表格法化簡(jiǎn)邏輯函數(shù)技術(shù),1、概述在設(shè)計(jì)邏輯電路圖時(shí),由真值表直接得到的函數(shù)往往比較復(fù)雜。代數(shù)法和卡諾圖法等方法對(duì)于變量數(shù)目較多的邏輯函數(shù)則效果不佳,本文介紹一種可以化簡(jiǎn)復(fù)雜邏輯函數(shù)的方法──表格法,該方法可以對(duì)變量數(shù)目較多的邏
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    二階全通濾波器電路函數(shù)與原理

    • 二階全通濾波器的傳輸函數(shù)的通式為式中 HO為濾波器的傳輸增益。實(shí)現(xiàn)上式二階全通函數(shù)電路如圖5.4-58所示。它的幅頻特性和相頻特性為令由圖5.4-58的相頻特性圖中可見,在W=WO附近,Q=1E有中等靈敏度,線性也較好,所以
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    VCVS帶通濾波器電路原理及函數(shù)

    • VCVS帶通濾波器電路原理及函數(shù)其電路如圖5.4-57所示。它的傳輸函數(shù)H(S)及特性參數(shù)HO、WD、A為:整理上三式可得元件計(jì)算公式,但計(jì)算比較麻煩。因此,在設(shè)計(jì)各無源元件時(shí),可取C2=C4=CR1=R3=R4=R將以上兩式代入前三
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    VCVS高通濾波器電路原理及函數(shù)

    • VCVS高通濾波器電路原理及函數(shù)將低通濾波器的低通網(wǎng)絡(luò)中電阻和電容互換,即得高通濾波器,如圖5.4-56所示。用前述的方法,可寫出基傳輸函數(shù)為上式和式“高通濾波器”比較,可得C的取值原則同前,取C1=C2=C。由上式求
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    VCVS低通濾波器電路原理與函數(shù)計(jì)算

    • VCVS低通濾波器電路原理與函數(shù)計(jì)算電路如圖5.4-55所示。對(duì)圖中電路列寫節(jié)點(diǎn)方程,可求出該電路的傳輸函數(shù)為H(S)=上式和式“低通濾波器”比較可得電容C值的選取C2=C和C5=KC由上式得式中K值必須滿足式:K≤HO-1+A2/4
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    二階有源濾波器的傳輸函數(shù)

    • 在有源濾波器的設(shè)計(jì)中,高階濾波器的傳輸函數(shù)都可以分解成一階和多個(gè)二階傳輸函數(shù)的乘積。一階傳輸函數(shù)比較簡(jiǎn)單,二階函數(shù)分析如下。1、低通濾波器2、高通濾波器式中,HO為傳輸增益雙稱通頻帶增益:A為阻尼系數(shù),WO為
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    簡(jiǎn)單的LED電源項(xiàng)目電路

    使用高級(jí)函數(shù)模塊API進(jìn)行運(yùn)動(dòng)輪廓開發(fā)

    • 概覽
      有了來自Nation Instruments的LabVIEW NI SoftMotion模塊,您可以使用LabVIEW項(xiàng)目對(duì)您的運(yùn)動(dòng)軸設(shè)置進(jìn)行配置和測(cè)試,調(diào)節(jié)您的伺服電機(jī)。它提供了使用基于PLCOpen IEC 1131-3規(guī)范的高級(jí)函數(shù)模塊API的運(yùn)動(dòng)輪廓編程
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    Chirp函數(shù)的Nios Ⅱ嵌入式實(shí)現(xiàn)

    • Chirp函數(shù)的Nios Ⅱ嵌入式實(shí)現(xiàn),摘 要:首先分析Chirp函數(shù)在頻域上的一般特性,提出利用FPGA的嵌入式軟核NiosⅡ處理器在嵌入式操作系統(tǒng)μC/OS-Ⅱ上實(shí)現(xiàn)Chirp的方法,即通過NiosⅡ處理器根據(jù)Chirp函數(shù)在頻域上頻率的跳變情況實(shí)時(shí)改變輸出DDS(直接數(shù)
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    納米級(jí)電接觸電阻測(cè)量的新技術(shù)的研究

    • 納米級(jí)電氣特性研究納米級(jí)材料的電氣特性通常要綜合使用探測(cè)和顯微技術(shù)對(duì)感興趣的點(diǎn)進(jìn)行確定性測(cè)量...
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    基于小波變換和自相關(guān)函數(shù)的基音頻率檢測(cè)算法

    • 根據(jù)語音的基音頻率較低這一特點(diǎn),利用小波變換的濾波特性剔除了語音的高頻部分,然后再利用計(jì)算速度較快的自相關(guān)函數(shù)法檢測(cè)語音的基音頻率,有效剔除了高頻共振峰和噪音的影響,其估計(jì)基音頻率準(zhǔn)確性高,穩(wěn)定性好,運(yùn)算速度較快。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,此方法是一種有效的基音頻率檢測(cè)算法。
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    基于DDS的高精度函數(shù)信號(hào)發(fā)生器的研制

    • 摘要:基于直接數(shù)字頻率合成技術(shù)(DDS),采用單片機(jī)實(shí)現(xiàn)對(duì)DDS芯片AD9852的控制,提出一種高精度函數(shù)信號(hào)發(fā)生器的實(shí)現(xiàn)方案。重點(diǎn)介紹了單片機(jī)與AD9852的硬件接口電路、整個(gè)系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)以及單片機(jī)中對(duì)48 b頻率控制字
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    函數(shù)介紹

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