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2013年全国大学生电子设计大赛器件分析(2013-08-28 21:35:00)

摘要:首先2013与2011年竞赛清单对比
2013年
1.     基本仪器清单
60MHz双通道数字示波器 100MHz双通道数字示波器 低频信号发生器(1Hz~1MHz) 标准高频信号发生器(1MHz~100MHz,可输出1mV小信号) 函数发生器(10 MHz,DDS) 低频毫伏表 高频毫伏表 100 MHz频率计 数字式单相电参数测量仪 秒表 量角器 温度计 五位半数字万用表 单片机开发系统及PLD开发系统 2.     主要元器件清单 单片机最小系统板 R5F100LEA
瑞萨MCU(这个估计指定题目不予考虑,自然会的当然有优势) A/D、D/A转换器 AD9854ASQ 运算放大器、电压比较器、乘法器 可编程逻辑器件及其下载板 显示器件 小型继电器 小型电机 带防撞圈的四旋翼飞行器(外形尺寸:长度≤50cm,宽度≤50cm;续航时间大于10分钟) 滑线变阻器(50Ω/2A) 变容二极管(30pF~100pF) 光电传感器 角度传感器 超声传感器 红外收发管 2011年器件清单
1、基本仪器清单
20MHz普通示波器(双通道,外触发输入,有X轴输入)
60MHz双通道数字示波器
低频信号发生器(1Hz~1MHz)
标准高频信号发生器(1MHz~30MHz,可输出1mV小信号)  
函数发生器(10 MHz,DDS)
低频毫伏表
高频毫伏表
100 MHz频率计
失真度测试仪
直流稳压电源
秒表
量角器
......

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2013年全国大学生电子设计大赛器件分析(2013-08-28 21:35:00)

摘要:首先2013与2011年竞赛清单对比
2013年
1.     基本仪器清单
60MHz双通道数字示波器 100MHz双通道数字示波器 低频信号发生器(1Hz~1MHz) 标准高频信号发生器(1MHz~100MHz,可输出1mV小信号) 函数发生器(10 MHz,DDS) 低频毫伏表 高频毫伏表 100 MHz频率计 数字式单相电参数测量仪 秒表 量角器 温度计 五位半数字万用表 单片机开发系统及PLD开发系统 2.     主要元器件清单 单片机最小系统板 R5F100LEA
瑞萨MCU(这个估计指定题目不予考虑,自然会的当然有优势) A/D、D/A转换器 AD9854ASQ 运算放大器、电压比较器、乘法器 可编程逻辑器件及其下载板 显示器件 小型继电器 小型电机 带防撞圈的四旋翼飞行器(外形尺寸:长度≤50cm,宽度≤50cm;续航时间大于10分钟) 滑线变阻器(50Ω/2A) 变容二极管(30pF~100pF) 光电传感器 角度传感器 超声传感器 红外收发管 2011年器件清单
1、基本仪器清单
20MHz普通示波器(双通道,外触发输入,有X轴输入)
60MHz双通道数字示波器
低频信号发生器(1Hz~1MHz)
标准高频信号发生器(1MHz~30MHz,可输出1mV小信号)  
函数发生器(10 MHz,DDS)
低频毫伏表
高频毫伏表
100 MHz频率计
失真度测试仪
直流稳压电源
秒表
量角器
10......

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VC++实现GPS全球定位系统定位数据的提取(2013-08-08 23:34:00)

摘要: 摘要: 本文提出了一种在VC下实现对GPS全球定位系统定位信息的接收以及对各定位参数数据的提取方法。

                               引言

                              卫星导航技术的飞速发展已逐渐取代了无线电导航、天文导航等传统导航技术,而成为一种普遍采用的导航定位技术,并在精度、实时性、全天候等方面取得了长足进步。现不仅应用于物理勘探、电离层测量和航天器导航等诸多民用领域,在军事领域更是取得了广泛的应用--在弹道导弹、野战指挥系统、精确弹道测量以及军用地图快速测绘等领域均大量采用了卫星导航定位技术。有鉴于卫星导航技术在民用和军事领域的重要意义,使其得到了许多国家的关注。我国也于2000年10月31日和12月21日成功发射了第一颗和第二颗导航定位试验卫星并建立了我国第一代卫星导航定位系统--\"北斗导航系统\",但由于起步晚也没有得到广泛应用。目前在我国应用最多的还是美国的GPS系统。本文就针对当前比较普及的GPS系统,对其卫星定位信息的接收及其定位参数提取的实现方法予以介绍。

                               定位信息的接收

  &......

