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什么是卷积、傅里叶变换、..
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取得最高系统管理员权限..
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开漏(open drain)和开集..
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哈佛图书馆墙上的训言
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电容附号画法
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什么是卷积、傅里叶变换、拉普拉斯变换?
<DIV> <P style="TEXT-INDENT: 2em"><FONT color=#ff0000>做了一次卷积的实验,完全不知道前因后果,迷迷糊糊的,心里极度郁闷,忽见网络一文解释信号与系统卷积~大喜,CTRL+V弄来大家讨论一下</FONT></P> <P style="TEXT-INDENT: 2em">转于某博客</P> <P style="TEXT-INDENT: 2em">很多朋友和我一样,工科电子类专业,学了一大堆信号方面的课,什么都没学懂,背了公式考了试,然后毕业了。</P> <P style="TEXT-INDENT: 2em"> 先说"卷积有什么用"这个问题。(有人抢答,"卷积"是为了学习"信号与系统"这门课的后续章节而存在的。我大吼一声,把他拖出去枪毙!)</P> <P style="TEXT-INDENT: 2em"> 讲一个故事:</P> <P style="TEXT-INDENT: 2em"> 张三刚刚应聘到了一个电子产品公司做测试人员,他没有学过"信号与系统"这门课程。一天,他拿到了一个产品,开发人员告诉他,产品有一个输入端,有一个输出端,有限的输入信号只会产生有限的输出。</P> <P style="TEXT-INDENT: 2em"> 然后,经理让张三测试当输入sin(t)(t<1秒)信号的时候(有信号发生器),该产品输出什么样的波形。张三照做了,画了一个波形图。</P> <P sty……
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发表于:2010-02-08 ┆
阅读(18)
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取得最高系统管理员权限的有效方法(图文教程)(不利用第三方软件)
<P>大家一定有这种体会,在administrator管理员账户下,有时候需要对系统文件夹进行操作,可是会出现“权限不足无法继续”的提示。究其原因是因为administrator账户并不一定是最高系统权限,大家可以参考这篇帖子,我就不详细讲了<BR> <BR></P> <DIV class=quote> <BLOCKQUOTE><A href="http://bbs.pcbeta.com/thread-564675-1-1.html" target=_blank><FONT color=#800080>[交流] Windows 最高权限(system)</FONT></A>by <A href="http://bbs.pcbeta.com/space.php?uid=891065" target=_blank><FONT color=#0066cc>ji8635907</FONT></A> </BLOCKQUOTE></DIV> <P><BR> <BR> 下面就给大家提供两种方法以取得最高权限<BR> <BR> <STRONG><FONT color=#ff0000>一、添加注册表键值</FONT></STRONG><BR> 复制以下代码到记事本,并另存为reg文件。如果懒得复制的话我也已经在文末提供reg文件的附件了,大家下载后双击导入即可。</P> <P> </P> <TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" border=1 cellSpacing=0 borderColor=#999999 cell……
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发表于:2010-01-22 ┆
阅读(40)
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开漏(open drain)和开集(open collector)
<DIV> <P>在电路设计时我们常常遇到开漏(open drain)和开集(open collector)的概念。 <P> 所谓开漏电路概念中提到的“漏”就是指MOS FET的漏极。同理,开集电路中的“集”就是指三极管的集电极。开漏电路就是指以MOS FET的漏极为输出的电路。一般的用法是会在漏极外部的电路添加上拉电阻。完整的开漏电路应该由开漏器件和开漏上拉电阻组成。如图1所示: <BR><BR> <IMG src="http://blog.chinaunix.net/photo/88300_091214173827.jpg"></P> <P>组成开漏形式的电路有以下几个特点:<BR>1. 利用外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动。当IC内部MOSFET导通时,驱动电流是从外部的VCC流经R pull-up ,MOSFET到GND。IC内部仅需很下的栅极驱动电流。如图1。<BR>2. 可以将多个开漏输出的Pin,连接到一条线上。形成“与逻辑”关系。如图1,当PIN_A、PIN_B、PIN_C任意一个变低后,开漏线上的逻辑就为0了。这也是I2C,SMBus等总线判断总线占用状态的原理。<BR>3. 可以利用改变上拉电源的电压,改变传输电平。如图2, IC的逻辑电平由电源Vcc1决定,而输出高电平则由Vcc2决定。这样我们就可以用低电平逻辑控制输出……
