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  1. J2ME技术在移动设备上的应用

  2. 摘要...........................................................................................1 Abstract......................................................................................2 关键词keyword................................................
  3. 所属分类:Java

    • 发布日期:2009-05-12
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:shuguangnan
  1. J2me RMS 封装好的 类

  2. J2me中 读写rms 封装好的借口。直接使用read write接口操作,中间步骤全部封装好。初次使用会建立这个rms record。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-10-25
    • 文件大小:2048
    • 提供者:linkliucs
  1. BlackBerry 应用和MIDlet之间的交互

  2. 对于很多没有BlackBerry 应用经验的开发者,或者对于很多现有的J2ME 的系统,如果以最小的代 价和BlackBerry 应用交互,或者和BlackBerry 应用集成,这是一个很好的方法。同时,这也是对 老的J2ME 应用和BlackBerry 的新应用迁移和同步数据的一个好办法。既然BlackBerry 开发对 J2ME 提供支持,所以RMS 可以被用来作为这种解决的首选。 原来的MIDP 规范定义了持久的,基于记录的存储功能叫记录管理存储(RMS)。一个MIDlet 套件可 以使
  3. 所属分类:BlackBerry

    • 发布日期:2010-07-16
    • 文件大小:334848
    • 提供者:lihe111
  1. J2me保存记录框架(封装RMS)

  2. 共享J2me新手入门资料,封装好的RMS类,保存数据参考
  3. 所属分类:Java

    • 发布日期:2011-09-06
    • 文件大小:5120
    • 提供者:gzfang
  1. 一些实用的j2me模板程序

  2. 音乐的控制,rms的操作类,java字符串解析 将字符串解析成字符数组,java进度条实例模板,j2me中将对象转换成字节数组的方法,j2me联网测试,j2me多线程的应用实例,j2me Socket通信例子 客户端,服务器端
  3. 所属分类:JavaME

    • 发布日期:2011-12-25
    • 文件大小:9216
    • 提供者:t_y_k_
  1. RecordStoreCom.java

  2. 在这个类中写了关于RMS操作的方法
  3. 所属分类:Java

    • 发布日期:2008-11-24
    • 文件大小:4096
    • 提供者:CaptainGan
  1. 了解示波器的基本原理.pdf

  2. 了解示波器的基本原理pdf,本应用指南简要介绍示波器的基本原理,让您了解什么是示波器,以及如何操作示波器。我们将会探讨示波器的应用,并概括介绍其基本的测量和性能特征。03是德科技|了解示波器的基本原理一应用指南 电子信号 示波器的主要用途是显示电子信号。通波形特性 幅度 过观察示波器上显示的信号,您可以确 定电子系统的某个元器件是否在正常工电子信号会以波形或脉冲的形式出现。波在工程应用中经常使用的幅度定义主要 作。因此,要想了解示波器的工作方式, 形的基本特性包括 有两个。第一种通常称为峰值幅度
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-14
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38744270
  1. 125WD类超低音功率放大器电路简介

  2. 用LM4651和LM4652设计的125WD类超低音功率放大器电路如图所示。该放大器在总谐波失真THD=1%下的输出功率为125W,负载阻抗RL=4Ω,输入信号Vin(rms)最高电平为3V,输入信号带宽为10~150Hz,环境温度为50℃,电源电压为±20V。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-18
    • 文件大小:53248
    • 提供者:weixin_38733333
  1. 基于时域方法的EMC测试技术

  2. 本文讨论了宽带时域测量技术应用于测量电磁干扰(EMI) 时所具备的优势。宽带时域测量技术用于EMI测量时,其数字信号处理能力使它能够实时仿真传统模拟设备的各种测量模式,如峰值检测模式、平均值检测模式、 RMS检测模式和类峰值检测模式。同时,它还能引入诸如相位谱、短时谱、统计评估以及基于FFT的时-频分析方法等新的分析理念。由于时域技术允许对整个 信号谱内的幅度和相位信息进行并行处理,因此测量时间至少可以缩短一个数量级。本文还讨论了该技术中用到的信号处理算法和利用时域电磁干扰系统(TDEMI)进行
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-18
    • 文件大小:159744
    • 提供者:weixin_38725450
  1. 125W D类超低音功率放大器电路设计