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用VB实现GPS信息处理(2013-08-08 23:32:00)

摘要:引 言                                     
        目前,GPS 已在许多行业和领域得到广泛应用,但就如何将GPS   有关信息读入计算机以便进一步处理和应用,仍是大家普遍关心的问题。虽然目前GPS 接收仪的种类、功能各有差异,而且使用的通讯协议也比较多,但许多GPS   生产商都遵循NMEA0183 协议,并且这些GPS 都提供串行通讯接口。笔者试图从分析GPS 通讯NMEA0183   协议入手,以计算机实时读取、显示、存储、回放GPS信息为例,探讨用VB 实现GPS 信息处理的一些方法。
                                     
1  GPS   通讯的NMEA 协议
      GPS 的通讯协议比较多,其中NMEA (National Ma2rine Electronics   Association) , 0183 协议为GPS   接收机和其他航海电子产品的导航数据输出格式,是目前普遍使用且为大多数生产商遵循的协议之一,以下为其基本通讯参数及报文格式。
&......

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谁爱吃面,谁就转,好好收着,以后有机会了露一手(2013-08-06 08:54:00)

摘要:谁爱吃面,谁就转,好好收着,以后有机会了露一手、牵你。右手
西红柿鸡蛋面
材料:
     面条、西红柿、鸡蛋、盐、味精、香油、老姜片
     做法:
     1、两个西红柿洗净切片,两个鸡蛋捣碎,蛋液里加盐,一块老姜片切碎;
     2、锅内放油,油热将蛋液倒入炒成蛋花,盛出;
     3、另放油,油热爆香姜碎,将西红柿倒入翻炒,待西红柿出水了将蛋花倒入同炒一会(可以加一点点白砂糖,如果你嫌西红柿味太酸的话,但是只加一点点);
     4、然后加水煮入味(水可以比做汤的时候稍多一些)。大概可以煮上五分钟吧,然后盛出倒在面碗里,加盐(盐要多一些),味精,香油。
     5、另起一锅放水煮面,面好即盛入装有西红柿汤的面碗,撒上香菜,香喷喷~~



炸酱面
材料:
半肥瘦肉末500克、鸿方缘的甜面酱,、清水150毫升、香葱1根、老抽1勺、绿豆芽200克、黄瓜1根、面条适量、大蒜适量、醋适量
作法:
1、把老抽和黄酱倒入一个大碗内,然后加入150毫升清水用筷子慢慢调匀;京葱切成碎末备用
2、炒锅内倒入比炒菜更多的油烧热,油热后放入京葱末翻炒半分钟后倒入肉末一起翻炒至变色脱生,然后倒入调匀的黄酱用最小火慢慢翻炒78分钟即可
3、把洗净的绿豆芽放入沸水中焯烫一下马上捞出;黄瓜洗净后切成丝;大蒜剁成蒜末备用

4、把烫过绿豆芽的水烧开后放入面条煮熟,然后捞出面条浸入冷开水后捞起盛入碗内

5、最后把绿豆芽和黄瓜丝夹到面条上再盛入1勺炒好的炸酱大蒜末,再倒少许醋拌匀即可



炝锅茄子面
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有趣的课题,有趣的实验(2013-07-26 12:41:00)

摘要: 有趣的课题,有趣的实验——《一只会抽烟的矿泉水瓶》 作者: mirror (*) 日期: 07/25/2013 17:40:39
《一只会抽烟的矿泉水瓶》是镜某近来看到的最开心的帖子。能动手去做是个相当好的习惯。不过人已是博士后,再说前途无量云云的显然是不合适了。

顺着这个帖子,又看到了《亥姆霍兹共振与反常亥姆霍兹旋转木马》和其中言及的《奇思妙想之赫姆霍兹旋转木马(Helmholtz carousel)》和《赫姆霍兹振子的妙用 》两帖。由于题目是在2012年秋天定的,武老师的帖子也许与这个比赛的题目有些关系。

