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  • 免费pdf转换成txt转换器 随着PDF文件格式的普及,越来越多的专业专业资料将之作为传播交流的标准文件格式,提供大量的访客使用,虽然PDF文件格式有着相对优秀的跨平台特性和阅读体验,却也因汶本身难以编辑的特点。...
    免费pdf转换成txt转换器
    随着PDF文件格式的普及,越来越多的专业专业资料将之作为传播交流的标准文件格式,提供大量的访客使用,虽然PDF文件格式有着相对优秀的跨平台特性和阅读体验,却也因汶本身难以编辑的特点。对于很多需要编辑和撰写资料的用户来说,显然是非常不方便的。因此,将PDF转换成TXT文件格式变得尤其重要。
      国内知名的文件格式转换技术团队近期研发的迅捷PDF转换器,在传统PDF转换工具的基础上,集成了全面的PDF文件格式转换功能,除了能够实现完美PDF转换成TXT的基础功能之外,还进一步实现了PDF转换成Excel、PDF转换成PPT以及PDF转换成HTML等多种不同的转换功能,是目前网络上转换功能最为全面的转换工具之一。
      对于经常需要接触Office办公软件的用户来说,迅捷PDF转换成TXT转换器也能够发挥出色的转换效果。最新发布的迅捷PDF转换成TXT转换器提供了完整的Office转换成TXT,从而快速实现了Office文件与PDF文件之间的互相转换。批量PDF转换功能带给用户更加快捷有效的帮助,很好地解决了企业用户经常需要执行PDF转换的需求。
      2014年度最新版本的迅捷PDF转换成TXT转换器的发布,除了极大地提升了软件的转换效率之外,还进一步提高了软件的转换功能。目前,迅捷PDF转换成TXT转换器已经成功地集成了如下转换功能:PDF转TXT、PDF转Excel、PDF转图片、PDF转PPT、PDF转换HTML、PDF转TXT、PDF转EPUB、OFFICE转PDF。
      迅捷PDF转换成TXT转换器软件特点:
      1.八大转换模式:PDF转Word、PDF转Excel、PDF转图片、PDF转PPT、PDF转换HTML、PDF转TXT、PDF转EPUB、OFFICE转PDF
      2.支持自定义文件输出路径。
      3.支持自定义转换页面范围,快速转换需要的内容页面。
      4.支持转换加密后的PDF文件,智能识别轻松转换。
      5.支持批量添加PDF文件,满足企业用户的需求。
      6.转换速度快,效果良好。
      7.高质量精准转换,轻松实现复杂内容完美转换。
      8.不依赖于Adobe Acrobat,Acrobat Reader 软件。
      作为知名的PDF文件格式,迅捷PDF转换成TXT转换器具备如下特色功能:
      高质量的PDF转换功能。众所周知,由于迅捷PDF转换成TXT转换器内置了智能化的识别技术,因此其针对PDF文件的内容识别更为完善,从而能够保证最终转换出来的TXT文件内容与原PDF文件内容保持高度一致。
      出色的批量PDF转换技术。批量转换技术帮助用户实现了高效率的PDF转换任务,不同于传统的PDF转换工具,迅捷PDF转换成TXT转换器不仅仅支持单个PDF文件的转换,也支持同时针对大量PDF文件的转换处理。
      增强型的文件转换格式支持。迅捷PDF转换成TXT转换器不仅仅局限于普通的TXT文件转换,在最新发布的增强版本当中,软件实现了针对Excel、PPT、Html、TXT等众多文件格式的支持。
      迅捷电脑端PDF转换成TXT转换器增强版也是目前下载和使用量超高的一款转换工具,它拥有更多的PDF转换格式支持能力,兼容Office与PDF两者之间的相互转换,全面满足了不同用户的转换需求。
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  • 目的:检查功率转换器的调整速度、稳定性问题、负载调整特性、占空比极限、PCB布局问题,输入电压的稳定性 当负载瞬变的时候,转换器要求具有良好的阶跃响应特性 对于电流模式的buck转换器,当负载阶跃变化时,会...

