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原创 微波技术-微波元件知识点表格版
在保证主路信号(从1端口到2端口)基本通畅传输的同时,按特定比例和方向从中耦合(取样)出一小部分能量,并且具有高度的方向隔离性。强制信号只能按一个固定的、单向的顺序从一个端口流到下一个端口。不能达到端口完全匹配(S11=S22=S33=0),最多实现某一个端口匹配或某两个端口匹配。在双T的基础上,1、2口结构对称、3、4口完全匹配,此时1、2端口自动匹配且理想隔离。无耗互易三端口网络性质:在某两个端口完全匹配时,必与第三个端口完全隔离。将3端口输入的功率等幅、反相从1、2端口输出。
2025-12-13 16:11:22
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原创 数电-第6章:时序逻辑电路
上课老师问我为什么不跟着一起做题我尬笑:“老师我还没学到这章呢。参考资料:《数字电子技术基础》阎石主编《数字电子技术基础》b站@王文俊讲电气侵删 (。・ω・。时序逻辑电路:输出不仅与当前的输入有关,而且与电路过去的工作状态有关。因此电路中包含存储单元。
2025-12-12 10:19:33
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原创 java环境配置&Mars4.5安装
在java安装路径中发现了之前安装的jre_1.8.0_421,它没有配套的jdk开发工具,命令行中显示的java版本是1.8.0_421。如果两个命令都返回了版本号信息(如下图所示),说明Java运行环境(JRE)和Java开发工具包(JDK)都已正确安装和配置。于是将%Java_Home%\bin和%Java_Home%\jre\bin移到顶部。我本来想删除指向jre1.8.0_421的环境变量的,但是没找到(神奇。按照第一个参考资料配置完后,javac显示。首先检查一下自己的java环境是否配置好。
2025-12-04 11:17:48
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原创 pygpsclient-ubx_handler.py
这个文件主要用于解析来自u-blox模块的二进制UBX协议数据,并将解析后的数据存储到GNSSStatus类中,供其他组件使用。把对应的接口设置为1后,点击绿色箭头按钮。仅更新SPARTN L波段数据对话框。设置位置速度姿态时间解决方案。设置卫星视图数据和可见卫星数。设置外部传感器融合IMU数据。设置位置、精度、高度等信息。设置PVT导航解决方案数据。设置差分校正状态和定位状态。设置RTCM差分校正状态。设置相对位置和精度数据。设置高速率导航姿态数据。设置导航解决方案数据。设置高速率PVT数据。
2025-11-29 00:42:27
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原创 数电-第2章:逻辑代数基础
卡诺图的构成:两相邻小方格所代表的最小项只有一个变量取值不同,最小项对应的位置填入1,其余位置填入0。标准与或表达式(取值为1的最小项之和)&标准或与表达式(取值为0最大项之积)无关项包括约束项和任意项,约束项不可能出现,任意项可能出现,但输出无关紧要。与换成或,或换成与,0换成1,1换成0,原变量换成反变量,反变量换成原变量。求反函数的最简与或式,可合并0格,然后可求得原函数的最简或与式。最简与或式:与项最少,每个与项变量最小,非唯一。与换成或,或换成与,1换成0,0换成1。相同取0,相反取1(最小项)
2025-11-26 23:37:33
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原创 pygnssutils
pygnsstils 是一套基于同系列核心库开发的该工具最初是为支持图形界面 GNSS 应用而开发的,但其中的工具也可独立使用。
2025-11-24 18:15:00
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原创 pygpsclient 说明翻译
可通过 “菜单→选项→导入自定义地图” 功能,或手动修改 JSON 配置文件导入一个或多个带地理参考的离线地图。配置格式为["地图图片路径", [最小纬度, 最小经度, 最大纬度, 最大经度]],详情见示例配置文件。地图图片需为支持的格式,并采用标准 WGS84 Web 墨卡托投影(如 EPSG:4326)。PyGPSClient 会根据地图在配置中的顺序,自动选择范围包含当前位置的首张图片。注意:可用缩放级别的上下限取决于导入图片的分辨率、范围及用户显示器;若缩放范围超出图片范围,缩放选择框会高亮提示。
2025-11-23 15:32:31
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原创 高频电子电路-振荡器的频率稳定度
这一小节邓老师的网课里没讲的很细,但是学校老师上课时提问了同学,似乎是个小重点(但这个ppt实在是……太没有层次了)
2025-11-21 21:21:19
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原创 Multisim仿真-振荡器无法起振
回想起课上讲的知识点,正弦波振荡器的交流信号来自于电源噪声,而在仿真软件中电源相对理想,于是给电源串联了一个噪声源。按照仿真作业给的电路图构建了一个电容串联改进型三点式振荡电路(克拉泼)但是没办法起振,示波器无波形显示。这个时候示波器出现了波形。
2025-11-21 18:10:51
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原创 PyGPSClient初探索
PyGPSClient是一个免费、开源、多平台的图形GNSS/GPS测试、诊断和配置应用程序,可支持Python3解释器(>=3.10)和tkinter(>=8.6)GUI框架的平台上运行,包括Windows、MacOS、Linux和Raspberry Pi OS。
