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模电数电电路基础
python爬取数据练习(一)
最近用python练习了一个爬虫,爬取豆瓣的分
数电
影,在爬去过程中遇到了很多问题,这里记录一下。
think_ma
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2020-07-05 14:21
Python
FPGA从入门到精通(1) - 前序
本门课程主要是针对有一定
数电
基础的人看的。所以不会不像其他教程那样,上来就跟你讲verilog,跑马灯,按键,计数器等等。因为这么学,最后只会越来越让自己感觉所做的事情和个程序猿无差,与我的初心不符。
Jasper兰
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2020-07-05 13:12
宋媛媛8.20—8.26周检视
期间遇到上级检查一次,虽然给很多人打了无
数电
话,做了各种安排,结果也不近如意,我已经尽力……由此反思自己平时的管理方式和工作方法,做的太不够。二、作息时间。
清风_syy
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2020-07-05 13:06
2019蓝桥杯嵌入式寒假学习记录(0)
因为今年暑假待在学校一个多月本来说是有一个stm32的比赛要参加,就想着跟着学长学姐学点知识,那时候51也就看了一点,
数电
模电
都没学看51的书的简直一脸懵逼,最后还是决定边看书边操作,在51的开发板板上跟着开发板配套的历程讲解一点一点的
MIT1605shi
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2020-07-05 12:16
蓝桥杯嵌入式
浅谈FPGA
FPGA后期计划我与FPGA之缘突然想写博客了,这不应该是我这种学术渣渣该有的想法,哈哈哈,心里想着不能一直在废下去了,所以记录一下自己所感所想,行业大佬CrazyBingo说过:我深刻体会到FPGA与
数电
模电
的基础的深层次联系
这是一个经典的错误
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2020-07-05 10:01
FPGA入门
模拟电路全系列复习题 恶补知识点
@Author:cpu_code@Date:2020-06-2123:49:08@LastEditTime:2020-06-2513:52:29@FilePath:\md\
模电
\
模电
复习题.md@Gitee
cpu_code
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2020-07-05 10:05
计算机基础
模电
数电
复习题
面试题
知识点
三极管---初识(图文并茂)
三极管,不管是在
模电
还是
数电
中都是常见的电子器件,利用它的特性,在
模电
中通常作放大作用,而在
数电
中则作开关或者逻辑转换,下面主要讲晶体管的开关应用,至于放大作用,太深奥,说起来太长了下文只谈应用,不谈理论
夏沫の浅雨
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2020-07-05 09:37
硬件相关
基于FPGA的VGA显示对贪吃蛇游戏的设计
基于FPGA的VGA显示对贪吃蛇游戏的设计摘要目前,电子数码产品已经进入了人生活的方方面面,而大多
数电
子产品都依靠显示屏来传递信息,由此可见用电路对显示屏进行控制的研究有很大的实用价值和市场需求。
墨漓_lyl
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2020-07-05 08:43
FPGA整体项目
数电
基础(5)--锁存器和触发器
锁存器与触发器一、双稳态电路二、SR锁存器三、D锁存器四、触发器主从D触发器的电路结构与原理集成D触发器芯片的内部逻辑电路图触发器的动态参数五、触发器的逻辑功能D触发器JK触发器T触发器SR触发器如何用D触发器设计各类触发器?当电路任意时刻的输出状态不仅与当前的输入信号有关,而且与此前电路的状态有关,这种电路称为时序逻辑电路。时序电路由组合逻辑电路和存储电路组成,电路中存在反馈。而锁存器和触发器是
PowerDCchen
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2020-07-05 08:18
硬件-数字电路基础
FPGA-Flappy Bird游戏Verilog语言实现(VGA显示)
完成大一的
数电
作业。(整个项目在我的GitHub,项目地址在文末)按键:UP-上升RST-重新开始BEGIN-开始游戏效果图如下:接下来我将陆续记录错误汇总以及一些代码实现。
仿生鸟
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2020-07-05 07:54
Embedded
数电
之SR锁存器与D触发器(转载)
来聊聊锁存器跟触发器吧,下面是这次博文要介绍的主要内容:·双稳态器件·锁存器常见结构·锁存器的应用·触发器·触发器的建立时间和保持时间1、双稳态器件双稳态器件是指稳定状态有两种,一种是0,一种是1的器件;双稳态器件是存储器件的基本模块,双稳器件的的一种电路结构是:交叉耦合反相器结构,如下图所示:连个反相器连在一起,这就构成了一个双稳态器件,为什么是双稳态呢?我们现在就来分析一下:由于没有输入,于是
