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发布时间:2022-04-20 15:20:54

㈠ 怎么快速拼魔方

其实玩魔方很简单的,就是套公式 。先给LZ一个 基本玩法的教程,等到用基本方法可以进1分钟,就可以学习CFOP高级玩法来提高速度。 其实魔方的复原非常简单,就是套公式而已。用心学很快就能学会的。 公式说明 前层 F(front) 后层 B(back) 右层 R(right) 左层 L(left) 上层 U(up) 下层 D(down) 魔方吧团长 亓彳亍丌 and ﹏fāl$e.o 共同 制作 http://wenwen.soso.com/t/t501781.htm 以下魔方教程图解是复原过程的基本步骤示意图 魔方吧制作 第一步:底棱归位(又称底部架十字,底层四个棱块正确复原的过程) 图1 魔方吧制作 http://wenwen.soso.com/t/t501781.htm 注:(本魔方教程以白色为底面,为了方便交流与学习,请统一把白色作为底面)。 图101 魔方吧制作 http://wenwen.soso.com/t/t501781.htm 魔方底层架十字可以无师自通,只是我们这一步要复原的四个棱块的相对位置顺序要注意,由于我们以白色中心块做底层,按照我们现在的主流魔方的贴纸的帖法(上黄下白,前蓝后緑,左橙右红),如果我们先复原了白蓝这个棱块,那我们在保持白色中心块在底部的情况下,白红的棱块就一点要放在白蓝棱块的右边,白橙棱块放在白蓝棱块的左边,白緑棱块放在白蓝棱块的对面,由于魔方的中心块不会发生变化,所以在复原的过程中,我们是以中心块为参照物的,第一步我们在复原白蓝、白红、白绿、白橙这四个棱块的时候,我们可以先把白色面旋转到顶层,和黄色中心块同一个平面,然后再把他对应的另一个颜色(蓝或红或緑或橙)经过旋转最上层,使之和对应的中心块的颜色同色,这样我们再旋转180度,对应的棱块就正确复原到底部了。 注意:图101的情况是没有正确归位的情况,需要调整白蓝和白红两个棱块的位置,才是正确的完成了底棱归位 第二步:底角归位(复原魔方第一层四个角块) 图2 魔方吧制作 http://wenwen.soso.com/t/t501781.htm 魔方的四个底角正确归位以后一定会出现倒T字型,如图2所示,如果不是这样肯定是底面角块没有正确归位(位置错了,重新来过)。 底角归位也可无师自通,有兴致的朋友可以自己琢磨一些技巧和完成这一步。有难度的朋友可参考我下面介绍的一种技巧来完成,我们先看图2-1和图2-2,首先我们先确定目标块的位置是在他要正确归位的正上面的位置,然后我们再看白色的面朝向何方,就很快的能快速判断出来是下图几种情况中的哪一种了。 复原基本思想:先将目标角块调至顶层侧面,再转动能与之相连形成顺色整体的面,使目标角与底棱连成一个(1×1×2)的归位整体,再转至正确的位置。 因此,下列的五个实例并没有必要当成魔方公式来死记。 图2-1 图2-2 公式2-1:(R U R') 公式2-2:(F'U'F) 记忆技巧:白色朝右,第一步就旋转右层记忆技巧:白色朝前,第一步就旋转前层 图201 图202 图203 用两次公式2-1 用两次公式2-2 用三次公式 (R U R') U' (R U R') ( F'U'F)U (F'U'F) (2-1R U R')(R U R') U' (R U R')第三步:魔方的中棱归位(复原魔方中层四个棱块的步骤) 图3 魔方吧制作 http://wenwen.soso.com/t/t501781.htm 魔方中间层共有四个棱块,也只是四个棱块需要复原(注意中间层没有角块哟),图3-1和图3-2是两个比较常见的情形,我们主要介绍的就是这两种情况的复原方法,仔细分析比较这两个公式,步骤虽然有点多,可是很好记忆哟。当碰到图301的情形时, 你需要的棱色块不在顶面,而在中间层棱块的位置,但颜色反了,碰到这种情况或者类似这种情况,我们就用3-1或者3-2的公式把最上面一层的其他颜色的棱块转移到该位置,我们要的那个蓝红棱块就自然换到顶层了,这稍微有点麻烦,不过这种转换的思想可好好领会一下,在以后的学习过程中会经常用到类似的魔方转换思想。 图3-1 图3-2 公式3-1:(U' F' U F )U (R U' R') 公式3-2 :(U R U' R')U' (F' U F) 第四步:魔方的顶棱面位(也称顶层架十字,顶层四个棱块的顶面颜色和顶层中心块颜色一样) 图4 魔方吧制作 http://wenwen.soso.com/t/t501781.htm 魔方底下两层复原以后,我们接着要来复原最上面的顶层了。首先我们要在顶层架一个十字也就是让顶层的四个棱块先面位(先不考虑顺序是否正确),顶层四个棱块面位以后的效果如图4。 当顶棱已经面位,请省略这一步。 