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ershou程序员

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移动回传融合技术探讨
在3G和全业务运营背景下,移动回传对传送网的功能和性 麓有了新的需求,而以PTN实现移动回传是大势所趋。一直以来,承担移动回传的就是各种传送网(例如 PDH、SDH、ATM等)及在末端延伸的一些物 理传输媒介(例如微波、裸光纤等)。目前主流的传送网采用基于SDH的多业务传送平台MSTP技术,主要 是用于无线接入网络(RAN)的基站承载,并兼顾解决专线、TDM电路等业务的传送需求。例如,基于阿尔卡特朗讯在有线和无线方面的技术,上海贝尔提供了一个高度集成和完整的移动回传方案。这个架构可能的实现了集成的端到端管理,涵盖多种不同领域的技术-有线、无线等,简化了运维。它能够大大降低OPEX,提高扩展性和
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101.42KB
2021-05-12 13:24
Reddit用户名Hider Reddit Username Hider crx插件
这个扩展名隐藏了你的reddit用户名,这样任何人看着你的肩膀都看不到它。 为了防止人们在应有的情况下阅读您的用户名,然后阅读您的评论历史记录,请使用此扩展名隐藏带有图标的用户名,当您将鼠标移到该用户名上时,该图标会向您显示您的用户名。 支持语言:English
CRX
3.6KB
2021-05-05 00:22
PHPEMS在线模拟考试系统源代码
PHPEMS在线模拟考试系统主要用于构建在线考试系统,如驾照、英语等练习系统。 系统功能: 1、强化训练测验,对知识点进行单独联系 2、随机组卷练习,系统自动抽取题目进行练习 3、手工组卷联系,通过教师平台手工组卷形成考卷进行模拟练习 4、支持主客观题型
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11.78MB
2021-05-04 01:51
基于GPS的电压互感器二次线路压降自动跟踪补偿装置的设计与实现
随着电力系统体制改革的深化,厂网分家的模式已初步形成。发电厂上网电量及电网间电量交换的 计量直接关系到结算双方的经济利益,因此减小电能计量装置的综合误差是十分重要的。实际测试的结果表明,电能计量综合误差中电压互感器(TV)二次回路电压降引起的计量误差 为突出,大约占电费收入的1%-2%甚至更多,涉及电费数百万元。为减小该误差,目前普遍通过铺设测试电缆进行压降的检测,再通过电压跟随器进行跟踪补偿。这种方法测量功能有限,而且需要铺设很长的电缆,在距离远、地形复杂的地方甚至无法进行,这类装置使用麻烦且不能实现在线监测。因而开发一种测量 高、无需铺设专用电缆、具有远程通信功能的新型电压互感器二次
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138KB
2021-05-03 04:14
APISpy Enabler crx插件
语言:English 此扩展使用户可以将API请求从apispy.io发送到未启用CORS的端点 这仅用于测试
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54.52KB
2021-04-30 22:15
Girls Frontline PC crx插件
语言:English Girls Frontline PC是一个扩展,可让您在PC上玩Girls Frontline游戏。 Windows和MAC均可使用。 Girls Frontline PC是一个扩展,可让您在PC上玩Girls Frontline游戏。 Windows和MAC操作系统都可以使用此功能。 少女前线是一个流行的在线游戏。 它是针对移动设备发布的。 目前,我们无法在PC上播放Girls Frontline。 但是现在通过使用Girls Frontline PC扩展程序,可以玩游戏了。 如何下载用于PC的Girls Frontline 1.单击上面的网站链接,然后下载模拟器。 2.登录到您的Google帐户3.在应用中查找Play商店。4.搜索“女孩前线”并下载游戏
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45.88KB
2021-04-29 09:23
WebmasterQuery Reader crx插件
语言:English 在弹出窗口中显示WebmasterQuery RSS feed中的最新5个问题,并具有快速提问的能力。 该插件将直接在您的浏览器中显示最后5个问题和辩论。 您可以直接在插件弹出窗口中提问和回答问题。 立即从浏览器获取最新信息。
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47.46KB
2021-04-22 23:00