    目的:检查功率转换器的调整速度、稳定性问题、负载调整特性、占空比极限、PCB布局问题,输入电压的稳定性(振铃信号)
    当负载瞬变的时候,转换器要求具有良好的阶跃响应特性
    对于电流模式的buck转换器,当负载阶跃变化时,会因为电感和电阻ESR和ESL的存在,所以会出现一个小尖峰然后趋于稳定趋势,此时输出电压V out会出现下沉而Vcomp上升
    输出电压下沉的幅度与恢复时间取决于输出电容的大小,负载电流的跳变幅度以及误差放大器的控制水平和控制回路带宽
    可能影响DC/DC转换器阶跃响应特性主要有以下几个原因
    1 不稳定的控制回路
    这个可以利用增益-相位分析法检查功率转换器是否稳定 Rcomp=(2π0.1Fsw/(GmeaGcs))(V0/Vref)
    补偿器增益被用于将转换器的单位增益设定在工作频率十分之一
    so Fc(单位增益频率)=(RcompGmeaGcs)/(2πC0)*(Vref/V0) 转换器带宽
    Fz=1/(2πCcompRcomp) 补偿器的零点
    Fp=1/(2πCpRcomp) 补偿电路的极点设计在工作频率一般处 避免转换器的切换噪声影响环路工作(当使用MLCC作为输出电容的时候,可能ESR零点频率会很高)

    实际应用中,转换器带宽常常与设计理想的不一致
    有以下两个原因:
    MLCC电容量{{{{较高的直流电压使电容量减小 较低的交流电压使电容量减小}}}}
    2 不稳定的电源供应
    主要影响因素为输入的电解电容和输入电容,可二者一起使用(并联)
    1 电解电容具有比较高的ESR(类似于RC电路) 可以将陶瓷电容和线路电感共同形成的谐振信号一起吸收掉
    2 对热插拔形成的电压尖峰冲击起到抑制作用

    3 斜坡补偿问题—表示了高占空比中次谐振现象的发生
    内生的斜坡信号被添加至电流检测波形以后与误差放大器的输出信号进行幅度比较

    4 PCB布局问题
    DC/DC与负载之间的距离不能太远,否则铜箔的寄生电感和电阻会使负载在静态和动态切换的时候,大电流会使在振铃出现的时候出现电压降落
    解决办法:远程电压检测
    可在--------R1和R2的分压电阻中间 与R1并联一个高频反馈电容 其值>>1/(2πFBwR1)

    未完,可能有错误恳请批评指正

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  • 原文发布时间:2010-04-08作者:毛毛虫写这篇文章的目的,是想对这些日子来对FME处理栅格数据的转换器做一个小解,同时在这里跟大家探讨一下,一起学习,不对的地方也请大家批评指正,一起交流下。FME能处理很多格式...

    原文发布时间:2010-04-08

    作者:毛毛虫

    写这篇文章的目的,是想对这些日子来对FME处理栅格数据的转换器做一个小解,同时在这里跟大家探讨一下,一起学习,不对的地方也请大家批评指正,一起交流下。

    FME能处理很多格式的栅格数据,主要支持读和/或写的栅格数据如:GeoTIFF、Oracle 10g Georaster、 KML、Jpeg、CDED / USGS DEM、PNG、ECW、ERDAS Imagine、netCDF、MrSID等,具体的可以登录网址是:

    https://www.safe.com/integrate/

    对栅格数据的操作转换器做了下整理:

    1、生成栅格数据。

    转换器RasterRGBCreator和RasterNumericCreator可以创建栅格数据集。

    2、裁剪和切片

    裁剪和切片都是把源影像切成或分成一个或更多的新的目标要素,裁剪是根据需要裁剪的数据范围来裁剪栅格数据,因此需要给出被裁剪的栅格数据和裁剪的范围数据,使用Clipper转换器完成这一操作;切片是根据用户的定义,切成一系列预先定义大小的图片的过程,使用转换器RasterTiler。

    3、重投影。

    使用FME可以把栅格数据从一个坐标系统转换到另一个坐标系统的操作,同时提供改变大小和单元格形状的重采样处理,用到的转换器是Reprojector。

    4、镶嵌

    使用RasterMosaicker转换器完成该操作,需要注意的是:用来拼接的数据集要有有相同数目的波段和调色板,每个选中的波段分别拼接,这样输出结果必然与选中的波段和调色板有相同的数目;拼接后的输出要素重叠部分的波段决定于拼接前输入要素集的次序,可以用转换器Sorter来管理。

