惯性环节的频率特性可以用其幅频特性和相频特性来描述。 幅频特性: 惯性环节的幅频特性曲线可以用对数坐标下的渐近线来表示。 低频段: 当频率较低时,对数幅频特性曲线与 0dB 线重合。 高频段: 随着频率的增加,对数幅频特性曲线呈现出以 -20dB/dec 斜率下降的趋势。 因此,可以用两条直
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深入探讨了 S3C2410 微处理器的时钟频率机制。S3C2410 拥有灵活的时钟配置,允许开发者根据应用需求调整系统性能和功耗。 文章首先介绍了 S3C2410 的时钟源,包括外部晶振和内部振荡器,并阐述了它们在不同工作模式下的应用场景。接着,详细解析了时钟控制器单元(CLKCON)的功能,该单元
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三、频率变化原因及分类1、负荷波动分类P1—一类负荷波动周期短;幅值小;由用电设备的投入和退出引起;不可预测。 P2—二类负荷波动周期较长,幅值较大;由大容量用电设备的投入和退出引起,不可预测。 P3——三类负荷波动周期最长,幅值最大;由生产生活规律和气象条件变化引起;可以预测。
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Python 的字符统计小技巧,挺适合日常用来文本内容。写个小脚本,用collections.Counter,一行代码就能搞定字符频率,简单直接,效率还高。比如你想统计某篇文章里哪个字出现最多,或者清洗日志里的乱码字符,这招都能派上用场。 有意思的是,这类需求看着简单,扩展性却蛮强。比如想区分大小写
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FPGA 的频率测量模块,用 Verilog 写的,还挺实用。STC89C52 配合 LCD1602 做数据和显示,逻辑清晰,代码也不复杂。两通道信号输入,模拟信号用 OPA847 和 TLV3501,信号整得干净,FPGA 能稳稳接住。还有 PCB 设计,方波波形正得,实测表现也靠谱。如果你平时搞
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用 LabVIEW 来计算波形频率是一个挺实用的技巧,是如果你没有外接计数器之类的设备。比如,用基恩士的采集设备获得 5kHz 的正弦波,通过 LabVIEW 程序实时读取波形并计算出频率,效果蛮不错的。这种方法不需要复杂的硬件支持,完全通过软件来完成,操作简单,性能也挺稳定。如果你也在做类似的测试
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