这一步我们只用一个公式就可以完成顶部十字,如果你现在的状况正好是图4-1的情况,你只需要用一个公式4就可完成顶部十字,如果是图4-2的情况,你只需要连续用两次公式即可完成,如果是图4-3的情况,我们用三次公式4即可转成十字。在用公式的过程前,请旋转上层和图4-1或者4-2的情况再开始做公式。提示:在使用公式之前,请注意魔方上层的位置,如图4-1,我们是把已经面位的两个棱块的位置旋转放置在左上和右上位置,如果我们没有这样放置,是放置到前上和后上的位置,我们就用公式4,用过公式后是不能形成十字的。 图4-1 图4-2 图4-3 相对顶棱面位 相邻顶棱面位 无顶棱面位 公式4:F (R U R' U')F' 两遍公式4 两遍公式4 + U + 公式4 第五步:魔方的顶角面位(魔方的四个顶角的顶面色全部调至顶面的步骤) 图5 魔方吧制作 http://wenwen.soso.com/t/t501781.htm 当我们完成了顶层十字以后,我们来完成顶角的面位(即顶层角块的翻色),我们还是先观察一下,现在我们的魔方的四个角块是什么状况,如果是已经有一个角的黄色在顶层,其他三个角的顶面颜色不是黄色,我们来对照图5-1和图5-2看是那种情况,我们首先把顶层面是黄色的那个角块移动到前右的位置,再来对照图示,看是图5-1的情况还是图5-2的情况,是那种情况,我们对应用那个公式来完成即可完成顶角面位的步骤,如果不是这两种情况,那一定是下图中的其他5种情况其中的一种情况,按照这5种情况的对应图示放好自己的魔方,然后按照对应的操作步骤来完成。如图503的情况,我们首先把两个已经面位的角块放置的面超我们的方向,先用一个公式5-2后,上层旋转180度就完全是图5-1的情况,再用一次公式5-1即可完成四个角块的面位。 其实很多朋友也可以自己琢磨其他方法来实现这5种情况的角块面位步骤,只要我们弄明白了公式5-1和公式5-2是怎么来翻色的,就很轻松的实现其他情况的先转换成一角面位,其他三角要翻色的情况,自己动脑多想想,很简单的。 图5-1 图5-2 公式5-1:R' U2 R U R' U R 公式5-2:U' R U'U' R' U' R U' R' 魔方吧制作 魔方吧制作 魔方吧制作 图501 图502 图503 公式5-1+公式5-2 公式5-2+公式5-1 公式5-2 + U2 + 公式5-1 魔方吧制作 魔方吧制作 图504 图505 公式5-1 + U' 公式5-1 公式5-1+公式5-1 第六步:魔方的顶角归位(面位的四个顶角的其他两面颜色和对应面的中心块颜色同色) 图6 魔方吧制作 http://wenwen.soso.com/t/t501781.htm 这一步我们在三阶魔方教程复原顶层角块的时候,先观察有无两个侧面颜色一样的情况,如果有,如图6-1所示,把他们旋转到面向自己的位置,用公式6即可完成,如果不是这种情况,可随便用一次公式6,就一定会出现有两个角块的个侧面颜色一样的情况,我们再用一次公式6即可完成。 图6-1 公式6: R B' R F2 R' B R F2 R2 第七步:魔方的顶棱归位(已经面位的四个顶棱的另一面的颜色和所在的另四个面的中心块颜色同色) 图7 魔方吧制作 http://wenwen.soso.com/t/t501781.htm 魔方顶层的四个角块正确归位以后,我们来观察顶层的四个棱块,正常情况下,你手中现在的魔方状态应该是下图四种情况中的一种,如果是图7-1的情况,我们只需要做一次公式7即可完成,如果是其他三种情况,请按照图示对应的操作描述来两次运用公式7来完成顶棱的归位。如图703,我们首先需要把魔方放置的状态和图703的状态一样(即后上层的棱块和左上层的棱块需要互换可完成归位,右上次的棱块和前上层的棱块互换可以完成归位),我们用一次公式7,完成后,我们来做一步U'(即上层逆时针旋转90度)后,我们这个时候的状况就完全是图7-1的情况,这时候,我们再用一次公式7即可完成三阶魔方教程的全部复原了。 图7-1 公式7:(R U' R)(U R U R)(U' R' U' R2) 图701 图702 图703 公式7两次 公式7+U+公式7+U' 公式7+U'+公式7+U 第一步重点、 http://www.mf100.org/video/01.htm 第二步重点、 http://www.mf100.org/video/02.htm 第三步重点、 http://www.mf100.org/video/03.htm 第四步重点、 http://www.mf100.org/video/04.htm 第五步重点、 http://www.mf100.org/video/05.htm 第六步重点、 http://www.mf100.org/video/06.htm 第七步重点、 http://www.mf100.org/video/07.htm 魔方吧团队制作