小波去噪用于光纤拉曼温度传感系统
分布式光纤拉曼温度传感系统(DTS)可采用光纤拉曼散射效应测量温度,但由于光纤中产生的自发拉曼散射信号特别微弱,完全被淹没在噪声中,影响了系统的测温精度。针对存在的噪声问题,提出了将工程领域中广泛应用的小波变换用于系统的信号处理,并利用Matlab与VC进行联合编程的方法,将小波去噪实际地应用于系统中。实验结果表明该方法能够有效去除信号中的噪声,使系统的平均温度测量误差由3.1 °C降低到1.1 °C,进而可以提高系统的温度分辨率以及温度测量精度。
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2021-04-22 19:27
基于51单片机的电力载波通信开关电路的制作电路方案
下图2中,J1口是接"220V插座或者是直流电压电路当中(注意一定要是单独回路,不能跨相),通信连接图3所示。C1为高压降压CBB电容,压敏电阻是为了防止电压浪涌,变压器的作用是隔离,其制作可以选用内径是200mil,外径是400mi1的磁环,绕制线可以选择直径小于0.8mm的漆包线,按照图2所给比列制作即可。C9是具有一定选频特性的LC电路,C3,R1分别是耦合电容与限流电阻.D1,D2为开关二极管,起限幅作用。L1,C8组成接收信号并联选频电路,其中心频率在115KHZ士5KHZ,BWP08为深圳必威尔科技生产的一款电力载波通信芯片,其芯片价格便宜,接收灵敏度高,不需要做过多的引脚设置,在通信中我们仅仅只利用芯片提供的串口与单片机通信即可(此芯片也有SPI口通信),但是此芯片是半双工通信,具体的使用可参阅此芯片的使用说明书。发送信号是经BWP08的4脚输出,然后经R5限流,L2、C11的选频,经Q1的功率放大,变压器耦合到电力线上,以此完成发送信号。
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2021-04-21 13:01
基于Realtek RTL8763B的无线蓝牙等离子体扬声器解决方案电路方案
常规扬声器通过使用磁体和电感器来驱动振动膜,产生可以被人耳听到声音的压力波。而等离子扬声器的不同之处在于,在两个电极之间使用等离子弧产生压力波。这样等离子扬声器的输出频率不受靠震动位移条件产生的频率限制。无线等离子蓝牙扬声器是一个采用等离子电弧传播声音的系统,它具有全向无损传播的能力并且不需要传统的扬声器喇叭设备。我们的项目是一个低成本的无线等离子蓝牙扬声器系统,它可以在 你的办公桌就可以轻松搞定的一个很酷的灯光秀和令人惊叹的,眼花缭乱的桌面扬声器系统!无线音乐从你的iPhone, iPad,三星或其他Android设备,通过蓝牙连接到具有蓝牙传输介质的等离子体设备中,等离子体设备中的高压产生的电弧会随着音乐的节奏舞蹈移动。等离子体音箱的最初应用是1946年,发明家Siegfried Klein于1946年为其申请了专利。我们这个系统与传统扬声器驱动器(例如纸盆扬声器)相反,主要使用原子级粒子作为声压波的驱动。 等离子体放电会激发周围的粒子和离子,使其与中性空气粒子发生碰撞。 这些碰撞是可以造成声音的压力波, 因此等离子扬声器具有一些相对独特的属性。 立体声等离子扬声器意味着我们有两个相同的电路和四个放电电极,用于两个扬声器创建立体声效果。该系统的概略示意图如下图 所示: 一、工作原理介绍 等离子体是一个新世纪最热门的学科,等离子体的产生通常是使用高压放电的原理来产生等离子弧,它是电离气体进行导电。 当一个音频信号通过等离子会与音频信号同步且产生共振。 等离子体的快速扭转振动空气而创建奇特的声音。我们的无线等离子蓝牙扬声器系统的音源可通过使用带蓝牙功能的iPAD播放器、电脑、手机等等,见下图所示: 二、系统设计介绍 在这个系统中,我们采用的是脉冲宽度调制器集成电路TL494,它也通常用于开关电源设计中。我们将使用它来提供驱动Mosfet管的频率,后者Mosfet管又驱动反激式的初级绕组。 TL494具有两种不同的输出控制模式。有并行模式和推挽模式。我们这个设计需要并行模式,电路中可将TL494中的Pin13 OUTC 通过跳线跨接至地。因此这里有两种音频调制技术可选: 音频调制技术1 是以固定的死区时间运行,但通过运放将声音应用到TL494的RC部分。这将改变进入初级绕组的波的频率。通过改变频率,我们可以产生不同的等离子弧,产生不同的声压并产生我们的音频。我们在使用这项技术时遇到了麻烦,因为它会使我主电源一直处于短路保护模式。因此我们采用另外一种技术。 音频调制技术2 我们的TL494可以提供一个高频驱动信号来运行Mosfet,该Mosfet负责我们的初级绕组。现在我们需要调制该频率,以使其产 生等离子弧变化,从而产生声压波。有两种方法可以做到。 “第二个方法是将音频输入到停滞时间控件中。该技术将改变TL494产生的脉冲宽度。通过改变脉冲宽度,我们向初级绕组提供不同量的能 量,这将导致等离子弧的变化而产生声音。 方案来源于大大通
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2021-04-21 12:21