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(转载)半波/全波精密整流电路概述
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三相桥式整流电路
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EMSS.FEKO.V7.0.1 X64+linux64三维全波电磁仿真软件
EMSS.FEKO.V7.0.1 X64+linux64三维全波电磁仿真软件FEKO是世界上第一个把该方法推向市场的商业软件.该方法使得精确分析电大问题成为可能.FEKO支持有限元方法(FEM),并且将MLFMM与 FEM混合求解,MLFMM+FEM混合算法可求解含高度非均匀介质电大尺寸问题.特别适合结构之间通过自由空间耦合的问题,MLFMM区域(例如辐 射区域)和FEM区域(例如介质区域)之间的空间并不需要划分网格,这使得矩阵规模很小,因此需要的计算资源很少:FEKO采用基于高阶基 函数(HO
二倍压整流电路
二倍压整流电路: 这个电路应用的场合就是电压比较高电流比较小的场合,是二倍压整流电路,从交流整成直流.C1是倍压电容,C2是滤波电容,D1&D2整流. 原文地址:https://www.cnblogs.com/braveheart007/p/10440926.html
FPGA开发全攻略——配置电路
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整流电路的简单实现
通过四个二极管的连接使得交流电路变成单向电流,作为直流稳压电源的基础设计. 以下是整流滤波电路的粗糙设计. 下面是通过变压器后进行整流的设计, 下面分别是两个示波器的显示, 这是第一个,检测变压器输出的电压波形(定性) 下面是检测负载两端的波形, 可以看出,已经成功将交流电变为单向电.
【转载】全栈工程师系列
这两天看了一篇文章,全栈工程师系列.可以参考. http://www.shareditor.com/bloglistbytag/?tagname=%E6%95%99%E4%BD%A0%E6%88%90%E4%B8%BA%E5%85%A8%E6%A0%88%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%B8%88%28Full+Stack+Developer%29 ~]$ nc -l -p 8080 GET / HTTP/1.1 Host: 10.117.146.16:8080 Connection:
转载--关于FPGA设计数字信号处理电路的心得
FPGA使用的越来越广泛,除了可用于设计控制电路以为,数字信号处理电路更是FPGA的强项和难点.个人可以说才刚刚入门FPGA设计,也做过一些数字信号处理方面的电路设计,记录下个人心得体会. (一)善用MATLAB来为设计做充分的准备和验证. 在学习EDA课程的时候,我们往往都是按照要求,直接打开QuartusII,噼里啪啦开始疯狂敲代码,然后仿真--不对--再改再仿真--还不对--再改直到仿真结果正确为止.不错,这的确是人们先入为主的一种方法.但这只是我们学习HDL语言,学习使用开发工具时候比较
【转载】Gradle学习 第二章:概述
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转载 关于小波消失矩的理解
Topic: [原创]对消失矩的理解 1.[原创]对消失矩的理解 Posted by: chuntianPosted on: 2005-09-14 10:13 我们通常用的函数dbn中的n就是这个小波函数的消失矩;消失矩越大,它的支撑长度就越大,通常是支撑长度不少于2*n-1的;消失矩越大,对应的滤波器越平坦,而且小波函数的振荡很强.光滑函数在利用小波展开后的零点越多,也就是说小波的消失矩的大小,决定了小波逼近光滑信号的能力.这一点也可以用来进行图像压缩.越大的消失矩将使高频系数越小,小