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  1. Protel99se增加鼠标滚轮放大缩小功能

  2. PROTEL 99 SE 鼠标放大缩小功能可以用鼠标中间那个滑轮实现原理图放大缩小,往上滑可使界面放大,往下滑可使界面缩小!方便使用,大大提高了项目设计效率!!
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2009-12-04
    • 文件大小:532480
    • 提供者:thjym
  1. 全数字音频功率放大系统

  2. 功率放大器通常根据其工作状态分为五类。即A类、AB类、B类、C类、D类。在音频功放领域中,前四类均可直接采用模拟音频信号直接输入,放大后将此信号用以推动扬声器发声。D类放大器比较特殊,它只有两种状态,不是通就是断。因此,它不能直接输入模拟音频信号,而是需要某种变换后再放大。人们把此种具有"开关"方式的放大,称为"数字放大器"。 国外在数字音频功率放大器领域进行了二、三十年的研究,六十年代中期,日本研制出8bit数字音频功率放大器。1983年,M.B.Sandler等学者提出D类(数字)PCM功
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2010-06-24
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:nighn
  1. 图片放大工具

  2. 图片放大,提高分辨率小工具,可以修饰你的照片
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2013-01-26
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:xhtgggg
  1. mp3音量扩大工具

  2. 音频音量扩大软件,很好用,不过我真的不会说,反正你一用就会知道的,科特迪瓦
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2014-04-12
    • 文件大小:193536
    • 提供者:wfl188
  1. 模拟电子技术课程设计 负反馈放大电路

  2. 模拟电子技术课程设计 负反馈放大电路 内容摘要 负反馈放大电路能够有效的改善放大电路的性能,掌握反馈放大电路反馈组态的判断方法,可以了解放大电路的性能特点,提高分析问题、解决问题的能力,提高学习效率,为以后的学习打下坚实的基础。负反馈在电子线路中有着非常广泛的应用,采用负反馈是以降低放大倍数为代价的,目的是为了改善放大电路的工作性能,如稳定放大倍数、改变输入和输出电阻、减少非线性失真、扩展通频带等,所以在实用放大器中几乎都引入负反馈。在以往的教学中发现,即使教师对负反馈的概念、反馈的类型等都做
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2008-12-28
    • 文件大小:418816
    • 提供者:jf123456
  1. 通过电阻并联,提高电阻精度的小软件

  2. 通过电阻并联,提高电阻精度的小软件,做运算放大时对于那些精度要求较高的电阻可用该软件计算出较为常用的电阻组合
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-06-19
    • 文件大小:18432
    • 提供者:liuwei_hziee
  1. 声发射信号在导波杆中传播的放大规律实验研究

  2. 根据弹性动力学理论关于弹性波经过变截面杆其位移透射系数增加的原理,设计一系列杆底部为阶梯形或圆锥形接头的新型导波杆,通过实验证明,与普通导波杆相比,其可以起到放大声发射信号而不改变其类型的作用,为后续波形分析提供方便,提高检测精度。实验证明:导波杆的放大系数与杆的大小面积比值有关,小端面面积一定时,增加大端面面积,将使阶梯杆和圆锥杆放大系数都增加;大小端面面积相同的圆锥杆和锥度大的圆锥杆放大系数大
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-29
    • 文件大小:72704
    • 提供者:weixin_38557515
  1. 基于BP01型压力传感器的血压传感电路及滤波和放大电路

  2. 型压力传感器是为检测血压而专门设计的,主要用于便携式电子血压计。它采用精密厚膜陶瓷芯片和尼龙塑料封装,具有高线性、低噪声和外界应力小的特点;采用内部标定和温度补偿方式,提高了测量精度、稳定性和重复性,在全量程范围内,精度为±1%、零点失调不大于±300μV。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:94208
    • 提供者:weixin_38653687
  1. 针对容性负载的线性功率放大电路的稳定性设计

  2. 针对容性负载,从线性功率放大电路稳定性设计的角度,以某压电执行器为研究对象,通过分析相关的设计指标,选择出适用的功率运算放大器;运用噪声增益和反馈零点这两种相位补法,提高了电路的稳定性,避免了超调和振荡,通过理论计算、模型仿真、实物检测相结合的方式,逐步地验证了所做的稳定性设计是有效的、可行的。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-24
    • 文件大小:553984
    • 提供者:weixin_38506852
  1. Multisim 10在差动放大电路分析中的应用