qq_34190043
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2020-07-05 05:49
stm32f103rb
cortex_m3_stm32嵌入式学习笔记(二):独立按键实验(IO输入)
很明显,这个问题要分析上面的原理图才能知道的,好吧本渣没学过数
模电
电路也就勉强70多分(半本书。
_lyl
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2020-07-05 02:30
嵌入式_stm32
Python高手必读,做一个精通规则的玩家
大到是否支持面向对象,小到是否可以定义常量,编程语言的规则比绝大多
数电
子游戏要复杂的多。当我们编程时,如果直接拿一种语言的经验套用到另外一种语言上,很多时候并不能取得最佳结果。
qdPython
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2020-07-05 02:55
寡淡平和
今天啊,除了微机原理实验去晚了没跟上节奏之外,其他几门课还真是费劲心思在努力认真的听,尤其英语和
数电
,感觉越往后都快睡着了似的。不过一天下来还蛮充实的,起码脑袋好像又重了几斤。
好想读懂全世界
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2020-07-05 02:16
锁存器原理/门电路/寄存器
大一小菜鸟还没学过
模电
数电
,对电路的理解过于肤浅,对计算机存储特性的本质也是懵懵懂懂。看完B站上这期视频(哔哩哔哩计算机科学速成课06寄存器),感觉自己对计算机的存储原理又有了进一步的理解。
咸鱼四号的突刺
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2020-07-05 02:45
计算机基础#锁存器
详细讲解MOS管驱动电路
下面是我对MOS及MOS驱动
电路基础
的一点总结,其中参考了一些资料,并非原创。包括MOS管的介绍、特性、驱动以及应用电路。MOSFET管FET的一种(另一种是JEFT),可以被制造成增强型
nolatin
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2020-07-05 01:02
simulink仿真交流电机串电阻调速系统
电机保持默认参
数电
阻都设为5欧姆Breaker、Breaker1设为3s开始闭合Breaker3,Breaker2设为1.5s开始
Acura极地阳光
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2020-07-05 00:36
simulink
数电
复习(3)Verilog语法初步
1.数组定义定义存储器常用数组(内存)定义reg[wordsize:0]array_name[0:arraysize];例如:reg[7:0]my_memory[0:255];其中[7:0]是内存的宽度(位宽),而[0:255]则是内存的深度(也就是有多少存储单元),其中宽度为8位,深度为256。地址0对应着数组中的0存储单元。写操作:如果要存储一个值到某个单元中去,可以这样做:my_memory
Coin_Anthony
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2020-07-04 23:55
数电基础
数电
计算机组成原理 (一) :计算机系统概论
电子计算机两大类的主要区别数字计算机模拟计算机数据表示方式数字0/1电压计算方式数字计
数电
压组合和测量值控制方式程序控制盘上连线精
小兔爷
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2020-07-04 23:17
计算机组成原理
期末任务
电拖:17周周二考试,16周电拖实验
模电
:17周
模电
实验考试,课程设计,18周考试电气工程基础:18周考试误差:19周考试,16周完成上机作业六级:16周排球:16周考试16周:误差上机作业,排球考试,
皮卡_
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2020-07-04 22:05
EDN一名硬件工程师发展规划一
文章摘要http://www.ednchina.com/news/article/20170310EMC三年
数电
五年
模电
,硬件工程师到底该如何发展?
liuyh_
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2020-07-04 22:59
职业发展
郭天祥10天学会单片机笔记&学习资料(1.1)
0、学习资料:链接:https://pan.baidu.com/s/1uVta5U5y6KUKkWeJE-hmzA提取码:hf3h1、学习单片机的基础基本
模电
数电
知识(二进制、十进制、十六进制以及或与非逻辑关系
李大粽
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2020-07-04 21:17
9.
