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摘要: 新博客站点传送:https://kensporger.com/ 。感谢大家的支持与关注!
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posted @ 2020-07-12 09:31 KenSporger
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2020年5月18日
DFT频谱分析实验
摘要: 题述 有一调幅信号$x_\alpha (t)=[1+cos(2\pi \times 100t)]cos(2\pi \times 600t)$,用DFT做频谱分析,要求能分辨出$x_\alpha (t)$的所有频率分量。 理论分析 本题考察的是对时域采样和频域采样的理解。 对于时域采样,不失真的条件是
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posted @ 2020-05-18 15:32 KenSporger
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2020年5月17日
序列卷积:线性、周期和圆周
摘要: 线性卷积 线性卷积公式为$y(n)=x_1(n) \ast x_2(n)= \sum_{m=-\infty}^{\infty} x_1(m)x_2(n-m) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x_2(m)x_1(n-m)$。 卷积的过程可以理解为其中一个序列关于Y轴翻褶,然后不
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posted @ 2020-05-17 00:39 KenSporger
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ROI多区域选择
摘要: 学习图像处理时,为了快速验证处理效果,经常需要手动选取ROI区域。其中,多边形区域是最具普适性的,而有时候我们可能还有一次性提取多个区域的需求。本文实现了该过程,先上效果图。 鼠标交互 鼠标交互使用OpenCV函数setMouseCallback: void cv::setMouseCallback
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posted @ 2020-05-17 00:29 KenSporger
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2020年4月7日
RC微积分电路原理与特性
摘要: 极简的微积分 大学的微积分想必折磨了无数个像我一样的工科生。但是在微积分出世的那时,谁又能想到后来人仅凭一个电阻和一个电容便能实体化这些冷冰冰的公式! 没错,微分电路和积分电路都是只由一个电阻和一个电容所构成的,为什么这么简单的电路却能够实现微积分的运算? 微分电路 输出取自电阻两端电压,构成微分电
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posted @ 2020-04-07 21:40 KenSporger
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2020年4月2日
迟滞电压比较器
摘要: 简介 电压比较器可以用于电压比较、电平检测,还可以实现将正弦波转为方波的功能。相比于单门限比较器,迟滞电压比较器利用上门限和下门限,增强了抗噪能力;由于电路常采用正反馈,因此能有效避免自激振荡现象的出现。 单门限电压比较器 集成运放构成的一些加减法、微积分电路都是工作在运放的线性区域的,而比较器则利
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posted @ 2020-04-02 10:16 KenSporger
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2020年3月27日
单调谐小信号放大器
摘要: 仿真要求 采用共发射极结构,中心频率$f_0=20MHz$,电压增益$G_v \geq 20dB$,带宽$BW \geq 1MHz$,电源电压$+12V$,输入电压峰值$1mV$。 参数设计 晶体管选型 本次实验选择型号为Q2SC1215的NPN三极管,如下图所示,该三极管极间电容较小,且具有较高的
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posted @ 2020-03-27 13:10 KenSporger
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2020年3月25日
汇编程序题集
摘要: 分支程序设计 题一 Q:编写程序实现函数$y=\begin{cases} & -1\text{ , } x< 0 \\ & 0\text{ , } x=0 \\ & 1\text{ , } x>0 \end{cases}$。 流程图如下: 代码如下: data segment;数据段定义 x db
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posted @ 2020-03-25 21:18 KenSporger
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2020年3月24日
汇编指令
摘要: 数据传送类指令 数据交换指令 完成两个操作数间的数据交换,操作数可以是寄存器和存储单元,但是不能两个都是存储单元(与MOV指令一样,可以用寄存器作为中间媒介)。并且,段寄存器不能作为操作数。下面代码需注意VAR1的默认段是CS,而VAR1[BP]默认是SS段,如果这两个段偏移不同,则变量VAR1最终
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posted @ 2020-03-24 18:14 KenSporger
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阻抗匹配网络
摘要: 带载LC电路 《PSpice仿真一阶LC谐振电路》一文中对LC空载谐振网络进行了较详细的分析,但在实际应用往往都是带载的情况。以并联LC为例,当网络的输出接上了负载$R_L$,谐振状态下的总电阻将由$R_0$减少为$R_\Sigma = R_0 // R_L$,并且品质因数也不再是$Q_0$,变成$
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posted @ 2020-03-24 13:07 KenSporger
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