  2. Multisim 10具有强大的电路设计和仿真分析功能,以典型差动放大电路为例,利用直流工作点分析和传递函数分析对电路的静态工作点、差模及共模电压放大倍数的仿真数据和真实值进行比较,利用参数扫描及温度扫描分析了电路参数变化对输出波形的影响,利用瞬态分析、后处理器分析对实际应用中难以观测的双端输出电压波形进行了测试,电路各项参数指标均与真实值相符,提高了电路的设计和分析效率。研究表明,利用Multisim 10进行电子电路计算机仿真设计,不仅速度快,效率高,参数测试精确可靠,而且可广泛应用于电气控
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-24
    • 文件大小:384000
    • 提供者:weixin_38720050
  1. 模拟技术中的针对容性负载的线性功率放大电路的稳定性设计

  2. 摘 要:针对容性负载, 从线性功率放大电路稳定性设计的角度, 以某压电执行器为研究对象, 通过分析相关的设计指标, 选择出适用的功率运算放大器; 运用噪声增益和反馈零点这两种相位补法, 提高了电路的稳定性, 避免了超调和振荡, 通过理论计算、模型仿真、实物检测相结合的方式, 逐步地验证了所做的稳定性设计是有效的、可行的。   0、引 言   线性功率放大电路在压电材料的驱动、光电管、光谱仪、微机电、纳米工程等方面都有着广泛的应用空间,由于该类应用通常为高精度场合, 因此, 要求放大电路具有良
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-03
    • 文件大小:867328
    • 提供者:weixin_38638312
  1. 模拟技术中的基于网络分析仪提高低噪声放大器的测量精度

  2. 1. 低噪声放大器的特点和应用   LNA主要用于微弱信号的放大,放大天线从空中接收到的微弱信号,降低噪声干扰,以供系统解调出所需的信息数据。对LNA的主要要求是:小的噪声系数(NF),即LNA本身产生的噪声功率小,噪声是限制微弱信号检测的基本因素, 任何微弱的信号理论上都可以经过LNA放大后被检测到,因此检测能力取决于信号噪声比;高的增益,具有较好平坦度的高增益不仅可以有效地放大信号,而且可以减小下级噪声的影响;大的动态范围,以给输入信号一个变化的范围而不产生失真;与信号源很好地匹配,在此L
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-05
    • 文件大小:335872
    • 提供者:weixin_38656463
  1. 电源技术中的提高微波功率晶体管在使用中的可靠性

  2. 1 引言微波功率晶体管(以下简称微波功率管)是指用于微波频段的功率放大,输出较大功率,散发出较高热量的晶体管。微波功率管是固态发射机及T/R组件的核心器件,其可靠性对系统的可靠性指标起着决定性的作用。微波功率管的可靠性分固有可靠性和使用可靠性两部分。固有可靠性主要靠生产厂在器件的设计、工艺、原材料选用等过程中来保证。而统计数据表明,器件的使用方一产品设计师,对器件的选择、使用过程中存在某些失控所导致的器件失效比例几乎占到器件总失效率的50%。所以,作为微波工程师,除了按照要求选用合适质量等级的微
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-08
    • 文件大小:128000
    • 提供者:weixin_38692969
  1. 从最坏情况的角度来看,放大和转发MIMO中继的鲁棒优化

  2. 在本文中,当CSI不确定性位于范数有界区域时,我们将在存在确定性不完善信道状态信息(CSI)的情况下考虑放大和转发(AF)多输入多输出(MIMO)中继预编码器的鲁棒优化。设计目标采用了两个广泛使用的性能指标,即互信息(MI)和均方误差(MSE)。根据最坏情况鲁棒性的哲学,关于最大化最坏情况MI和最小化最坏情况MSE的鲁棒优化问题分别表述为maximin和minimax问题。由于这两个问题都不具有凹凸结构,因此我们不能依靠传统的鞍点理论来找到鲁棒的解决方案。然而,通过利用专业化理论,我们证明了公式
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-18
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38645434
  1. 一种新颖的基于森林的多阶段键值存储,可提高整体性能