数电
复刻 之 CMOS反相器+其他类型CMOS门电路
一:消耗1.静态:就是NP两个有一个截止,一个导通时因为有一个MOS管完全截止,所以电流很小,即功耗很小2.动态:即两个MOS管状态变化的过程(从一个稳定工作状态到另一个稳定状态)功耗分为两部分1.PC:负载电容充放电2.PL:BC段(PN同时导通)时,产生电流计算:如图所示:P动=PC+PL四:扇出系数(Fan-out)1.定义:扇出=一个门电路的输出端可以驱动同种门电路的个数2.计算:如图所示
遗忘是原罪
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2020-07-04 20:53
数字电路
手把手使用esp8266一起来做智能插排-硬件篇
由于之前一直都是从事软件工作,做这个除了需要软件知识还需要硬件电子
电路基础
,硬件方面完全是小白,常用晶体管都不懂几个,以前学的物理都完完整整地还给老师了,折腾了一段时间,对esp8266总算有了一定的了解
半日晴天半日雨
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2020-07-04 19:01
Arduino
单片机
esp8266
智能插排
固态继电器
面对问题
数电
实验有感需得有胆量去探索未知世界,面对问题。而不是逃避。当遇到问题时,应该思考问题所涉及范围并找间,当范围太窄时,进一步思考范围找间。这有两点好处,一可以对世界更深入了解,二可以解决问题。
abroad
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2020-07-04 16:20
10个全网最具创意的聊天机器人:漫威和联合国儿童基金会都在尝试使用聊天机器人
就像我们在无
数电
影中看到的那些非常僵硬的机器人-悲惨,可怜的机器受到痛苦限制的情感范围折磨,徒劳地希望获得更大程度的人性-聊天机器人通常听起来接近人类,但并不完全是。他们说话内容很尴尬,节奏混乱。
磐创 AI
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2020-07-04 15:35
TensorFlow
nlp
模电
基础-1:分立器件
模电
基础-1:分立器件1.二极管普通二极管:单向导通特性(整流),反向一定电流条件下稳定电压(主要是保护限压)发光二极管:正向导通即发光,不同颜色导能电压不一,电流与亮度成正比,应用时需合理匹配好电阻;
faldercs
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2020-07-04 15:01
STM32F407关于ADC 性能问题讨论
比如:1、模
数电
源和地分离;2、提供独立VDDA稳压电源;3、相关滤波电容的选择;4、良好的布局5、输入阻抗的匹配等此类问题在网上讨论很多,就在此不详述。我这边设计的PCB基本按照上述要
淮安老丁
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2020-07-04 14:03
STM32F407
嵌入式Linux
C语言
ADC/DAC设计经典问答【转发】
2.什么是共
模电
压(VCM)?共
模电
压(CommonModeVoltage(VCM))是差动输入的两个引
bluevox3000
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2020-07-04 12:23
手把手教你详细的硬件电路设计
本文转自|巧学
数电
模电
单片机这篇文章献给那些刚开始或即将开始设计硬件电路的人,刚刚开始接触电路板的时候,你可能充满了疑惑同时又带着些兴奋。
张巧龙
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2020-07-04 11:40
做硬件,到底有没有前途?