㈡ 求彭聃龄普通心理学第四版的pdf

《彭聃龄《普通心理学》(第4版)笔记和课后习题(含考研真题)详解_lb_210p.pdf》网络网盘资源免费下载

链接:https://pan..com/s/1S5aqZeYmp-cF0xd33lHatg

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彭聃龄《普通心理学》(第4版)笔记和课后习题

㈢ 急求【全本】《操作系统:精髓与设计原理》中文版(原书第6版)pdf (美)斯托林斯 着,陈向群 等译

你要PDF呀, 我有纸质的。PDF的,我只有106页的。

要不你去问问他们吧。

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㈣ 求《普通心理学》彭聃龄 第四版pdf版

下载地址: 从:悦书PDF阅读器APP看

㈤ FPGA各型号最多有几个锁相环

能有几个PLL(锁相环)这个在你建立工程的时候就能看得到啊,如果你用的是Altera系列的FPGA,在Quartus II 中用New Project Wizard建立的话,第三步(Page 3 of 5)即Family & Device Settings 的 Available devices 栏目里每款器件都有"PLL"栏目,下面写着数字几就是最多有几个锁相环啊。如果是已经建立好的工程,可以点击菜单栏下拉的”Assignments -> Devices...“,也可以看得到啊。
从FPGA芯片型号也可以大致知道它最多锁相环数目的范围,以Altera公司的最常见的Cyclone系列为例,EP1C3T最多有1个PLL,EP1C4F~EP1C20F最多有2个PLL;Cyclone II 系列中EP2C5A~EP2C8T 最多有2个PLL,EP2C15A~EP2C70F最多PLL为4个;Cyclone III 系列中EP3C5E~EP3C10U 最多有2个PLL,EP3C16E~EP3C120F最多有4个PLL。
不行就去官网看产品目录,下面网址是Altera公司的proct catalog:
http://www.altera.com.cn/literature/sg/proct-catalog.pdf
Xilinx公司的FPGA我不太了解,不敢乱说,但我估计在开发工具里或者官网上也很容易查询得到的呀~

补充:
Altera的命名规则与PLL数目并无直接关联。但目前可以说 cyclone II 和cyclone III 、cyclone IV E FPGA系列中最多有4个PLL的芯片,而cyclone IV GX FPGA系列中就有最多有8个PLL的芯片(其中4个是通用PLL,即GPLL,位于管芯的每个角上;另4个是多用途PLL,即MPLL,可以供收发器使用,也可以由FPGA架构使用)。
cyclone IV GX FPGA系列简介:
http://www.altera.com.cn/procts/devices/cyclone-iv/overview/cyiv-overview.html
其他型号的信息你也可以点击上面网页中左侧菜单链接~

附:http://www.altera.com/support/kdb/solutions/rd07152010_131.html
How can I select which type of PLL will be used in a Cyclone IV GX design?