  2. 用LM4651和LM4652设计的125WD类超低音功率放大器电路如图所示。该放大器在总谐波失真THD=1%下的输出功率为125W,负载阻抗RL=4Ω,输入信号Vin(rms)最高电平为3V,输入信号带宽为10~150Hz,环境温度为50℃,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-24
    • 文件大小:52224
    • 提供者:weixin_38743372
  1. 模拟技术中的D类音频功率放大器的热耗散分析

  2. 多媒体产品设计师必须提供高质量的音频效果,包括高输出扬声器模式。这些地方更需要系统的音频放大器。线性放大器的效率为50%,所以输出功率的稍许增加,就会导致电流损耗大幅度的增大以及过度的热耗散,从而导致需要大体积的散热片。在汽车音响系统中,空间和成本都是非常宝贵的,因而这些热耗散因素的花费是相当昂贵的。   然而,D类放大器在输出功率为最大值时有最大的功耗。播放音乐时,放大器达到输出功率峰值的时间很短,因而降低了RMS输出功率。这一特征使其可以使用一个比线性放大器小得多的散热片,因而成为用于汽车
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-10
    • 文件大小:123904
    • 提供者:weixin_38699352
  1. 电子测量中的一种新的基于时域方法的EMC测试技术

  2. 本文讨论了宽带时域测量技术应用于测量电磁干扰(EMI) 时所具备的优势。宽带时域测量技术用于EMI测量时,其数字信号处理能力使它能够实时仿真传统模拟设备的各种测量模式,如峰值检测模式、平均值检测模式、 RMS检测模式和类峰值检测模式。同时,它还能引入诸如相位谱、短时谱、统计评估以及基于FFT的时-频分析方法等新的分析理念。由于时域技术允许对整个 信号谱内的幅度和相位信息进行并行处理,因此测量时间至少可以缩短一个数量级。本文还讨论了该技术中用到的信号处理算法和利用时域电磁干扰系统(TDEMI)进行
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-25
    • 文件大小:150528
    • 提供者:weixin_38717171
  1. PI推出新款PeakSwitch IC支持高达126W的峰值负载

  2. Power Integrations公司宣布推出一款集成功率转换 IC - PeakSwitch PKS607,PKS607 可满足高达 126 W 的峰值需求,并可满足对峰值 RMS(均方根)功率比要求极高的多类应用,比如打印机、音响设备和家庭娱乐系统。这是 PeakSwitch:registered: 系列中的一款最新产品,它不仅能按需提供峰值功率,同时还允许工程师使用连续输出功率水平所需的变压器尺寸。此功能可极大地减小整体电源设计的尺寸和重量,并降低其成本。   与早期的 PeakSwi
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-30
    • 文件大小:58368
    • 提供者:weixin_38651165
  1. RFID技术中的PI推出新款PeakSwitch IC支持高达127W的峰值负载

  2. Power Integrations推出一款集成功率转换 IC - PeakSwitch PKS607,PKS607 可满足高达 127 W 的峰值需求,并可满足对峰值 RMS(均方根)功率比要求极高的多类应用,比如打印机、音响设备和家庭娱乐系统。这是 PeakSwitch 系列中的一款最新产品,它不仅能按需提供峰值功率,同时还允许工程师使用连续输出功率水平所需的变压器尺寸。此功能可极大地减小整体电源设计的尺寸和重量,并降低其成本。   与早期的 PeakSwitch IC 相比,PeakSw
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-30
    • 文件大小:58368
    • 提供者:weixin_38655810
  1. 模拟技术中的125W D类超低音功放率放大器

  2. 用美国国家半导体公司新推出的LM4651和LM4652设计的125W D类超低音功率放大器电路如图所示。该放大器在总谐波失真THD=1%下的输出功率为125W,负载阻抗RL=4Ω,输入信号Vin(rms)最高电平为3V,输入信号带宽为10~150Hz,环境温度为50℃,电源电压为±20V。   采用28脚DIP封装的LM4651是PWM控制/驱动器IC,内置振荡器、PWM比较器、误差放大器、反馈放大器、电平移位与高端驱动器、低端驱动器及欠压、过热、短路和过调制保护电路。LM4652是采用15脚(
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-28
    • 文件大小:54272
    • 提供者:weixin_38680671
  1. 溶胶-凝胶工艺制备SrTiO3纳米薄膜的研究