武老师的帖子里虽也有些不妥之处,但是有跟帖者说“你不懂!”则很过分了。因为这里是要讨论问题,而不是要评论人物。镜某以为武老师的帖子里的“人耳朵是个很精巧的赫姆霍兹振子”的说法很勉强。因为哺乳类的“耳朵”的核心技术不是在于耳道,而是在于听小骨;不是在于空气中的声波状况,而是在于如何使能量从空气中传递到液体里的问题。

刘老师的帖子就直接介绍了赫姆霍兹振子的问题。看帖中的照片可知一个参量是两个振子之间的距离与音场的耦合,一个参量是振子与音频的耦合。

《亥姆霍兹共振与反常亥姆霍兹旋转木马》帖中的录像,给出了一个很有趣的现象。其实这个视频就可以都搞定解释了,《一只会抽烟的矿泉水瓶》一帖反而是“节外生枝”。由于喇叭很小,所以不能验证两个振子之间的距离与音场的耦合的效应。但是可以知道这样现象:对一个瓶子,由于喇叭与瓶口的距离不同,会出现推力、零力和引力的效果。喇叭接近了瓶口时出现了引力,无疑首先应该怀疑由于喇叭的存在,改变了系统的边界条件的效果。因此,《一只会抽烟的矿泉水瓶》的实验应该是用一个纸板放置在瓶口后边,纸板与瓶口间的距离以及纸板的面积可以调节。在相同声场的环境下,通过调节纸板与瓶口间的距离以及纸板的面积(......

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三色紫薇花(2013-07-26 12:39:00)

摘要:        紫薇花的花语是好运、雄辩、女性
       时下南昌市随处可见的景观花便是紫薇花              紫薇花又名满堂红、饱饭花、猴刺脱、五里香、佛相花,是一种被广泛种植的观花树种,为安阳市、徐州市、襄阳市和海宁市市花。
      紫薇原产中国,是一种适应性强的长寿树种。因其树型不高,所以非常适宜作为庭院观赏树和街道绿化树。紫薇在中国已经有几千年的栽培史,唐朝时就盛植于长安宫廷之中,近几个世纪被引种到世界各地,西方人从印度发现这种树,因此法语称其为“印度丁香”(lilas des Indes)。

 
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松下、三洋电机及LG化学承认价格操纵行为(2013-07-23 23:13:00)

摘要: 美国司法部上周四表示,日本松下(Panasonic)及其旗下分支三洋电机、韩国LG化学在各自牵涉的价格操纵诉讼中认罪。上述价格操纵诉讼涉及到汽车零部件以及笔记本电脑电池。 司法部发布声明称,Panasonic同意支付约4,580万美元刑事罚金,三洋电机同意支付1,070万美元,LG化学则支付110万美元。
Panasonic承认,在将转向、雨刷器和其他开关与转向角传感器售予丰田汽车等厂商,以及将高强度放电灯镇流器售予本田汽车、马自达汽车和日产汽车时存在价格操纵行为。
Panasonic将在与串谋行为有关的三个重罪法庭认罪。
司法部表示,三洋电机和LG化学承认操纵了用于笔记本电脑的圆柱形锂离子电池价格。他们各自在一个法庭认罪。
另有10家汽车零件调查涉及的公司已经或同意认罪,包括:金刚石电机制造公司、东海理化电机制作所、Autoliv、TRW Deutschland Holding GmbH, Nippon Seiki、藤仓公司、古河电气工业、电装、矢崎以及G.S. Electech。
15名企业高管正面临或已经被判处监禁和罚金。 ......