作者:知幠来源:巧学
模电
数电
单片机一位项目经理带着一名硬件工程师和一名软件工程师一同坐车去参加研讨会,结果汽车在半路抛锚,于是三人就“如何修理汽车”展开了激烈的讨论。
张巧龙
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2020-07-04 11:40
【
数电
】(二) 基本逻辑运算与逻辑门电路
发现数字电路之美,领悟01之意本节目录:数字集成电路逻辑门什么是逻辑运算与(&)运算或(|)运算非(~)运算异或(^)运算与非运算或非运算异或运算同或运算异或非总括表:例题门电路数字集成电路用数字信号完成对数字量进行算术运算和逻辑运算的电路称为数字电路,或数字系统。由于它具有逻辑运算和逻辑处理功能,所以又称数字逻辑电路。而数字电子技术中,我们使用低、高电平表示0、1两种逻辑状态(也就是分别代表逻辑
Z小旋
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2020-07-04 11:30
数字电子技术
嵌入式常用技术概览之IIC(I2C)
一、先决知识(1)
模电
基础知识(用以理解IIC如何通信)二、IIC概览I2C是80年代飞利浦(Philips->NXP->高通)研发的双线串行总线。
appel81038103
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2020-07-04 11:38
数字电子钟 1Hz 秒脉冲信号的设计
1引言数字电子钟是一个对标准频率(1Hz)进行计数的计
数电
路,它由振荡器、分配器、计数器、译码器和显示器电路组成。振荡器产生的时钟信号经过分频器形成秒脉冲信号。2与非门的选
ambizxzh
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2020-07-04 10:32
电子
典型DC24V接口防护电路分析
其中R1MOV为压敏电阻其中VD为气体放电管1、为何既使用Y电容又使用共
模电
感?两个都是滤共模干扰。α:使用Y电容的时候要有机壳地。
alala120
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2020-07-04 10:18
电路
接口防护电路
DC24V
电源
EFT
浪涌
多少的执着输给了时间
当年你着急弄清楚原因打了无
数电
话,后来你满世界的抱怨她怎么就不打声招呼就走了呢,再后来你懂了,这个世界很大,大到转身就找不到那个人的影子;这个世界很小,小到在陌生城市你一抬头就看到那个人的眼眸。
十七小生
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2020-07-04 10:44
模电
之半导体基础篇3(半导体二极管、二极管应用)
文章目录半导体二极管二极管的应用半导体二极管1、二极管的结构与类型PN结+引线+管壳=二极管按材料分为:硅二极管、锗二极管按结构分为:点接触型、面接触型、平面型(集成电路中)2、伏安特性1)PN结的伏安方程2)二极管的伏安特性3、正向特性与反向特性正向特性:有死区(电流约等于0的区域)硅管死区电压为0.5V,锗管死区电压为0.1V反向特性1)硅管Is小于0.1微安,锗管几十到几百微安2)反向电流急
不专业的栀子
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2020-07-04 09:28
模拟电子技术
模电
电子技术
硬件
半导体二极管
程序人生
模电
之半导体基础篇2(PN结)
文章目录一、PN结的形成二、PN结的动态平衡三、PN结的正反偏置四、电流的估算、PN结的击穿性五、PN结的电容一、PN结的形成1、过程使用工艺,将P区域N区分散在左右两边,在浓度差作用下:电子从N取向P区扩散,空穴从P区向N区扩散2、PN结经过这样的多子(N区电子与P区空穴)互相扩散的过程之后,会在P区和N区的交界面上,留下一层不能移动的正离子(N区)、负离子(P区)。该层称作空间电荷层、阻挡层、
不专业的栀子
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2020-07-04 09:28
模拟电子技术
传感器
半导体
PN结
电容器
模拟电子
Verilog十大基本功8 (flipflop和latch以及register的区别)
来自1:https://www.cnblogs.com/LNAmp/p/3295441.html第一次接触Latch是在大二学习
数电
的时候,那时候Latch被翻译成锁存器,当时还纠结着锁存器和寄存器的区别
Times_poem
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2020-07-04 08:46
Verilog十大基本功
模拟电路&仿真LTspice(1):二极管特性曲线
1.常常看到
模电
书上画的二极管特性曲线,却不知是如何仿真出来的,工作以后才发现上学期间的视野面之窄。
Smile_shao
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2020-07-04 08:01
模拟电路&仿真LTspice
