- C語言回調函數學習,對指針的應用是C語言編程的精髓所在,而回調函數就是C語言里面對函數指針的高級應用。簡而言之,回調函數是一個通過函數指針調用的函數。如果你把函數指針(函數的入口地址)傳遞給另一個函數,當這個函數指針被用來
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學習 函數 語言
- 1 引言
在自動控制系統設計及調試過程中,不同頻率的正弦波、三角波和方波常作為信號源,應用十分方便。過去常由分立元件及集成運放構成振蕩器,后來出現的ICL8038其最高頻率僅能達到100kHz。而MAX038芯片性能更好
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設計 發生器 函數 單片機 基于
- 隨著電子系統的越來越復雜,PLD設計的越來越龐大,這就增加了市場對IP核的需求,各大FPGA/CPLD廠商陸續推出了許多IP核。
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NCOIPcore Chirp 函數
- 采用表格法化簡邏輯函數技術,1、概述在設計邏輯電路圖時,由真值表直接得到的函數往往比較復雜。代數法和卡諾圖法等方法對于變量數目較多的邏輯函數則效果不佳,本文介紹一種可以化簡復雜邏輯函數的方法──表格法,該方法可以對變量數目較多的邏
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技術 函數 邏輯 表格 采用
- 二階全通濾波器的傳輸函數的通式為式中 HO為濾波器的傳輸增益。實現上式二階全通函數電路如圖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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二階 電路 通濾波器 函數
- VCVS帶通濾波器電路原理及函數其電路如圖5.4-57所示。它的傳輸函數H(S)及特性參數HO、WD、A為:整理上三式可得元件計算公式,但計算比較麻煩。因此,在設計各無源元件時,可取C2=C4=CR1=R3=R4=R將以上兩式代入前三
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VCVS 帶通濾波器 電路原理 函數
- VCVS高通濾波器電路原理及函數將低通濾波器的低通網絡中電阻和電容互換,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 高通濾波器 電路原理 函數
- VCVS低通濾波器電路原理與函數計算電路如圖5.4-55所示。對圖中電路列寫節點方程,可求出該電路的傳輸函數為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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VCVS 低通濾波器 電路原理 函數
- 在有源濾波器的設計中,高階濾波器的傳輸函數都可以分解成一階和多個二階傳輸函數的乘積。一階傳輸函數比較簡單,二階函數分析如下。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,WO為
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二階 傳輸 有源濾波器 函數
- 概覽
有了來自Nation Instruments的LabVIEW NI SoftMotion模塊,您可以使用LabVIEW項目對您的運動軸設置進行配置和測試,調節您的伺服電機。它提供了使用基于PLCOpen IEC 1131-3規范的高級函數模塊API的運動輪廓編程
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API 函數 模塊 輪廓
- Chirp函數的Nios Ⅱ嵌入式實現,摘 要:首先分析Chirp函數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μC/OS-Ⅱ上實現Chirp的方法,即通過NiosⅡ處理器根據Chirp函數在頻域上頻率的跳變情況實時改變輸出DDS(直接數
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實現 嵌入式 Nios 函數 Chirp
- 納米級電氣特性研究納米級材料的電氣特性通常要綜合使用探測和顯微技術對感興趣的點進行確定性測量...
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負載 接觸 機械 壓力 探針 函數
- 根據語音的基音頻率較低這一特點,利用小波變換的濾波特性剔除了語音的高頻部分,然后再利用計算速度較快的自相關函數法檢測語音的基音頻率,有效剔除了高頻共振峰和噪音的影響,其估計基音頻率準確性高,穩定性好,運算速度較快。實驗結果表明,此方法是一種有效的基音頻率檢測算法。
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頻率 檢測 算法 函數 相關 小波 變換 基于 音頻
- 摘要:基于直接數字頻率合成技術(DDS),采用單片機實現對DDS芯片AD9852的控制,提出一種高精度函數信號發生器的實現方案。重點介紹了單片機與AD9852的硬件接口電路、整個系統的軟件設計以及單片機中對48 b頻率控制字
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信號發生器 研制 函數 高精度 DDS 基于 單片機
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