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谁在少林寺方丈卧室装了摄像头?(2013-07-23 23:10:00)

摘要:       谁在制造了少林寺方丈性丑闻?       据经济观察报报道,少林寺商业化以来,相关各方都想分一杯羹。除了看得见的利益纠纷,未知的对手更厉害:少林寺工作人员透露,在为方丈修整卧室时,屋里发现多个摄像头,其中一个正对方丈床头。摄像头被拆后,此事最终不了了之。那么到底是谁装的这些摄像头?又是谁在24小时监控?        央企、地方政府、少林寺的利益纠纷       少林寺这颗“摇钱树”的商业价值的确让人眼红。因此,有人就不择手段地,想把方丈“搬倒”,并想方设法在方丈卧室装摄像头,企图“逮到”方丈什么“隐私”或什么“不雅”之类的影像。此事并不难理解,因为这种手法与“倒雷政富”的赵红霞案件几乎如出一撤。雷政富不就是因为“12秒”而判刑13年吗?其实要了解此事的真相并不难,只需要知道释永信被“黑”后谁会是最大的收益者。       自从登封市政府围绕少林寺划出了一个覆盖面相当广泛的“嵩山少林景区”,把少林寺也纳入到景区管委会辖区,并引入外资之后,少林寺与少林景区、寺院与当地政府、内资与外资之间,便有着千丝万缕、错综复杂的关系。从最直接的门票收入分配上来说,少林寺每年的达1.5亿元门票收入中,其中卖一张门票,少林寺可以提成30元,其余70元由当地政府和合资方港中旅按比例分成。       站在少林寺的角度,用少林寺官方发言来说,这门票收入分配,少林寺基本比较被动,到底卖了多少票,多少人是免票的,都是他们说了算,给多少是多少。除此之外少林寺还背了不少黑锅,比如三皇寨禅院毁树建房,公众以为是少林寺所为;十方禅院收钱算命,游客认为是少林僧人的俗行;港中旅入主嵩山景区,少林寺因此被质疑“上市”;世界小姐在少林景区大秀身材,被认为是少林寺的“开放行为”。其实,上述事件与少林寺无关,只不过如今少林寺像一棵摇钱树,谁都想摇一摇;更像一块唐僧肉,谁都想咬一口。   ......

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神奇的π(2013-07-22 10:41:00)

摘要: 神奇的π(130722)    闵应骅      有一首很好听的歌,叫“神奇的九寨”,我借用这个题目写一写“神奇的π”。上一篇博文“是先有结论,还是先有数据?(130715)”中,我谈到了理论要从实践中来。一般来说是这样,但不都是。本文想说:π就不是从实践中来的。    大家知道,圆周率是指圆周长与直径之比。公元前20世纪,巴比伦人就发现圆周长是直径的3.125倍。中国古算书《周髀算经》(约公元前2世纪)中有“径一而周三”的记载。汉朝时,张衡得出圆周率的平方除以16等于5/8(约为3.162)。公元263年,中国数学家刘徽用“割圆术”计算圆周率,他得出3.141024的圆周率近似值。他继续割圆到1536边形,求出令自己满意的圆周率3927/1250=3.1416。公元480年左右,南北朝时期的数学家祖冲之进一步得出精确到小数点后7位,即不足近似值3.1415926和过剩近似值3.1415927。1706年英国数学家威廉·琼斯(WilliamJones ,1675-1749)最先使用“π”来表示圆周率, 1737年,瑞士大数学家欧拉也开始用π表示圆周率。我当过数学教员,记得在苏联中学教科书上有π=3.1415926535897932384626433,那是25位,现在还记得。其实,这些都是近似值。微积分发展起来以后才知道:π是一个无穷级数之和,或者说一个极限。可以证明它不是一个有理数,而是一个无理数,一个无限不循环小数。奇怪的是:不管大圆、小圆;欧洲的圆、亚洲的圆,其周长都是直径的π倍。不过,不管你怎么试,用多么精确的仪器,都得不出π来。只有经过理论的推理,才能推出这个无限不循环小数。当然,计算它的近似值到几千位、几万位,那是计算机的事,计算π还被用来测试系统稳定性和测试CPU计算完特定位数圆周率所需的时间。都无非是劳务而已。 其所以说π神奇,是因为它无限不循环,可以任意想象。美国有一个教授,叫卡尔·萨根(CarlSagan,1934-1996),是位太空科学家,曾经因为报导太空文学而得普立兹奖。美国科学基金会颁发了一项最高荣誉给他,并称赞:“他的研究工作改变了星际科学……,他给人类的礼物是丰盛无比的。”他的科幻......

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