  2. (中国科学院半导体所材料中心,北京100083)摘 要:采用溶胶-凝胶方法,以醋酸锶、钛酸四丁酯为前驱体,乙酰丙酮为螯合剂,乙二醇甲醚为溶剂,乙酸为助溶剂和催化剂制备溶胶,用旋涂法在Si(100)衬底上制备出了具有典型钙钛矿型结构的SrTiO 3纳米薄膜。用XRD、AFM、SEM和椭圆偏光仪等手段分析了薄膜的性能,结果显示薄膜的表面均匀、无裂纹、厚度20-30nm,折射率1.75-1.85,晶粒度35-60nm,表面平均粗糙度RMS为3.4-3.8nm,晶粒形貌呈类圆锥形态。 关键词:SrTiO
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-10
    • 文件大小:119808
    • 提供者:weixin_38728277
  1. PrettyOS:用于嵌入式设备的抢占式硬实时内核-源码

  2. 用于嵌入式设备的抢先硬实时内核。 :check_box_with_check: 支持的功能列表 静态和动态优先级调度程序 使用静态优先级调度类的抢占式调度。 RMS()可以有效使用。 每个优先级的任务数为1。 EDF (最早截止日期优先) 对内核服务的有限支持。 可配置的任务数。 锁定/解锁计划程序。 支持内存管理。 使用基本的内存管理器处理内存分区(即区域)中固定大小的可分配对象。 静态优先级调度 运行时优先级更改。 挂起/继续任务。 互斥体支持。 包括OCPP ()以克
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-10
    • 文件大小:194560
    • 提供者:weixin_42153615
  1. 相位畸变在三次谐波转换中对聚焦光斑形态的影响

  2. 采用均方根(RMS)梯度表征的随机相位屏描述光束的低频相位噪声;用随机相位扰动描述中、高频相位噪声,建立了波前相位畸变模型。以Ⅰ/Ⅱ类角度失谐KDP晶体的高强度三次谐波转换为例,详细研究了三次谐波转换过程中,基频光和三倍频光的波前相位畸变之间的定量变化关系。分析了三次谐波转换过程对聚焦光斑形态的影响。研究结果表明,三倍频光的焦斑半径随着基频光低频相位畸变的均方根梯度增大而明显增大,且在均方根梯度较大时,三倍频光的焦斑半径几乎与基频光相近。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-05
    • 文件大小:722944
    • 提供者:weixin_38677585
  1. 同步辐射用光学元件的检测

  2. 同步辐射(SR)用光学元件必须采用很大的入射角以得到较高的反射率,从而使得这类光学元件一般均为横向较窄而轴向甚长的长条状。为获得好的聚焦性能,这类光学元件的面形通常为非球面,包括圆柱面、环面等,曲率半径范围从约几十毫米到无穷大,因此同步辐射中的光学检测不同于可见光光学元件的检测方法。为了保证同步辐射光束线的传输效率,第三代同步辐射光束线要求镜子工作表面的斜率均方根(RMS)误差在3 μrad以下,表面粗糙度RMS要求小于0.3 nm,精确测量这些反射镜的表面轮廓对于建造同步辐射光束线非常重要。同
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-10
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:weixin_38591615
  1. 基于波长移相的多表面干涉测量原理与误差分析

  2. 为解决移相干涉仪(PSI)测量平板类光学元件面形过程中产生多表面干涉条纹混叠的问题,介绍了基于波长移相的多表面干涉条纹分析方法的基本原理。对三表面干涉测量进行仿真分析,通过对随时间变化的干涉图进行傅里叶变换,提取相应频谱级次的相位,可求得前后表面面形分布。比较了不同取样帧数及不同干涉光频谱变化范围下的误差最大值与方差的变化。与原始仿真面形比较,在理想情况下,该方法测得面形误差优于10-4λ。采用该方法对一实验元件的三表面干涉图进行分析计算,并与Zygo干涉仪测量值比较,结果表明,元件面形峰谷值(
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-08
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:weixin_38663036
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