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复数的运算 常见的运算规则
复数的运算 常见的运算规则 加减乘除法运算法则 复数的除法是利用a+biabi=a2+b2∈R这个性质把分母实化后转化为乘法运算的。 复数的加、减、乘、乘方运算类似于多项式运算,其基本思路是将其转化为实数间的运算,计算结果中必须把i2化为1,
所属分类:
其它
发布日期:2009-09-28
文件大小:208kb
提供者:
yysunnyboy
运算放大器,比较器设计指南
运算放大器是模拟集成电路的基本结构单元,从蜂窝电话到膝上型电脑乃至烟雾探测器,都可以看到他的应用。本书就是关于其设计思路设计方法的
所属分类:
专业指导
发布日期:2009-10-08
文件大小:4mb
提供者:
favm2m
c++大数运算的基本思路
C++大数运算的基本思路,可帮助更快的设计程序。
所属分类:
C/C++
发布日期:2011-06-30
文件大小:47kb
提供者:
qq14930108
CMOS两级运算放大器 设计与HSP l CE仿真
摘要:本文根据运算放大器的设计要求(单位增益带宽、相位裕量、输入等效噪声、功耗等),选择电路结构,详细分 析了CMOS运算放大器的所有性能参数,使用Level one模型进行手工计算,设计出器件的几何尺寸,最后通过Hspice仿 真软件给出了性能指标的仿真结果。 1 引 言 两级运放可以同时实现较高增益和较大输出摆幅⋯,其 设计思路是将增益和摆幅要求分别处理,而不是在同一级中 兼顾增益与摆幅。即运用第一级放大器得到高增益,可以牺 牲摆幅,第二级放大器主要实现大输出摆幅。以补偿第一级 牺牲的摆幅
所属分类:
硬件开发
发布日期:2011-11-12
文件大小:157kb
提供者:
noodles5320
十翻二运算电路设计_24
十翻二运算电路设计 一、内容摘要 关键字 :十翻二运算、全加器、BCD码 人们在向计算机输送数据时,首先把十进制数变成二—十进制数码即 BCD 码, 运算器在接受到二一十进制数码后,必须要将它转换成二进制数才能参加运算。这 种把十进制数转换成二进制数的过程称为“十翻二”运算。 本报告主要介绍十翻二电路的设计思路,实现方法与调试过程。包括系统设计,方案比较,系统框图,单元模块分析与设计,完整电路图,电路工作原理,运行说明,调试方法与技巧,故障分析与解决方法,以及对电路的改进等。
所属分类:
专业指导
发布日期:2011-12-22
文件大小:2mb
提供者:
waplys
计算器代码(有运算优先级)
1)有运算优先级(括号最先,乘方次之,乘除再次之,加减最后等) 2)思路:按运算优先级将数学式子步步化简 3)数学式子用字符串存储,负数用中括号[]括起来表示,如:[-93]
所属分类:
Java
发布日期:2013-03-18
文件大小:5kb
提供者:
ligaofu
集成运算放大器及其基本应用电路
集成运算放大器及其基本应用电路,重点介绍了常用的几种运放的典型应用知识.拓展了电路设计的思路.
所属分类:
专业指导
发布日期:2008-10-08
文件大小:973kb
提供者:
scyuncheng
浮点运算单击片汇编编写
汇编程序设计,用于单击片设计,浮点运算,外加详细设计思路,以及流程图。
所属分类:
硬件开发
发布日期:2009-01-04
文件大小:33kb
提供者:
huangguihua001
Android混合运算计算器核心方法代码思路
超详细注释的 Android计算器混合运算核心方法,实现思路。其他语言也可以了解借鉴。
所属分类:
Android
发布日期:2018-06-04
文件大小:14kb
提供者:
qq_15021021
表达式求值顺序栈实现包括小数点运算(C语言版).docx
实现思路 使用两个栈,stack0用于存储操作数,stack1用于存储操作符 从左往右扫描,遇到操作数入栈stack0 遇到操作符时,如果优先级低于或等于栈顶操作符优先级,则从stack0弹出两个元素进行计算,并压入stack0,继续与栈顶操作符的比较优先级 如果遇到操作符高于栈顶操作符优先级,则直接入栈stack1 遇到左括号,直接入栈stack1,遇到右括号,则直接出栈并计算,直到遇到左括号
所属分类:
算法与数据结构
发布日期:2020-04-21
文件大小:14kb
提供者:
weixin_45564147
用动态规划的思路算24,并输出计算过程
当N=1,所给的数字是24即可以算出,否则不能算出。 如果N>1,循环地取其中的两个进行许可的运算(一般只允许加、减、乘、除),得到一个新的数字。将这个新的数字与剩下的数字形成一个新的问题:这N-1个数字能否算出24。这就形成了递归。
所属分类:
Delphi
发布日期:2019-07-07
文件大小:233kb
提供者:
xiaorang
TLV3501比较器电路设计思路
比较器的一大优点是不需要调零,因为输出电压取决于净输入电压Up-Un。两个输入端电阻也不要求对称,因为电压比较器工作在非线性区,输出的只有高电平或低电平两个电压,不像比例运算电路等,为了提高运算精度而要输入端的电阻对称。而且电压比较器可能还会引入正反馈。估计输出电平高低的方法是看输出电压是高电平还是低电平,如果是高电平,则Up>Un;低电平,则Up0时,Uo=-Uom。
