• 以上的版-igbt损耗新的计算方法

    发,VC++与底层关系非常密切,同时有一定 C语言功底的我们更加易于上手,可以使用 VC6.0以上的版 本进行编写,不过笔者给出的所有界面程序都是基于 VC++2008 来编写的,因此在这章是以 VC++2008 来讲解界面编写的。 27.27.27.27.1111 VC++2008VC++2008VC++2008VC++2008 在选择 VC++界面开发工具,有些人 心中或多或少就有点纠结,为什么不使用 VC++6.0,却选择用 VC++2008进行开 发如图 27.1-1?那么就让笔者为读者 进行析疑吧。 VC++6.0 是 1998 年诞生的,遗憾 的是1998年以后C++标准才正式制定出 来的。VC++2008 是完全支持 C++标准 的,VC++6.0 对 C++标准的支持程度只 有 86%,有时出了问题也不知道在哪里出现,无从下手。不支持 C++标准的 VC++6.0不是我们的首选, VC++2008就再适合不过了,而且 VC++2008 的编译器比较 VC++6.0 的强大很多,不仅支持很多新的优 化功能(Oy,LTCG,PGO),而支持 native 和 managed 的代码混编,在调试运行方面提供更加之多的 人性化功能,使你在调试程序更加得心应手,发现更多的 BUG。

    2021-06-02
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  • 防反弹功能-igbt损耗新的计算方法

    P3_MFP = (P3_MFP & (~P33_EINT1_MCLK)) | EINT1; //P3.3 引脚设置为外部中断 DBNCECON &= ~ICLK_ON; DBNCECON &= DBCLK_HCLK; DBNCECON |= SMP_256CK; //设置防反弹采样周期选择 P3_DBEN |= DBEN3; //使能 P3.3 防反弹功能 P3_IMD &= IMD3_EDG; P3_IEN |= IF_EN3; //设置外部中断 1 为下降沿触发 NVIC_ISER |= EXT_INT1; } /**************************************** *函数名称:main *输 入:无 *输 出:无 *功 能:函数主体 ******************************************/ INT32 main(VOID) { PROTECT_REG //ISP下载时保护 FLASH存储器 ( PWRCON |= XTL12M_EN; //默认时钟源为外部晶振 while((CLKSTATUS & XTL12M_STB) == 0); //等待 12MHz 时钟稳定

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  • 光通信电缆-普中科技 hc6800 开发板原理图

