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10.1概述口 10.2D/A转换器(DAC) 10.3A/D转换器(ADC)
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1.1数制 1.2编码
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江西农业大学:《数字逻辑》课程教学资源(PPT讲稿)第一章 数制与代码——1.3 数制变换(二进制数转换为八进制数)
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江西农业大学:《数字逻辑》课程教学资源(PPT讲稿)第一章 数制与代码——1.3 数制变换(二进制数与十六进制数的相互转换)
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 不同数制间的转换  几种常用的数制
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北京大学物理学院:《数学物理方法》课程教学资源(电子教案)第二部分 数学物理方程 第二十二章 数学物理方程综述
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静态数组 动态数组 数组的基本操作 排序算法 控件数组
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北京大学物理学院:《数学物理方法》课程教学资源(电子教案)第二部分 数学物理方程 第十二章 数学物理方程和定解条件
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为了改善M2高速钢中的碳化物分布,通过数值模拟详细分析了结晶器旋转对M2高速钢电渣重熔过程温度场、金属熔池形状的影响,并进一步通过实验室双极串联结晶器旋转电渣炉研究了旋转速率对M2高速钢电渣重熔过程的影响。采用扫描电镜观察并分析了结晶器旋转对电渣锭中碳化物形貌、分布的影响;采用小样电解萃取实验,分析了结晶器旋转速率对碳化物组成的影响。结果发现,随着结晶器旋转速率的增加,渣池的高温区从芯部向边部迁移,温度分布更加均匀;金属熔池的深度变浅,两相区的宽度收窄,从而导致局部凝固时间降低、二次枝晶间距减小。与此相对应,随着结晶器旋转速率的增加,M2电渣锭的渣皮更薄、更加均匀,结晶器对电渣锭的冷却强度更大,碳化物网格开始破碎、变薄,碳化物由片状改变为细小的棒状。X射线衍射分析表明,不论结晶器是否旋转,碳化物的类型始终不变,由M2C、MC和M6C组成,但是随旋转速率增加M2C含量增加,MC和M6C含量降低。碳化物组织得以改善的主要原因在于,结晶器旋转导致金属熔池深度降低、两相区宽度收窄,改善了凝固条件,减轻了元素偏析
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第五节函数的幂级数展开式的应用 1.近似计算 2.求数项级数的和 3.欧拉公式
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