    5、重采样

    RasterResampler转换器,是产生新的网格单元格的处理,并且覆盖了源数据集,每个新的单元格的值来自于已存在的单元格。

    6、地理配准(Georeferencing)

    当栅格数据没有创建在指定的位置,用户通常想通过空间参考纠正它,使用RasterGeoreferencer转换器执行空间参考操作。。

    7、偏移(Offsetting)

    是用一个指定的距离简单的移动要素,使用Offsetter转换器执行。

    8、缩放比例

    在FME Workbench中的缩放使用Scaler转换器来执行。

    9、栅格和矢量的相互操作

    PointOnRasterValueExtractor是在一个栅格数据集上覆盖矢量点要素的转换器。

    RasterDEMGenerator转换器可以从一套输入的矢量要素中产生一个栅格高程模型。输入要素应该是三维点、线和断线。

    Rasterizer转换器简单的渲染一个矢量数据集成一个栅格影像。

    RasterReader,这个转换器本身不转换矢量数据到栅格数据,而是读入一个由现有的数据集(可能是矢量)定义的栅格数据集。

    RasterCellCoercer转换器,分解所有的输入数字化栅格要素为独立的点或多边形。

    VectorOnRasterOverlayer:把矢量数据添加到栅格数据上,输出带了矢量数据的栅格数据。

    10、“Nodata” 的处理

    RasterBandNodataSetter,这个 RasterBandNodataSetter 转换器用来设置或标识栅格数据集中的NODATA 值。这个转换器可以利用RasterSelector选择的波段。

    RasterPaletteNodataSetter,这个 RasterPaletteNodataSetter 执行与RasterBandNodataSetter相同的操作,但是操作调色板而不是波段。

    RasterNodataRemover,这个转换器从栅格数据集中移除 NODATA 值。

    11、栅格属性提取

    RasterBandPropertiesExtractor转换器,提取栅格要素的波段和调色板属性。

    RasterPropertiesExtractor转换器,提取栅格要素的几何属性。

    12、重解译转换器

    这里定义的重解译转换器,是指修改数据说明、位深度、数据类型等。

    RasterCellValueReplacer转换器用于重新设置单元格值是对单个值重新设置单元格范围的操作。

    RasterInterpretationCoercer转换器,用来管理数据类型和说明。

    RasterPaletteInterpretationCoercer转换器,更改栅格的基本说明,使用指定转换选项。

    RasterBandInterpretationCoercer转换器,更改栅格的被选中波段的基本说明,使用指定转换选项。

    13、网络地图

    WebMapTiler转换器,创建一系列用于Microsoft Virtual Earth的影像图片。这一操作通过重采样栅格数据为各种不同的分辨率,然后把重采样后的影像分成片。

    此外,FME还可以对波段、调色板进行添加、删除、选择和重新组合等操作,用到的转换器有RasterBandAdder、 RasterBandCombiner、RasterBandKeeper等。


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  • 我们上篇文章DA转换器是什么?快来一起学习一下吧!已经谈论了AD转换器是什么,以及如何使用,那么这篇文章我们就来学习一下他的卵生兄弟DA转换器的一些知识吧! 一、什么是DA转换器 看过上篇文章后大家应该已经对DA...

    在这里插入图片描述

    我们上篇文章DA转换器是什么?快来一起学习一下吧!已经谈论了AD转换器是什么,以及如何使用,那么这篇文章我们就来学习一下他的卵生兄弟DA转换器的一些知识吧!

    一、什么是DA转换器

    看过上篇文章后大家应该已经对DA转换器有一个简单的定论了,那么官方的定义是什么呢?