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-17
文件大小:51kb
提供者:
weixin_38652147
一种以三个芯片级联而成的窄脉冲小信号运算放大电路
文中设计并实现了一个窄脉冲小信号运放电路。在文章的开始首先介绍了运放的使用背景以及这次设计的目的,然后介绍了设计思路和具体的电路实现,最后对该运放进行测试。测试表明该运放能够对上升沿为50ns的窄脉冲小信号进行放大。
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-12
文件大小:190kb
提供者:
weixin_38722607
一种宽带、高速运算放大器的设计
本文介绍了一种基于双极工艺的高速宽带运算放大器的设计, 从电路结构方面详细论述了电路的宽带设计、高速设计等设计思路, 将该电路通过计算机模拟, 给出了仿真和测试结果。经过投片验证, 设计出的运算放大器满足预期指标,取得了比较满意的结果。该电路在视频放大器、有源滤波器、高速数据转换器等电子系统中有着广泛的应用前景。
所属分类:
其它
发布日期:2020-08-05
文件大小:301kb
提供者:
weixin_38532629
异或运算在算法中的经典运用
“一个整型数组里除了两个数字之外,其他的数字都出现了两次。请写程序找出这两个只出现一次的数字?”这是经典的算法题,乍看这个题的思路特别多。
所属分类:
其它
发布日期:2020-08-10
文件大小:57kb
提供者:
weixin_38640168
使用位运算实现网页中的过滤、筛选功能实例
主要介绍了使用位运算实现网页中的过滤、筛选功能实例,一个比常规拼接SQL字符串更有新意的一个解决思路,需要的朋友可以参考下
所属分类:
其它
发布日期:2020-09-04
文件大小:168kb
提供者:
weixin_38617846
一种新思路的太阳能自动跟踪系统设计
该文以Atmega16单片机为控制核心,通过光电管对太阳光强度采样,采样信号经AD转换成数字信号后,进行运算分析来控制步进电机的转动方向,实现工作台X/Y方向转动,从而达到跟踪太阳光源的目的。
所属分类:
其它
发布日期:2020-08-29
文件大小:158kb
提供者:
weixin_38607088
基于CAN总线接口的红外检测系统的设计思路
目前检测CO的方法主要有化学法、电化学法、气相色谱法等。这些方法普遍存在价格高、普适性差等问题,且测量精度较低。这里设计一种新的检测系统,选用红外CO传感器和MSP430单片机作为核心信号处理电路,结合数字滤波、温度补偿运算.具有检测浓度范围宽、使用寿命长等优点。CAN总线通信距离长、可靠性高等特点,通过扩展CAN总线接口使检测仪具有远程通信能力,可方便地与监控中心进行对接联络,有效降低事故发生率,具有推广和应用价值。
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-22
文件大小:336kb
提供者:
weixin_38614417
模拟技术中的窄脉冲小信号运算放大电路的设计与实现
摘要:文中设计并实现了一个窄脉冲小信号运放电路。在文章的开始首先介绍了运放的使用背景以及这次设计的目的,然后介绍了设计思路和具体的电路实现,最后对该运放进行测试。测试表明该运放能够对上升沿为50ns的窄脉冲小信号进行放大。 运算放大器是具有很高放大倍数的电路单元。在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。由于早期应用于模拟计算机中,用以实现数学运算,故得名"运算放大器".运放是一个从功能的角度命名的电路单元,可以由分立的器件实现,也可以实现在半导体芯片当中。随着半导体技术的发展,
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-21
文件大小:213kb
提供者:
weixin_38655767
python实现基本的矩阵运算
首先声明矩阵的构建运算均在numpy模块中由相应的函数,而本文的目的主要是因为闲的无聊 文章目录矩阵及其运算什么是矩阵?矩阵基本运算加法数乘乘法Hadamard乘积点积python实现矩阵基本运算思路及代码环境模块导入加法思路实现数乘思路实现Hadamard乘积思路实现点积思路实现 矩阵及其运算 什么是矩阵? 由m×nm{\times}nm×n个 aija_{ij}aij(i=1,2,⋯{\cdots}⋯,m;j=1,2,⋯{\cdots}⋯,n) 数排列成的m行n列的数表 A=[a11a1
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-20
文件大小:58kb
提供者:
weixin_38606041
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