    4-5-2 电缆·插头一览表 (1)光通信电缆 品名 型号 内容 CN1A/ CN1B用 光通信电缆 驱动器之间接线用 (控制柜内) G396-L□.□M □:长度 驱动器侧插头 (日本航空电子工业) 插头:2F-2D103 驱动器侧插头 (日本航空电子工业) 插头:2F-2D103 0.3, 3, 0.5, 5m 1, 2, CN1A/ CN1B用 光通信电缆 驱动器之间接线用 (控制柜外) G380-L□□M □:长度 驱动器侧插头 (Tyco Electronics AMP) 插头:1123445-1 驱动器侧插头 (Tyco Electronics AMP) 插头:1123445-1 5, 15, 7, 20m 10, 13, (注 1) 光通信电缆的详细资料请参照(4-5-3 光通信电缆规格)。 (注 2) NC-驱动器间用光通信电缆请参照 NC控制器的使用说明书。 (2) 伺服检测器电缆·插头 品名 型号 内容 CN2/3用 电机侧检测器 电缆/ 球螺丝侧检测器 电缆 CNV2E-8P-□M □:长度 伺服驱动器侧插头 (住友 3M制造) 插座:36210-0100JL 外壳:36310-3200-008 伺服电机检测器/ 滚珠丝杠侧检测器 (第一电子工业制造) 插头 :CM10-SP10S-M 接触器:CM10-#22SC 2, 7, 25, 3, 10, 30m 4, 15, 5, 20, CNV2E-9P-□M □:长度 伺服驱动器侧插头 (住友 3M制造) 插座:36210-0100JL 外壳:36310-3200-008 伺服电机检测器/ 滚珠丝杠侧检测器 (第一电子工业制造) 插头 :CM10-AP10S-M 接触器:CM10-#22SC 2, 7, 25, 3, 10, 30m 4, 15, 5, 20, 伺服电机 检测器/ 球螺丝侧 检测器用 电机侧检测器用 插头/ 滚珠丝杠侧检测器 插头 CNE10-R10S(9) 伺服电机检测器/ 滚珠丝杠侧检测器 (第一电子工业制造) 插头 :CM10-SP10S-M 接触器:CM10-#22SC 适合电缆外径 φ6.0~9.0mm CNE10-R10L(9) 伺服电机检测器/ 球螺丝侧检测器侧插头 (第一电子工业制造) 插头 :CM10-AP10S-M 接触器:CM10-#22SC 适合电缆外径 φ6.0~9.0mm CN3 MDS-B-HR单元电缆 CNV2E-HP-□M □:长度 伺服驱动器侧插头 (住友 3M制造) 插座:36210-0100JL 外壳:36310-3200-008 MDS-B-HR单元侧插头 (广濑制造) 插头:RM15WTP-8S 线夹:RM15WTP-CP(10) 2, 7, 25, 3, 10, 30m 4, 15, 5, 20, MDS-B-H R单元用 MDS-B-HR用 插头 CNEHRS(10) MDS-B-HR单元侧插头 (广濑制造) 插头 :RM15WTP-8S(CON1, 2用) RM15WTP-12P(CON3用) 线夹 :RM15WTP-CP(10) 适合电缆外径 φ8.5~11mm CN2/3用 伺服检测器插头 CNU2S(AWG18) 伺服驱动器侧插头 (住友 3M制造) 插座:36210-0100JL 外壳:36310-3200-008

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  • 支持提供-计算机存储与外设 主要讲述计算机系统中的存储器、总线和输入/输出等内容

    4) ENGINE=InnoDB,挃定新建表癿类型戒称作存储引擎类型。Mysql5.1 支持提供 了包括 DBD、HEAP、ISAM、MERGE、MyIAS、InnoDB以及 Gemeni表类型。其中 DBD、 InnoDB属亍事务安全类表,而其他属亍事务非安全类表。 具体可参考手册: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/zh/pluggable-storage.html#pluggable- storage-choosing ++----------++----------++----------++----------++----------++----------++----------++----------++--------

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  • 串的模式匹配算法-基于fpga和usb3.0的超高速数据采集系统设计

    4.3 串的模式匹配算法 4.3.1 ����� ���� Index(S,T,pos) 串的模式匹配的一般方法如算法 4.5(在 bo4-1.cpp 中)所示:由主串 S 的第 pos 个字 符起,检验是否存在子串 T。首先令 i 等于 pos(i 为 S 中当前待比较字符的位序),j 等于 1(j 为 T 中当前待比较字符的位序),如果 S 的 第 i 个字符与 T 的第 j 个字符相同,则 i、j 各 加 1 继续比较,直至 T 的最后一个字符(找 到)。如果还没到 T 的最后一个字符,比较就 出现了不同(没找到),则令 i 等于 pos+1,j 等 于 1,由 pos 的下一个位置起,继续查找是否 存在子串 T。这个过程如图 4�10 所示。 图 4�10 模式匹配的一般方法 A B C D E F G H I J K ⋯T j(初值) ⋯ j(终值) j(回溯后的新初值) i(初值) ⋯ i(终值) ⋯ A B C D E F G H I J J ⋯S i(回溯后的新初值)pos

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  • 栈的应用举例-基于fpga和usb3.0的超高速数据采集系统设计

    3.2 栈的应用举例 3.2.1 ���� // algo3-1.cpp 调用算法3.1的程序 #define N 8 // 定义待转换的进制N(二进制~九进制) typedef int SElemType; // 定义栈元素类型为整型 #include"c1.h" #include"c3-1.h" // 采用顺序栈 #include"bo3-1.cpp" // 利用顺序栈的基本操作 void conversion() // 算法3.1 { // 对于输入的任意一个非负十进制整数,打印输出与其等值的N进制数 SqStack s; unsigned n; // 非负整数