2025-11-19 22:05:00
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原创 概率统计-常用统计量的分布
参考资料:《概率统计教程(第2版)》————————————————————————————————样本均值和总体均值相等,方差等于总体方差的 ,n越大, 越向总体均值 μ 集中即:归一化后的正态分布服从卡方分布1. 标准化平方和服从卡方分布2. 样本方差与总体方差的比值服从卡方分布3. 两个卡方统计量之和服从卡方分布4. 两个样本方差的比值(经总体方差调整后)服从F分布
2025-11-14 16:15:00
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原创 VScode无法获取扩展 Error while fetching extensions.Failed to fetch
在设置(ctrl +')中找到代理(Application-Proxy),删除 http://127.0.0.1:8080。这样设置后,VS Code 将直接连接互联网,而不再尝试通过代理。可以从浏览器中打开插件市场,但是vscode就会报错。这说明不是网络的问题,而是软件设置的问题。VScode获取扩展成功。关闭并重启VScode。
2025-10-14 21:40:15
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原创 labelme 创建AI多边形功能
按照他的提示还是不行,于是把 D:\Anaconda3\envs\yolov11\Lib\site-packages 里所有的带有numpy的文件夹删掉后 pip install numpy==1.26.4 --no-cache-dir,成功。这里是因为原始hash命名带了冒号,而windows系统不允许文件带冒号,所以干脆把前面的sha:“sha256:”去掉。2. 将模型放在 C:\Users\Lenovo\.cache\osam\models\blobs里。Ctrl+Shift+P 添加顶点。
2025-10-03 17:07:20
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原创 INA226 数据手册解读
INA226是一款数字电流检测放大器,配备I2C和SMBus兼容接口。该器件可提供数字电流、电压以及功率读数,可灵活配置测量分辨率,并具备连续运行与触发操作模式。该芯片通常由一个单独的电源供电,电压范围为 2.7V 至 5.5V。
2025-07-13 19:48:44
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原创 AD9834 数据手册解读
AD9834是一款75MHz低功耗直接数字频率合成(DDS)器件,采用三线式SPI接口,输出频率高达37.5MHz,可输出正弦波、三角波和方波。
2025-07-12 16:42:10
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原创 AD8231 数据手册解读
INA、+INA、OUTA为一组输入输出,-INB、+INB、OUTB为另一组输入输出。+Vs 和 -Vs 是电源引脚,可以使用3V至5V单电源或±1.5V至±2.5V双电源。SDN引脚为关断引脚,高电平时芯片正常工作,低电平时处于关断状态。CS、A0、A1、A2为增益设置,当CS为低电平时,增益可调。AD8231是一款程控增益放大器。REF为参考电压输入。
2025-07-12 10:35:45
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原创 ADG1609数据手册解读
A0和A1是逻辑控制输入,SxA和SxB为一对通路,通过设置A0和A1的值可以选择特定的输入对。其原理图如下,例如,当导通开关对位S1A-S1B时,信号从S1A和S1B输入,从DA和DB输出。其中,EN为使能引脚,低电平时所有开关断开,高电平时芯片正常工作。ADG1609是多路复用模拟开关,可用于程控切换通路。如果需要单端输入或单端输出,则将一对引脚中的一个接地。
2025-07-11 20:33:44
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原创 STM32CubeMX+CLion 使用ARM_CMSIS_DSP
配置完成后,在 CLion 中点击 File-Reload CMake Project。
2025-07-09 20:24:48
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原创 STM32G474 STM32CubeMX DMA
勾选Increment Address(递增)时,下一次传输时外设地址加 Data Width 个字节。勾选Increment Address(递增)时,下一次传输时内存地址加 Data Width 个字节。1. 在需要打开外设的地方点击 DMA Settings - Add 添加通道。当一次DMA数据传输完后,停止DMA传送 ,也就是只传输一次。Dst Memory 内存地址寄存器(即代码中定义的数组)传输完成后又重新开始继续传输,不断循环永不停止。外设的所有对应函数都使用带有DMA的版本。
2025-07-08 15:08:05
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原创 STM32G474 STM32CubeMX I2C通信
基于 STM32CubeMX 的 I2C通信,利用 Nuclear STM32G474 开发板跑通 SPL06-001
2025-07-04 12:08:42
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