Altera的命名规则如下:
工艺+版本+型号+LE数量+封装+器件速度。
举例:
EP2C20F484C6
EP 工艺
2C cyclone2 (S代表stratix。A代表arria)
20 2wLE数量
F484 FBGA484pin 封装
C6 八速 数字越小速度越快。

㈥ 这个电路图各部分元件作用及原理 急急

给你你想知道的,不知道全不全,满意不?
收发器
CC2430的接收器是基于低-中频结构之上的,从天线接收的RF信号经低噪声放大器放大并经下变频变为2MHz的中频信号。中频信号经滤波、放大,在通过A/D转换器变为数字信号。自动增益控制,信道过滤,解调在数字域完成以获得高精确度及空间利用率。集成的模拟通道滤波器可以使工作在2.4GHz ISM波段的不同系统良好的共存。
在发射模式下,位映射和调制是根据IEEE 802.15.4的规范来完成的。调制(和扩频)通过数字方式完成。被调制的基带信号经过D/A转换器再由单边带调制器进行低通滤波和直接上变频变为射频信号。最终,高频信号经过片内功率放大器放大以达到可设计的水平。
射频的输入输出端口是独立的,他们分享两个普通的PIN引脚。CC2430不需要外部TX/RX开关,其开关已集成在芯片内部。芯片至天线之间电路的构架是由平衡/非平衡器与少量低价电容与电感所组成。可替代的,一个平衡式天线,如对折式偶极天线也是可以实现上述功能的。集成在内部的频率合成器可去除对环路滤波器和外部被动式压控振荡器的需要。晶片内置的偏压可变电容压控振荡器工作在一倍本地振荡频率范围,另搭配了二分频电路,以提供四相本地振荡信号给上、下变频综合混频器使用。
编辑本段主要特点
CC2430 芯片延用了以往CC2420 芯片的架构,在单个芯片上整合了ZigBee 射频(RF)
前端、内存和微控制器。它使用1 个8 位MCU(8051),具有128 KB 可编程闪存和8 KB
的RAM,还包含模拟数字转换器(ADC)、几个定时器(Timer)、AES128 协同处理器、看门
狗定时器(Watchdog timer)、32 kHz 晶振的休眠模式定时器、上电复位电路(Power On
Reset)、掉电检测电路(Brown out detection),以及21 个可编程I/O 引脚。
CC2430 芯片采用0.18 μm CMOS 工艺生产;在接收和发射模式下,电流损耗分别低
于27 mA 或25 mA。CC2430 的休眠模式和转换到主动模式的超短时间的特性,特别适合那
些要求电池寿命非常长的应用。
◆ 高性能和低功耗的8051 微控制器核。
◆ 集成符合IEEE802.15.4 标准的2.4 GHz 的 RF 无线电收发机。
◆ 优良的无线接收灵敏度和强大的抗干扰性。
◆ 在休眠模式时仅0.9 μA 的流耗,外部的中断或RTC 能唤醒系统;在待机模式时少
于0.6 μA 的流耗,外部的中断能唤醒系统。
◆ 硬件支持CSMA/CA 功能。
◆ 较宽的电压范围(2.0~3.6 V)。
◆ 数字化的RSSI/LQI 支持和强大的DMA 功能。
◆ 具有电池监测和温度感测功能。
◆ 集成了14 位模数转换的ADC。
◆ 集成 AES 安全协处理器。
◆ 带有 2 个强大的支持几组协议的USART,以及1 个符合IEEE 802.15.4 规范的MAC
计时器,1 个常规的16 位计时器和2 个8 位计时器。
◆ 强大和灵活的开发工具。
编辑本段引脚功能
CC2430 芯片采用7 mm×7mm QLP封装,共有48 个引脚。全部引脚可分为I/O 端口线
引脚、电源线引脚和控制线引脚三类。
编辑本段端口线
CC2430 有21 个可编程的I/O 口引脚,P0、P1 口是完全的8 位口,P2 口只有5 个可使
用的位。通过软件设定一组SFR 寄存器的位和字节,可使这些引脚作为通常的I/O 口或作
为连接ADC、计时器或USART 部件的外围设备I/O 口使用。
I/O 口有下面的关键特性:
◆ 可设置为通常的I/O 口,也可设置为外围I/O 口使用。
◆ 在输入时有上拉和下拉能力。
◆ 全部 21 个数字I/O 口引脚都具有响应外部的中断能力。如果需要外部设备,可对I/O
口引脚产生中断,同时外部的中断事件也能被用来唤醒休眠模式。
1~6 脚(P1_2~ P1_7): 具有 4 mA 输出驱动能力。
8,9 脚(P1_0,P1_1): 具有 20 mA 的驱动能力。
11~18 脚(P0_0 ~P0_7): 具有 4 mA 输出驱动能力。
43,44,45,46,48 脚(P2_4,P2_3,P2_2,P2_1,P2_0):具有4 mA 输出驱动能力。
编辑本段电源线
7 脚(DVDD): 为 I/O 提供2.0~3.6 V 工作电压。
20 脚(AVDD_SOC): 为模拟电路连接2.0~3.6 V 的电压。
23 脚(AVDD_RREG): 为模拟电路连接2.0~3.6 V 的电压。
24 脚(RREG_OUT): 为 25,27~31,35~40引脚端口提供1.8 V 的稳定电压。
25 脚 (AVDD_IF1 ): 为接收器波段滤波器、模拟测试模块和VGA 的第一部分电路提
供1.8 V 电压。
27 脚(AVDD_CHP): 为环状滤波器的第一部分电路和充电泵提供1.8 V 电压。
28 脚(VCO_GUARD): VCO 屏蔽电路的报警连接端口。
29 脚(AVDD_VCO): 为VCO 和PLL 环滤波器最后部分电路提供1.8 V 电压。
30 脚(AVDD_PRE): 为预定标器、Div 2 和LO 缓冲器提供1.8 V 的电压。
31 脚(AVDD_RF1): 为LNA、前置偏置电路和PA 提供1.8 V 的电压。
33 脚(TXRX_SWITCH): 为PA 提供调整电压。
35 脚(AVDD_SW): 为LNA/PA 交换电路提供1.8 V 电压。
36 脚(AVDD_RF2): 为接收和发射混频器提供1.8 V 电压。
37 脚(AVDD_IF2): 为低通滤波器和VGA 的最后部分电路提供1.8 V 电压。
38 脚(AVDD_ADC): 为ADC 和DAC 的模拟电路部分提供1.8 V 电压。
39 脚(DVDD_ADC): 为ADC 的数字电路部分提供1.8 V 电压。
40 脚(AVDD_DGUARD): 为隔离数字噪声电路连接电压。
41 脚(AVDD_DREG): 向电压调节器核心提供2.0~3.6 V 电压。
42 脚(DCOUPL): 提供1.8 V 的去耦电压,此电压不为外电路所使用。
47 脚(DVDD): 为I/O 端口提供2.0~3.6 V 的电压。
2.3 控制线引脚功能
10 脚(RESET_N): 复位引脚,低电平有效。
19 脚(XOSC_Q2): 32 MHz 的晶振引脚2。
21 脚(XOSC_Q1): 32 MHz 的晶振引脚1,或外部时钟输入引脚。
22 脚(RBIAS1): 为参考电流提供精确的偏置电阻。
26 脚(RBIAS2): 提供精确电阻,43 kΩ,±1%。
32 脚(RF_P): 在RX 期间向LNA 输入正向射频信号;在TX 期间接收来自PA 的输
入正向射频信号。
34 脚(RF_N): 在RX 期间向LNA 输入负向射频信号;在TX 期间接收来自PA 的输
入负向射频信号。
43 脚 (P2_4/XOSC_Q2): 32.768 kHz XOSC 的2.3 端口。
44 脚 (P2_4/XOSC_Q1): 32.768 kHz XOSC 的2.4 端口。