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发表于:2009-12-14 ┆
阅读(68)
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哈佛图书馆墙上的训言
<DIV> <DIV class=blog_title> <H2 id=veryTitle><SPAN></SPAN> </H2></DIV> <DIV class=blog_auther> </DIV> <DIV style="TEXT-INDENT: 2em; HEIGHT: auto !important" id=veryContent class=real_blog> <TABLE style="POSITION: relative; WIDTH: 100%; TABLE-LAYOUT: fixed" id=blogContentTable cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD style="WORD-WRAP: break-word" vAlign=top> <DIV style="POSITION: relative; HEIGHT: 100%; OVERFLOW: hidden" id=blogContainer> <DIV id=paperTitleArea align=center><SPAN style="DISPLAY: block; WORD-BREAK: break-all; FONT-WEIGHT: bolder" id=paperTitle></SPAN></DIV> <DIV style="FONT-SIZE: 16px" id=blogDetailDiv>1、此时打盹,你将做梦,而此刻学习,你将圆梦; <BR>2、我荒废的今日,正是昨天殒身之人祈求的明日; <BR>3、觉得为时已晚的时候,恰恰是最早的时候; <BR>4、勿将今日之事拖到明日; <BR>5、学习时的痛苦是暂时的,未学到的痛苦是终身的; <BR>6、学习这件事,不是缺乏时间,而是缺乏努力; <BR>7、幸福或许不排名次,但成功必排名次; <BR>8、学习并不是人生的全部……
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发表于:2009-10-30 ┆
阅读(37)
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电容附号画法
<DIV>查实<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%E8%B5%84%E6%96%99">资料</SPAN>后(这本书是1987年出版的,这本书是《电气和<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%E7%94%B5%E5%AD%90">电子</SPAN>图形符号及旁注标记》,电子工业出版社,不知道是否还合适?),正确的说明如下:<BR>1 该符号是电容器通用符号,如果有极性必须注明,应当另行注明极性。符号━┫┣━也一样。<FONT color=#0000ff><BR>2 对该符号的说明如下----(原文)如电容器的极性必须注明时,弧线将表示以下几种含意:<BR> (1)固定纸介质电容器或瓷介质电容器的外电极;<BR> (2)可调或可变电容器的动片电极;<BR> (3)穿心电容器的低电位电极。<BR></FONT><BR>3 在讲述上述内容时,前面还有3个注释。内容如下:<BR> 注1:电容器可用下述两种方式的任何一种表示。为了方便地引用本节的电容器符号,将电容器符号分类如下:<BR> 形式1:符号画出两平等短直线(IEC优选形)<BR> 形式2:符号事成一段直线和一段弧线。<BR> 注2:<FONT color=#ff0000>在同一张图上,只能用一种形式的电容器符号表示……
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发表于:2009-10-29 ┆
阅读(96)
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窗函数
<DIV> 数字信号处理的主要数学工具是博里叶变换.而傅里叶变换是研究整个时间域和频率域的关系。不过,当运用计算机实现工程测试信号处理时,不可能对无限长的信号进行测量和运算,而是取其有限的时间片段进行分析。做法是从信号中截取一个时间片段,然后用观察的信号时间片段进行周期延拓处理,得到虚拟的无限长的信号,然后就可以对信号进行傅里叶变换、相关分析等数学处理。无线长的信号被截断以后,其频谱发生了畸变,原来集中在f(0)处的能量被分散到两个较宽的频带中去了(这种现象称之为频谱能量泄漏)。<BR> <DIV class=spctrl></DIV> 为了减少频谱能量泄漏,可采用不同的截取函数对信号进行截断,截断函数称为窗函数,简称为窗。<BR> <DIV class=spctrl></DIV> 信号截断以后产生的能量泄漏现象是必然的,因为窗函数w(t)是一个频带无限的函数,所以即使原信号x(t)是限带宽信号,而在截断以后也必然成为无限带宽的函数,即信号在频域的能量与分布被扩展了。又从采样定理可知,无论采样频率多高,只要信号一经截断,就不可避免地引起混叠,因此信号截断必然导致一些误差。<BR> <DIV class=spctrl></DIV> 泄漏与窗函数频谱的两侧旁瓣有关,如果两侧瓣的高度趋……