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  • 线性表的链式表示和实现-基于fpga和usb3.0的超高速数据采集系统设计

    2.3 线性表的链式表示和实现 和顺序表相比,链表存储结构在实现插入、删除的操作时,不需要移动大量数据元素 (但不容易实现随机存取线性表的第 i 个数据元素的操作)。所以,链表适用于经常需要进 行插入和删除操作的线性表,如飞机航班的乘客表等。 2.3.1 ���� // c2-2.h 线性表的单链表存储结构(见图2�6) struct LNode { ElemType data; LNode *next; }; typedef LNode *LinkList; // 另一种定义LinkList的方法 图 2�6 线性表的单链表存储结构 data next LNodeLinkList LNode

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  • 创建栅格表面-rg-wall 1600系列防火墙操作手册

    (3) 创建栅格表面; 1) 关闭显示所有已添加的图层; 2) 点击Spatial Analyst模块的下拉箭头,选择Convert并点击TIN to Raster(图9.104); 3) 在弹出 Convert TIN to Raster对话框中作如下设置:在 Input TIN 选项栏中选择 tin,在 Attribute栏中点选 Elevation.在 Output raster栏中键入生成的 DEM保存地 址(图 9.105),点击 OK; 4) 生成 DEM如图 9.106。 图 9.105 由 TIN转换为栅格对话框 图 9.104 将 TIN转换为 DEM 图 9.103 TIN

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  • 电源设计-市政道路智慧(路灯)灯杆系统解决方案

    7.1 电源设计 DDR 的电源可以分为三类: 1) 主电源主电源主电源主电源 VDDVDDVDDVDD 和和和和 VDDQVDDQVDDQVDDQ 主电源的要求是 VDDQ=VDD,VDDQ 是给 IO buffer 供电的电源,VDD 是给芯片供电的工作电压,但是 一般的使用中都是把 VDDQ 和 VDD 合成一个电源使用。有的芯片还有 VDDL,是给 DLL 供电的,也和 VDD 使 用同一电源即可。电源设计时,需要考虑电压,电流是否满足要求,电源的上电顺序和电源的上电时间, 单调性等。电源电压的要求一般在±5%以内。电流需要根据使用的不同芯片,及芯片个数等进行计算。由 于 DDR 的电流一般都比较大,所以 PCB 设计时,如果有一个完整的电源平面铺到管脚上,是最理想的状态, 并且在电源入口加大电容储能,每个管脚上加一个 100nF~10nF 的小电容滤波。 701AP DDR VDD/VDDQ 电源示例 2)2)2)2) 参考电源参考电源参考电源参考电源 VrefVrefVrefVref 参考电源 Vref 要求跟随 VDDQ,并且 Vref=VDDQ/2,所以可以使用电源芯片提供,也可以采用电阻分 压的方式得到。由于 Vref 一般电流较小,在几个 mA~几十 mA 的数量级,所以用电阻分压的方式,即节约 成本,又能在布局上比较灵活,放置的离 Vref 管脚比较近,紧密的跟随 VDDQ 电压,所以建议使用此种方 式。需要注意分压用的电阻在 100~10K 均可,需要使用 1%精度的电阻。 Vref 参考电压的每个管脚上需要 加 10nF 的电容滤波,并且每个分压电阻上也并联一个电容较好,

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  • 基于地理坐标的镶嵌-tc itk二次开发

    (2) 基于地理坐标的镶嵌 使用基于地理坐标的镶嵌可以进行如下操作,包括:对多幅经过地理坐标定位的图像进行自动叠加、 镶嵌多分辨率的经过地理坐标定位的图像、对图像进行羽化、在同一个镶嵌窗口输入经过地理坐标定位的 图像和未经过地理坐标定位的图像。 要用经过地理坐标定位的图像构建镶嵌,选择Map > Mosaicking > Georeferenced。将出现Map Based Mosaic对话框,允许设定输出的镶嵌参数以及选择要镶嵌的图像。

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  • 至尊王者

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