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㈧ 怎样把一个PDF文件的页面一分为二

可以用PDF spllit merge试试看

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㈨ 为什么有人玩魔方那么快

最快的是Cfop是Fridrich Method: Fridrich Method:由一位叫Jessica Fridrich女士发明的一种速解法,是目前世界上最流行的方块解法。CROSS:字面上的意思为“十字”,是Fridrich Method中的第一步骤。F2L:是“First 2 Layer”的缩写,意思为“一、二层”,是Fridrich Method中的第二步骤。OLL:是“Orientation of Last Layer”的缩写,意思为“最后一层的角块排序”,这是Fridrich Method中的第三个步骤。PLL:是“Permutation of Last Layer”的缩写,意思为“最后一层的排序”,这是Fridrich Method中的第四步骤。CFOP:是Fridrich Method的的别称,就是四个步骤“Cross、F2L、OLL、PLL”原文的第一个字母合起来而成的。Cfop的在线java动画学习教程:http://www.qdnbp.com/zhanghui/Blogs/mofang/200901/20090115211844.HtmlCfop的PDF和Doc版,可以下载打印的:http://www.qdnbp.com/zhanghui/Blogs/mofang/200904/20090414212435.Html

㈩ 求PLL(锁相环)电路学习资料

我最近也在做。
看看这个网上课件吧,对我很有帮助
http://course.cuc.e.cn/course/shen/htm/008/zx
从原理开始看

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