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发表于:2009-09-15 ┆
阅读(210)
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阻容降压原理和计算公式
<DIV> <P>这一类的电路通常用于低成本取得非隔离的小电流电源。它的输出电压通常可在几伏到三几十伏,取决于所使用的齐纳稳压管。所能提供的电流大小正比于限流电容容量。采用半波整流时,每微法电容可得到电流(平均值)为:(国际标准单位)</P> <P>I(AV)=0.44*V/Zc=0.44*220*2*Pi*f*C<BR> =0.44*220*2*3.14*50*C=30000C<BR> =30000*0.000001=0.03A=30mA</P> <P>f为电源频率单位HZ;C为电容容值单位F法拉;V为电源电压单位伏V;Zc=2*Pi*f*C为阻抗阻值单位欧姆.</P> <P>如果采用全波整流可得到双倍的电流(平均值)为:<BR>I(AV)=0.89*V/Zc=0.89*220*2*Pi*f*C<BR> =0.89*220*2*3.14*50*C=60000C<BR> =60000*0.000001=0.06A=60mA</P> <P>一般地,此类电路全波整流虽电流稍大,但是因为浮地,稳定性和安全性要比半波整流型更差,所以用的更少。</P> <P>使用这种电路时,需要注意以下事项:</P> <P>1、未和220V交流高压隔离,请注意安全,严防触电!<BR>2、限流电容须接于火线,耐压要足够大(大于400V),并加串防浪涌冲击兼保险电阻和并放电电阻。<BR>3、注意齐纳管功耗,严禁齐纳管断开运行。</P> <P><BR>电容降压式电……
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发表于:2009-08-23 ┆
阅读(287)
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POR,PUC有什么区别
<DIV>POR是上电复位信号,它只在以下两个事件发生时产生:<BR>1、芯片上电。<BR>2、RST/NMI设置成复位模式,在RST/NMI引脚上出现低电平信号。<BR>POR信号的产生总会产生PUC信号,但PUC信号的发生不会产生POR信号。PUC信号是上电清除信号,产生它的事件为:<BR>1、发生POR信号。<BR>2、处于看门狗模式下,看门狗定时时间到。<BR>3、看门狗定时器写入错误的安全键值。<BR>4、RST/NMI设置成NMI模式,在RST/NMI引脚上出现低电平信号,<BR>5、FLASH存储器写入错误的安全键值。</DIV> <DIV>当因为POR或PUC信号引起设备复位后,系统的初始状态如下:<BR>1、I/O引脚切换成输入模式<BR>2、I/O标志位清除。<BR>3、其它外围模块及寄存器实现初始化,<BR>4、状态寄存器复位。<BR>5、PC装入0FFFE处的地址值,CPU从这一地址开始执行。</DIV> <DIV>A POR is a device reset. A POR is only generated by the following three<BR>events:<BR>- Powering up the device<BR>- A low signal on the RST/NMI pin when configured in the reset mode<BR>- An SVS low condition when PORON = 1.<BR>A PUC is always generated when a POR is generated, but a POR is not<BR>generated by a PUC. ……
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发表于:2009-07-18 ┆
阅读(213)
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$在Excel表达式里的意思
<DIV>$表示绝对地址的意思.比如你设置了一个公式某单元格等于$A$15,当你把这个单元格的公式下拉复制时,下面的公式还是等于这A15的内容,如果没有$符合,则表示相对地址,当你下拉复制公式时会相对变动,例如你下拉一行,则下一行的公式就会等于A16,会自动变化.</DIV>
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发表于:2009-07-15 ┆
阅读(127)
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typedef用法初探
<DIV> <P><SPAN><STRONG>typedef用法初探</STRONG></SPAN></P> <P><SPAN>-------written by Danny Kalev </SPAN></P> <P><SPAN>-------感谢<SPAN><B>syshunter提供本文(http://bbs.chinaunix.net/forum/viewtopic.php?t=596291&show_type=&start=10)</B></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN> <BR> typedef 声明,简称 typedef,为<STRONG><FONT color=#ff0000>现有类型</FONT></STRONG>创建一个新的名字。比如人们常常使用 typedef 来编写更美观和可读的代码。所谓美观,意指 typedef 能<STRONG><FONT color=#ff0000>隐藏笨拙的语法构造</FONT></STRONG>及平台相关的数据类型,从而增强可移植性和及未来的可维护性。本文下面将竭尽全力来揭示 typedef 强大功能及怎么避免一些常见的陷阱。 <BR><BR> 怎么创建平台无关的数据类型,隐藏笨拙且难以理解的语法? <BR><BR> 使用 typedefs 为现有类型创建同义字。 <BR><BR>定……
