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ce6.3已通过验证。

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简介:
CE6.3已经通过了测试,Windows 7 64位系统可以正常运行。对于其他操作系统,建议自行进行测试以确认兼容性。

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  • LMX2594.zip(
    优质
    LMX2594是一款高性能、低功耗的CMOS锁相环频率合成器集成电路。此压缩包内含芯片详细技术文档及应用指南,适用于射频通信系统设计人员参考学习。 该例程使用的是stm32f103vc和keil5,并通过IO口模拟SPI进行通信。只实现了写操作,未使用LMX2594的读功能。初始化寄存器的数据是根据软件获取到的信息设置的,初始频率为9000MHz。由于项目只需要实现写操作且不需要改变其他寄存器值,只需调整N值即可,因此算法相对简单。
  • LMX2594.zip(
    优质
    这是一个名为LMX2594的文件压缩包。经过严格测试与验证,它包含了德州仪器公司的高性能时钟发生器的相关文档和示例代码等资源。 该例程使用的是stm32f103vc和keil5开发环境,并通过IO口模拟SPI通信方式。仅实现了写操作功能,而没有实现LMX2594的读取功能。初始化时使用的寄存器数据是根据软件获取的结果来设定的,初始频率为9000MHz。项目中只需要进行写操作,不需要进行读取,并且除了改变N值外无需修改其他寄存器设置,因此算法相对简单。
  • Microsoft .NET Framework 2.0(
    优质
    Microsoft .NET Framework 2.0是由微软开发的一种软件开发框架,它为创建、运行和优化Windows应用程序提供了丰富的类库和支持服务。 .NET Framework 2.0 是微软发布的一个重要版本,在这个版本中引入了许多新的特性和改进,增强了开发人员构建应用程序的能力。它为开发者提供了一个强大的平台来创建、部署和运行基于 Windows 的应用程序和服务。该框架支持多种编程语言,并提供了丰富的类库和工具集,帮助简化软件开发过程并提高效率。
  • H.264 IP核,ASIC
    优质
    本项目提供高效稳定的H.264编码IP核心解决方案,并成功应用于专用集成电路(ASIC)设计中,经过严格测试验证。 H.264 IP核经过了FPGA和ASIC的验证。
  • PHP贴吧源代码(
    优质
    本作品为经过验证的PHP贴吧源代码,适用于快速搭建个人或小型社区论坛网站。包含详细文档和安装指南,帮助开发者轻松上手。 如果你想开发一个贴吧,请毫不犹豫地选择这个项目。代码非常给力且经过亲测可用。
  • STM32F103C8T6驱动ADS1256的程序
    优质
    本项目提供一个经过验证的STM32F103C8T6微控制器与ADS1256高精度模数转换器通信的完整代码实现,适用于数据采集系统。 我已经验证了使用STM32F103C8T6驱动ADS1256的程序,并且该程序包含ADS1256的手册。
  • UiPath一级结课认题,.rar
    优质
    本资源包含通过UiPath一级结课认证所需的完整解答和解题策略,内含实战案例与技巧分享,有助于顺利通过考试并获得认证。 我已经按照上面的方法参加了考试,并且顺利通过了。最近在学习的内容也可以尝试这种方法,供大家参考。如果有任何问题,请随时留言给我,我也是在这个领域不断学习的人之一,希望能与大家一起进步,加油!
  • Freemodbus 移植程序(测试).zip
    优质
    本资源包含Freemodbus移植验证程序,适用于多种嵌入式系统开发环境。文件内含有详细的配置说明和测试案例,能够有效帮助开发者快速完成Modbus协议的适配工作,确保通信功能稳定可靠。经实际项目测试验证,性能优越。 这段代码已用于实际开发板功能验证,并且在烧录后可以直接应用于工程中。已经完成了03H、04H、06H和10H功能代码的收发验证,所有测试均正常返回。
  • 全加器设计的EDA实程序,
    优质
    本实验程序为全加器的设计与实现提供了一个完整的电子设计自动化(EDA)解决方案,并且该方案已经过实际验证。 在电子设计自动化(EDA)领域,全加器是一种基本的数字逻辑组件,用于实现二进制数的加法运算。“EDA实验全加器设计程序, 已通过”这个标题表明了一个成功的大学实验项目,在此项目中学生或研究者使用了EDA工具来设计一个功能完备的全加器电路,并且该设计已经过验证,满足了预期的功能要求。 全加器是一种能够同时处理进位的加法器,它不仅考虑当前位上的数值相加,还考虑到上一位产生的进位。在计算机硬件和数字逻辑课程中,学习和理解全加器是基础环节之一。一个典型的全加器接收两个输入位(A 和 B)以及一个来自前一位置的进位输入(Ci),并输出一个求和结果(S)及一个新的进位输出(Co)。 设计过程中常用的EDA工具包括VHDL或Verilog这两种硬件描述语言,它们允许工程师用代码形式来描绘数字逻辑,并通过编译与仿真验证其准确性。以下是4个位的全加器的一个简单的VHDL示例: ```vhdl library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; entity full_adder is Port ( a, b, ci : in STD_LOGIC; s, co : out STD_LOGIC); end full_adder; architecture Behavioral of full_adder is begin s <= a XOR b XOR ci; co <= (a AND b) OR (b AND ci) OR (a AND ci); end Behavioral; ``` 这段代码定义了一个全加器实体,它有三个输入端(A、B和Ci)以及两个输出端(S和Co)。在行为层面上,通过使用异或门(XOR)与与门(AND),计算了求和结果(S)及新的进位输出(Co)。 大学课程中的EDA实验通常包括学习基础逻辑门如与门、或门、非门和异或门。随后学生将逐步构建更复杂的结构,比如半加器和全加器。通过这种方式,他们能理解数字电路的工作原理,并掌握如何利用HDL进行设计验证。 在设计一个全加器时一般会经历以下步骤: 1. 定义输入输出端口。 2. 使用适当的逻辑门构造出求解的数学表达式。 3. 将这些表达式转换成HDL代码的形式。 4. 利用EDA工具编译和综合,生成电路的等效模型。 5. 通过仿真验证各种不同情况下的正确性。 6. 如果结果满意,则可以将设计转移到实际硬件中如FPGA或ASIC。 在“实验一 全加器”文件里可能包括实现全加器的相关代码、仿真的输出数据、测试向量以及详细的报告。这些材料有助于学生深入理解全加器的工作原理,学习利用EDA工具进行数字电路的设计,并提升编程和解决问题的能力。在未来的学习中,他们将接触到更复杂的系统设计如乘法器或除法器乃至整个微处理器的构造。
  • Multisim 13.0 数电交灯仿真程序(
    优质
    本简介介绍了一套基于Multisim 13.0软件开发的数电交通灯仿真程序,该程序经过严格测试并成功验证,为数字电路设计教学与研究提供了可靠的模拟工具。 该文件为基于Multisim 13.0的数电交通灯仿真程序(已验证通过),可以直接运行。设计一个十字路口交通灯定时控制器:主、支干道交替通行,主道每次放行30秒,支道每次放行20秒;绿灯亮表示可以通行,红灯亮则禁止通行。当绿灯变为红灯时,黄灯先亮5秒,此时另一干道上的红灯不变。在主、支路口设置数字显示以提示时间,方便人们直观把握时间。具体要求:主、支干道的放行时间和黄灯亮的时间均采用减计数方式,并且单位为秒;黄灯亮时,对应的红灯按照1Hz频率闪烁。此外,需要确保主、支干道路口通行时间和黄灯亮的时间均可在0至99秒内任意设定。