《Code》读书笔记14: 反馈与触发器
本书这一章对我来说是最难的,可以说是一道坎,如果迈不过这道坎,后面的“存储器组织”和“自动操作”也会读不懂;跨过这道坎也是为大学里面没有学好“
数电
模电
”填坑。
__Lemon__
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2020-07-04 08:16
读书笔记
电路基础
-交流分析
电路基础
-交流分析叠加定理电源变换戴维南等效电路与诺顿等效电路诺顿交流运算放大器电路视在功率与功率因数叠加定理当一个电路包含两个或多个独立电源时,求解电路特定变量值(电压或电流)的一种方法是利用第3章所学的节点分析法或网孔分析法
Shanner
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2020-07-04 08:52
数字带宽与模拟带宽的区别
由于最近一直搞数字电路方面,所以一直把带宽当成
数电
的带宽了,下面总结一下具体区别:一模拟通信领域的带宽1)带宽(BandWidh)也称频宽,原本用于模拟信号通信领域,是指频率范围所占的宽度,或称频带宽度
碎碎思
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2020-07-04 07:39
电路小常识
STM32 Cubemx 使用AD转换获取温度值
获取传感器的值通常都需要
模电
数电
的知识,放大信号数模转换等等处理。
Nie_Hen
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2020-07-04 07:14
STM32学习与应用
关于计算机专业学生的学习
后来真正入学了,才发现学校教的内容不是让你怎么可以成为一名黑客,还要学
模电
数电
,像我这样对硬件不感兴趣的人,对这些课根本没感觉。课程安排里面的一些课都是计算机相关的基础课,比如C语言,C
MayBeeMaybe
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2020-07-04 07:23
数据结构
工作
招聘
图形
活动
语言
Sketch实例教程: 画一个萌萌哒的大白
印象最深刻的就
数电
影《超能陆战队》了,片中的Baymax让人印象尤为深刻。大白胖子在面前卖萌
Mac软件
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2020-07-04 06:01
Mac资讯
cmos门
电路基础
集成门电路是现代信息化的基础,所以有必要去看一看。cmos门电路cmos门电路都是增强型的,那么增强型和耗尽型的区别在哪里呢?举一个简单的例子,增强型就相当于是一个饮水机,你开一下,水出来一下,当你不开的时候,是没有水的,那么反映到mos管里面就是,你给栅极(GATE)一个足够的电压,源极和漏极之间就有电流,不然呢,就没有电流。那么至于耗尽型的mos管,他就像是一个不倒翁,你有一个力量给不倒翁,不
Kafen Wong
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2020-07-04 06:02
数字电路相关
ARM内核指令
在这类系统中,如果没有必要的隔离,会导致系统发生紊乱危象,(相当于
数电
中的“竞争与冒险”——译者注).举例来说,如果可以在运行时更改存储器的映射关系或者内存保护区的设置,(通过写MPU的寄存器),就必须在更
Do_Not_Ask_Me
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2020-07-04 05:26
软件编程
STM32f103的
数电
采集电路的双ADC的设计与使用
STM32F103C8T6拥有3个ADC,其独立使用已经在本文的3.1.3里面有详细的介绍,这里主要是介绍双ADC的同时使用,即STM32的同步规则模式使用。在此模式在规则通道组上执行时,外部触发来自ADC1的规则组多路开关(由ADC1_CR2寄存器的EXTSEL[2:0]选择),它同时给ADC2提供同步触发。此功能必须使用DMA通道。同时两组数据是公用一个寄存器,ADC1数据在低16位,ADC2
DevinTT
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2020-07-04 05:17
生理信号采集
STM32
很多人觉得FPGA难学,因为他们没总结出
数电
的尽头是
模电
!
问:本人零基础,想学FPGA,求有经验的人说说,我应该从哪入手,应该看什么教程,应该用什么学习板和开发板,看什么书等,希望有经验的好心人能够给我一些引导。如果想速成,那就上网看视频吧,这样主要是面对应用的,一个小时内让你的板子运行起来。早期起来的快,活学活用,就是后期没有系统理论支持,会有些吃力,特别是大项目,那完全是个悲剧。国内做的可以的,我知道的就是周立功了,艾米电子也可以吧。这两家都有学习板
嵌入式资讯精选
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2020-07-04 05:11
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