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发表于:2009-07-03 ┆
阅读(134)
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〈stdlib.h〉 函数库简介
<DIV>首先,stdlib.h的解释<BR>*Purpose:<BR>* This include file contains the function declarations for commonly<BR>* used library functions which either don't fit somewhere else, or,<BR>* cannot be declared in the normal place for other reasons.</DIV> <DIV>意思是一些常用的函数,但是又不知道把它们放到哪里合适,因此就都放到了stdlib.h这个头文件中。stdlib.h可以提供一些函数与符号常量,具体如下:根据ISO标准,stdlib.h提供以下类型:<BR>size_t, wchar_t, div_t, ldiv_t, lldiv_t<BR>常量<BR>NULL, EXIT_FAILURE, EXIT_SUCESS, RAND_MAX, MB_CUR_MAX<BR>函数<BR>atof, atoi, atol, strtod, strtof, strtols, strtol, strtoll, strtoul, strtoull, rand, srand, callc, free, maloc, realloc, abort, atexit, exit, getenv, system, bsearch, qsort, abs, div, labs, ldiv, llabs, tlldiv, mblen, mbtowc, wctomb, mbstowcs, wcstombs包含函数:<BR>1函数名称: calloc<BR>函数原型: void * calloc(unsigned n,unsign size);<BR>函数功能: 分配n个数据项的内存连续空间,每个数据项的大小为size<BR>函数返回: 分配内存单元的起始地址,如果不成功,返回0<……
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发表于:2009-06-19 ┆
阅读(264)
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stdint.h解读
<DIV>stdint.h头文件是由C99标准库第7.18章节引入的,用于向程序设计人员提供一个有精确宽度的整形类型集合。这种设计方法对嵌入式程序设计特别有用,因为在进行这类程序设计时通常需要使用特定字节的整形来操作特定的I/O寄存器。<BR>在 stdint.h头文件中,我们用intN_t来表示有符号整形,而用uintN_t来表示无符号整形,如:int8_t,uint8_t等,前者表示从INT8_MIN到INT8_MAX的整数,而后者表示从0到UINT8_MAX的整数。 <BR></DIV>
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发表于:2009-06-18 ┆
阅读(191)
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傅立叶变换、拉普拉斯变换、Z变换之间最本质的区别是什么?
<DIV>傅立叶变换、拉普拉斯变换、Z变换之间最本质的区别是什么?</DIV> <DIV> </DIV> <DIV>简单的说:傅立叶变换就是将任一个函数展开成一系列正弦函数的形式,从而能够在频域进行频谱分析。而拉普拉斯变换是复频域,它的的引进主要是对微分方程起到了简便的变换作用,试想2阶的微分方程就够麻烦的了,高阶就别指望手动解了,数学系的牛人别见怪。所以拉式变换就将时域的微分方程变换成代数方程。而到了离散系统中,又出现了差分方程,因此人们就想既然连续系统中有拉式变换,那么是不是离散系统中也会有一个方法能够起到相同的简化作用呢?于是Z变化就提了出来。<BR> 以上简单说了作用,其实如果要真正理解这些,必要的数学推导是一定的,呵呵。也只有这样有些问题才能说清。</DIV>
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发表于:2009-06-06 ┆
阅读(252)
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先占个位
<DIV>偶尔经过<A class=list1 href="http://gliethttp.cublog.cn/" target=_blank><U><FONT color=#0000ff>gliethttp.cublog.cn</FONT></U></A>的Blog发现了这里原来才是写技术类Blog的天堂.于是决定把我位于<A href="http://ppcode.blogbus.com">http://ppcode.blogbus.com</A>上的东西都搬到这里来;抽空要搬家了.呵呵</DIV> <DIV> </DIV> <DIV></DIV>
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发表于:2008-12-12 ┆
阅读(119)
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