• 2025-01-08基于FPGA的直接数字频率合成器verilog实现,包含testbench
    1.算法运行效果图预览(完整程序运行后无水印)  2.算法运行软件版本vivado2019.2 3.部分核心程序(完整版代码包含详细中文注释和操作步骤视频)//sin,cos相位累加器的控制always@(posedgei_clk)//时钟上边沿触发beginif(i_rst)//系统复位 begin o_sin_
  • 2024-12-28正交三角函数全面阐述
    目录1.正交性定义2.正交三角函数常见的正交三角函数3.正交三角函数的特性4.正交三角函数在傅里叶分析中的应用5.正交三角函数的应用领域6.总结正交三角函数是指在特定条件下,三角函数之间的内积为零。更具体地说,在数学分析、信号处理、傅里叶变换等领域,正交性是
  • 2024-12-21《电路基础》(查尔斯・K・亚历山大著) 第十章 正弦稳态分析
    10.1引言内容概述这部分强调正弦稳态分析在电路分析中的关键地位。在交流电路中,当电路在正弦激励下经过足够长的时间后,电路中的电压和电流会达到稳定的正弦状态。正弦稳态分析提供了一套系统的方法来研究这种状态下电路的行为,包括电压、电流的计算和功率的分析等。它是基
  • 2024-12-06三角方程和恒等式(反三角函数、正弦方程、角加恒等式、使用三角恒等式)
     反正弦简介radian弧度          倒数和商恒等式  毕达哥拉斯恒等式  来自角度的和、差、倍数和分数的恒等式  双角度身份 半角恒等式  对称性和周期性恒等式 余函数恒等式    
  • 2024-12-01反向代理模块
     1概念 1.1反向代理概念反向代理是指以代理服务器来接收客户端的请求,然后将请求转发给内部网络上的服务器,将从服务器上得到的结果返回给客户端,此时代理服务器对外表现为一个反向代理服务器。对于客户端来说,反向代理就相当于目标服务器,只需要将反向代理当作目标服务器
  • 2024-11-30说说你对开源项目的理解,它的意义何在?你有参与过开源项目吗?
    我对开源项目的理解是,它们是公开共享源代码的软件项目,任何人都可以查看、修改和分发代码。这与闭源软件形成对比,闭源软件的源代码是保密的,通常只有原始开发者才能访问。开源项目的意义在于:协作开发:开源允许来自世界各地的开发者共同协作,贡献代码、修复错误、改进功能。这种
  • 2024-11-30html的标签`<a>`除了用作跳转链接外,还有哪些用途?
    <a>标签除了用于创建超链接跳转到其他页面或资源外,还有以下几种用途:锚点链接(页面内跳转):可以使用href属性指向页面内的特定位置。通过设置id属性为目标元素,然后在<a>标签的href属性中使用#加上id值,即可实现点击链接跳转到页面同一位置的不同部分。<ahref="#sec
  • 2024-11-24列举出你最常用的meta标签的写法和作用
    以下列举一些前端开发中最常用的meta标签,以及它们的写法和作用:字符集:<metacharset="UTF-8">声明文档的字符编码为UTF-8,这几乎是所有网页都应该使用的。它确保文本能够正确显示,避免乱码。视口设置(Viewport):<metaname="viewport"content="width=device-width,in
  • 2024-09-11时间embedding
    左边的公式和time_embedding(1)的区别在于它们表示的维度不同。公式中的左边部分是一个概括性公式,用来说明如何为每个时间步(t)生成时间嵌入。而具体的time_embedding(1)展示的是当(t=1)时,如何生成一个更长维度的时间嵌入向量。1.左边公式的含义:左边的公式表示
  • 2024-09-07时域与频域
    信号完整性系列章节之一——频域和时域前言频域和时域的变换过程一、频域是什么?频域就是一种数学描述。通过时域的客观存在,利用一种数学模型将时域的特征进行描述,这种描述称为时域变换。时域是客观存在,而频域是为了用数学模型来描述产生的,因此频域不会产生新的信息,
  • 2024-09-01正弦定理和余弦定理
    正弦定理:\(\frac{a}{\sin\alpha}=\frac{b}{\sin\beta}=\frac{c}{\sin\gamma}\)余弦定理:\(c^2=a^2+b^2-2ab\cos\gamma\)正弦定理推导:由\(\sin\alpha=\frac{z}{c}\),\(\sin\beta=\frac{y}{c}\)得\(\frac{z}{\sin\alpha}=\frac{y}{\sin\beta}\)(1)由\(
  • 2024-08-22可控硅斩波PWM控制功率的方法
    一,可控硅导通关断的基本原理我们知道可可控硅是电压控制型器件,导通条件:在G和T1存在电压差即可导通。关断条件:T2和T1无压差且T2和T1无电流的条件才会彻底关断二,可控硅斩波的基本原理可控硅T2与T1之间是正弦交流电,电流电压有时大有时小,斩波时根据目标功率控制可控硅的导通周期,