  2. 基于多阶段结构的键值(KV)存储被广泛部署以组织大量易于搜索的用户数据。 然而,当前的KV存储系统不可避免地牺牲了性能目标中的至少一个,例如写入,读取,空间效率等,以优化其他目标。 为了了解并消除现有代表性KV商店之间这种性能差异的根本原因,并对其进行了分析,我们分析了它们的启用机制,并将其分类为有助于KV操作的数据结构的两个基本模型,即多阶段树(MS-树)和多阶段森林(MS森林)。 我们在新颖的拆分林结构上构建了SifrDB,这是一个KV存储,可以在所有工作负载模式中实现最低的写入放大,并最大
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-15
    • 文件大小:786432
    • 提供者:weixin_38600432
  1. 宽带光再生放大幅度调制效应的研究

  2. 根据宽带激光在均匀加宽线型增益介质中的放大理论模型,采用短时傅里叶变换算法数值模拟了相位调制的光脉冲通过再生放大器传输放大后的时间波形,分析了再生放大过程中各个参数对幅度调制效应的影响。计算结果表明,调节光脉冲中心波长使之与增益介质中心波长匹配,提高注入种子脉冲的能量都能够有效地降低再生放大器中的幅度调制效应,提高光束质量。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-25
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38610657
  1. 电容层析成像传感器的放大,用于对制药流化床成像并通过计算流体动力学进行验证

  2. 这项研究的目的是在医学流化床中应用电容层析成像(ECT),并将ECT的应用范围从实验室规模的流化床扩大到生产规模的流化床。 目的是优化生产规模的流化床的设计并提高流化过程的操作效率。 这是ECT在实际工业环境中首次将其规模扩大到直径1.0 m的生产规模流化床和100 kg的批处理能力。 在实际工业环境中使用大型流化床,必须解决ECT传感器设计中的一些关键问题。 为了验证ECT的测量结果,已使用两相流模型在实验室规模和中试规模的流化床中模拟过程。 关键Craft.io参数包括固体浓度,平均浓度分布
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-24
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38677472
  1. 基于光反馈单片集成放大反馈激光器的窄线宽激光和微波信号产生

  2. 提出了一种基于单片集成放大反馈激光器在光反馈的条件下产生窄线宽激光和窄线宽微波信号的方法。在不同的注入电流下,放大反馈激光器可以实现稳定的单模和双模激射。单模激射下,器件的激射波长为1546.6 nm,边摸抑制比可达54.2 dB,线宽为9.59 MHz。 双模激射下,模式间距为0.3 nm, 对应拍频频率为37.6 GHz,拍频线宽为4.2 MHz。通过引入一个双环光纤外腔,可以将放大反馈激光器输出的光信号反馈回激光器,提高整个复合腔的光子寿命,从而压缩光信号的线宽。在合适的反馈强度下,单模工
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-23
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38688906
  1. 基于液晶空间光调制器进行光谱调制的飞秒啁啾脉冲放大系统

  2. 飞秒光纤激光器由于具有良好的光束质量与稳定性被广泛应用于精细材料加工行业,目前工业化光纤飞秒激光器主要是通过啁啾脉冲放大系统的多级放大来实现其高功率,可是多级放大过程中会导致严重的增益窄化效应,增加最终的压缩脉冲宽度。为了解决增益窄化问题,缩短脉冲宽度,提高峰值功率,达到更好的“冷”加工效果,本文提出一种基于空间光调制器的光谱整形系统,通过加载到空间光调制器上的灰度图,来产生中心凹陷、平顶等特殊光谱形状,使其放大后光谱宽度与初始的种子源保持一致。与未加光谱调制相比,光谱宽度从7nm提高到9.5
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-13
    • 文件大小:52224
    • 提供者:weixin_38747592
  1. 飞秒激光啁啾脉冲放大中压缩光栅的等离子体清洗

  2. 在飞秒太瓦激光装置中,高效率的压缩光栅是获得高峰值功率飞秒激光输出的最重要光学元件之一。虽然光栅安装在无油的真空室内,但当光栅受到强激光的辐照时,真空中残存的气态有机物会被碳化并沉积在光栅表面,使得光栅受到“污染”,衍射效率大大降低。激光辐照累积的热量会导致光栅结构发生变化,甚至会造成光栅的永久损伤。为此发展了用等离子体来清洗光栅表面污染层的方法,实验结果表明该方法非常有效地清洗了光栅表面的污染,提高了衍射效率并避免了光栅的损伤。该方法简单,易于操作,可以安装在压缩光栅真空室上,在不影响真空室里
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-09
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38611812
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