    DA转换器是将数字量转换为模拟量的电路,主要用于数据传输系统、自动测试设备、医疗信息处理、电视信号的数字化、图像信号的处理和识别、数字通信和语音信息处理等。

    二、工作原理

    D/A转换器输入的数字量是由二进制代码按数位组合起来表示的,任何一个n位的二进制数,均可用表达式 DATA=D020+D121+ D222+…… +Dn-12n-1 来表示。其中Di=0或1(i=0,1…n-1);20,21,…2n-1分别为对应数位的权。

    在D/A转换中,要将数字量转换成模拟量,必须先把每一位代码按其“权”的大小转换成相应的模拟量,然后将各分量相加,其总和就是与数字量相应的模拟量,这就是D/A转换的基本原理。D/A转换器的主要组成基准电压VREF T型(R-2R)电阻网络 位切换开关BSi (i=0,1,…,n-1) 运算放大器A 输出电压VOUT与输入二进制数D0 ~ Dn-1的关系VOUT = -VREF(D020+ D121+ D222+ … + Dn-12n-1)/ 2n T型网络组成的D/A转换器原理图

    三、主要性能指标

    1、分辨率

    反映了D/A转换器对模拟量的分辨能力,定义为基准电压与2n之比值,其中n为D/A转换器的位数 。它就是与输入二进制数最低有效位LSB(Least Significant Bit)相当的输出模拟电压,简称1LSB。在实际使用中,一般用输入数字量的位数来表示分辨率大小,分辨率取决于D/A转换器的位数。2、稳定时间(又称转换时间)

    输入二进制数变化量是满量程时,D/A转换器的输出达到离终值±1/2LSB时所需要的时间。对于输出是电流型的D/A转换器来说,稳定时间是很快的,约几μs,而输出是电压的D/A转换器,其稳定时间主要取决于运算放大器的响应时间。

    3、绝对精度

    指输入满刻度数字量时,D/A转换器的实际输出值与理论值之间的偏差。该偏差用最低有效位LSB的分数来表示,如±1/2LSB或±1LSB。

    4、线性误差

    D/A转换器的种类 按数字量输入方式,有并行输入和串行输入按模拟量输出方式 电流输出和电压输出按D/A转换的分辩率 低分辩率、中分辩率和高分辩率。

    5、接口形式

    D/A转换器与单片机接口方便与否,主要决定于转换器本身是否带数据锁存器。有两类D/A转换器,一类是不带锁存器的,另一类是带锁存器的。对于不带锁存器的D/A转换器,为了保存来自单片机的转换数据,接口时要另加锁存器,因此这类转换器必须在口线上;而带锁存器的D/A转换器,可以把它看作是一个输出口,因此可直接在数据总线上,而不需另加锁存器。

    四、DA转换器分类

    1)电压输出型(如TLC5620)

    电压输出型DA转换器虽有直接从电阻阵列输出电压的,但一般采用内置输出放大器以低阻抗输出。直接输出电压的器件仅用于高阻抗负载,由于无输出放大器部分的延迟,故常作为高速DA转换器使用。

    2)电流输出型(如THS5661A)

    电流输出型DA转换器很少直接利用电流输出,大多外接电流—电压转换电路得到电压输出,后者有两种方法:

    一是只在输出引脚上接负载电阻而进行电流—电压转换,

    二是外接运算放大器。用负载电阻进行电流—电压转换的方法,虽可在电流输出引脚上出现电压,但必须在规定的输出电压范围内使用,而且由于输出阻抗高,所以一般外接运算放大器使用。

    此外,大部分CMOS DA转换器当输出电压不为零时不能正确动作,所以必须外接运算放大器。当外接运算放大器进行电流电压转换时,则电路构成基本上与内置放大器的电压输出型相同,这时由于在DA转换器的电流建立时间上加入了达算放入器的延迟,使响应变慢。这种电路中运算放大器因输出引脚的内部电容而容易起振,有时必须作相位补偿。

    3)乘算型(如AD7533)

    DA转换器中有使用恒定基准电压的,也有在基准电压输入上加交流信号的,后者由于能得到数字输入和基准电压输入相乘的结果而输出,因而称为乘算型DA转换器。乘算型DA转换器一般不仅可以进行乘法运算,而且可以作为使输入信号数字化地衰减的衰减器及对输入信号进行调制的调制器使用。

    4)一位DA转换器

    一位DA转换器与前述转换方式全然不同,它将数字值转换为脉冲宽度调制或频率调制的输出,然后用数字滤波器作平均化而得到一般的电压输出(又称位流方式),用于音频等场合。

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