  • 2024-08-13正弦和余弦位置编码 - Transformer教程
    正弦和余弦位置编码-Transformer教程在当今的自然语言处理领域,Transformer模型已成为主流。而在Transformer模型中,位置编码(PositionalEncoding)是一个至关重要的概念。本文将深入探讨正弦和余弦位置编码的原理及其在Transformer中的应用。1.位置编码的背景Transformer
  • 2024-07-23使用示波器测试正弦信号步骤介绍
    示波器测试正弦信号是电子工程中的一项基础且重要的工作,它能够帮助工程师了解信号的频率、幅度、相位等关键参数。使用示波器测试正弦信号的步骤可以归纳如下:一、准备阶段1. 准备工具和设备:1. 数字示波器(或模拟示波器,但数字示波器因其精确度和便捷性更常用)。2. 信号发生器,
  • 2024-07-20三角函数sin
    #三角函数sin教程##1.三角函数简介三角函数是数学中研究角度与长度关系的一组函数,其中最基本的三个函数是正弦(sin)、余弦(cos)和正切(tan)。这些函数在几何学、物理学、工程学等领域有着广泛的应用。##2.正弦函数(sin)定义正弦函数是对一个角度$\theta$的函数,定义为直角三角
  • 2024-07-17电工电子实验——集成运算放大器的非线性应用
    正弦波形产生电路实验目的加深理解RC桥式正弦振荡器的工作原理。学习并掌握RC桥式正弦振荡器的设计方法和步骤。掌握RC桥式正弦振荡器的调试方法。主要仪器设备及软件硬件:硬件:双踪示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表、实验箱、万用表、阻容元件及导线
  • 2024-06-19电路分析期末总结笔记上
    电流,电压定义及单位电流(Current)的定义是单位时间内通过导体横截面的电荷量。电压(Voltage),又称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同而产生的能量差的物理量。 参考方向,关联参考概念U,I采用相同的参考方向,为正U,I采用不相同的参考方向,为负功率的计算
  • 2024-06-032024-6-3 石群电路-22
    2024-6-3,星期一,20:45,天气:晴,心情:阴转晴。今天没有发生了一些令人不开心事情,心情有些差,不过还是调整过来了,活好自己,就是对你讨厌的人最大的惩罚。因为准备毕业论文答辩的材料所以更新的晚了一点。今日观看了石群老师电路课程的第38个视频,开始了第九章的学习,主要学习内容为:阻抗的
  • 2024-06-012024-5-31 石群电路-19
    2024-5-31,星期五,10:53,天气:阴雨,心情:晴。今天就要回学校啦,当大家看到这篇推文的时候我已经要收拾收拾去赶返校的火车啦,和女朋友短暂分别,不过小别胜新婚吗,嘻嘻,等答完辩就会回来上班,一直见面啦,加油学习,嘻嘻嘻嘻~~~
  • 2024-04-24试了下playground-4
    第四阵,MUSICALOVERTONES这一回章节还没看完,动了写一个wav的念头,凑成一节。开篇一段完整的代码生成5秒正弦的wav文件,想到正弦值替换成简谱值,就是音乐了吗,网上找了简谱和频率对照表,不可待地偿个鲜。低音a1=[261.63,293.67,329.63,349.23,391.99,440,493.88]中音a2=[532.25,587
  • 2024-04-08【论文复现|智能算法改进】融合多策略的黄金正弦灰狼优化算法
    目录1.算法原理2.改进点3.结果展示4.参考文献1.算法原理【智能算法】灰狼算法(GWO)原理及实现2.改进点收敛因子非线性调整策略GWO算法的探索和开发能力很大程度上依赖于A的取值,当|A|>1时,灰狼群体通过扩大搜索范围继续搜寻猎物,即全局搜索;而当|A|<1
  • 2024-04-02Qt qSin()用法
    在Qt中,qSin()是一个数学函数,用于计算给定角度的正弦值。它的使用方法如下:1#include<QtCore/qmath.h>2//...3doubleangle=45.0;//角度值(以度为单位)4doubleradians=qDegreesToRadians(angle);//将角度转换为弧度5doublesinValue=qSin(radians);//计算
  • 2024-03-28正弦和
    \(\because\sin(\alpha+\beta)=|CD|/|OC|,|OC|=1\)\(\therefore\sin(\alpha+\beta)=|CD|\)\(\because\angleOCE=\pi/2-\beta,\angleOCD=\pi/2-(\beta+\alpha)\)\(\therefore\angleDCE=\alpha\)\(\because|CD|=|CG|+|GD|=|C