packagecom.main;importjava.awt.BorderLayout;importjava.awt.Color;importjava.awt.Dimension;importjava.awt.GridLayout;importjava.awt.Toolkit;importjava.awt.event.ActionEvent;importjava.awt.event.ActionListener;importjava.awt.event.WindowAdapter;importjava.awt.event.WindowEvent;importjava.io.File;impor
1/2区计算机通信类(CCF-C类)【期刊简介】IF:5.0-6.0,JCR1/2区,中科院3区【检索情况】SCI&EI双检,正刊【参考周期】走期刊部系统,3-5个月左右录用【截稿时间】2023/3/31【征稿领域】涵盖未来计算机通信网络各个方面,如与边缘雾计算、5G及其他物联网应用的结合研究包括但不限于:物联网和5G通信技术在智能城市部署、自动驾驶汽车、医疗保健、军事应用和地理研究使用对于边缘/雾计算等分布式系统的结合研究2区计算机算法类(CCF-C类)【期刊简介】IF:3.5-4.0,JCR2区,中科院3/4区【检索情况】SCI&EI双检【参考周期】走期刊部系统,3-5个月左右录用【截稿时
Sci论文期刊引用名PubMed缩写查询、方法先上网址:PubMed:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%22journal+name%22%5BJournal%5D&sort=WebofScience:http://images.webofknowledge.com/images/help/WOS/0-9_abrvjt.htmlJournalCitationReports:https://jcr.clarivate.com/jcr/browse-journals在我们写论文的时候,有些期刊的文献引用名要求使用缩写格式,当我们使用endnote进行文献
在使用模拟IIC的时候,观看别人的程序的时候发现了程序之间的一些不一样的地方——————————————————————————————————代码1————————————————————————————————————//IO方向设置#defineSDA_IN(){GPIOB->MODER&=~(3MODER|=0MODER&=~(3MODER|=1代码1中间有一个对SDA数据线的模式的配置, 也就是输入输出的设置;在向从设备写数据的时候会先调用SDA_OUT(),将引脚配置为输出模式;在向从设备写数据的时候会先调用SDA_IN(),将引脚配置为输入模式;但是问题来了,代码2中间并没有对引
🚀🚀🚀NEW!!!核心易中期刊推荐栏目来啦~📚🍀核心期刊在国内的应用范围非常广,核心期刊发表论文是国内很多作者晋升的硬性要求,并且在国内属于顶尖论文发表,具有很高的学术价值。在中文核心目录体系中,权威代表有CSSCI、CSCD和北大核心。其中,中文期刊的数量非常庞大,不管是什么样的作者,因为什么目的发表论文,什么专业和方向,都是可以找到很多相对应的期刊。本栏目将收集整理一批国内外认可度高、审稿速度快且中稿比例高的核心期刊(含投稿网址),提供各位有学术论文发表需求的小伙伴参考交流~🔥🔥🔥✨✨✨一、前沿简介🎄🎈 在期刊论文的分布中,存在一种普遍现象:即对于某一特定的学科或专业来说,少数期刊所含的相
一、FFT点数N选择不合理有什么影响?1.N过小 栅栏效应,即频域频率分辨率不够,无法区分出某些频率成分。详见:【20211217】【信号处理】从Matlab仿真角度理解栅栏效应2.N过大(1)增加了额外的计算量;(2)频谱不对。二、如何选取FFT点数N? 取决于要求的频率分辨率F。 频率分辨率F的定义:能够用FFT算法分析得到的最靠近的两个信号频率的频率间隔。 FFT点数和频率分辨率的关系:N≥fs/F,其中fs为采样频率,由于FFT一般要求N是2的整数幂,所以要把N扩大到最接近的2的整数幂。 N越大,F越高,但N并不是越大越好。
一、FFT点数N选择不合理有什么影响?1.N过小 栅栏效应,即频域频率分辨率不够,无法区分出某些频率成分。详见:【20211217】【信号处理】从Matlab仿真角度理解栅栏效应2.N过大(1)增加了额外的计算量;(2)频谱不对。二、如何选取FFT点数N? 取决于要求的频率分辨率F。 频率分辨率F的定义:能够用FFT算法分析得到的最靠近的两个信号频率的频率间隔。 FFT点数和频率分辨率的关系:N≥fs/F,其中fs为采样频率,由于FFT一般要求N是2的整数幂,所以要把N扩大到最接近的2的整数幂。 N越大,F越高,但N并不是越大越好。
本文参考相关书籍,仅供学习LNA的过程记录。在设计LNA之前,要选取合适的MOS管,要对MOS管进行分析在确定工艺之后,主要仿真两个方面,一个是Vgs对于NFmin,Gmax,二是栅宽对NFmin,Gmax的影响(由于栅长一般选取该工艺下的最小栅长)由于栅长L减少所以L越小,fT越大,Fmin越小,可以保证噪声系数较小。采用CadenceVirtuoso进行电路级仿真:MOS管仿真电路如下: 从PORT0输入,输入端接一个10pF的隔直电容,Vgs作为偏置电压,V0接R2电阻,,MOS管的源极原本需要直接接地,但是在实际中,会有封装电感,因此接一个封装电感接地,MOS管的漏级接Vds,输出端
本文参考相关书籍,仅供学习LNA的过程记录。在设计LNA之前,要选取合适的MOS管,要对MOS管进行分析在确定工艺之后,主要仿真两个方面,一个是Vgs对于NFmin,Gmax,二是栅宽对NFmin,Gmax的影响(由于栅长一般选取该工艺下的最小栅长)由于栅长L减少所以L越小,fT越大,Fmin越小,可以保证噪声系数较小。采用CadenceVirtuoso进行电路级仿真:MOS管仿真电路如下: 从PORT0输入,输入端接一个10pF的隔直电容,Vgs作为偏置电压,V0接R2电阻,,MOS管的源极原本需要直接接地,但是在实际中,会有封装电感,因此接一个封装电感接地,MOS管的漏级接Vds,输出端
前言LaTeX是是科研工作中最常用的文档排版系统,然而我个人觉得很多LaTeX编辑器没有做到开箱即用,即使别人告诉我LaTeX的文献管理是多么方便。造成很长一段时间,我都处于:LaTeX真好,但我选Markdown。而Overleaf让我重新喜欢上使用LaTeX了,Overleaf是开源的在线LaTeX编辑器软件,个人用户可以在Overleaf官网注册并免费使用Overleaf,Overleaf官网还具有Review等团队协作功能。但是Overleaf官网在国内的访问速度不佳,所以我们会进行私有化部署。展示安装安装前准备需要拥有一个VPS或者服务器,这里使用开发者容易上手的腾讯云轻量应用服务器