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https://www.eeworm.com/dl/994833.html 技术资料

电子和电路

在设计高密度电路板时,掌握DXP与AD10中的布线技巧至关重要。这份指南深入探讨了如何合理设置线宽、规则以及过孔尺寸等关键参数,确保信号完整性和电气性能。同时,它还介绍了模数隔离策略和高效PCB布局方法,是电子工程师进行复杂项目开发时不可或缺的参考资料。 ...
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https://www.eeworm.com/dl/995023.html 技术资料

MATLAB在电力系统仿真中的运用

掌握从单一到无穷大电力系统仿真的关键,这份资源详细解析了MATLAB在电力系统稳态仿真中的应用。通过实际案例和具体的参数设置示例,帮助工程师深入理解并优化电力系统的性能。无论是初学者还是有经验的从业者,都能从中获得宝贵的知识和技术。 ...
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https://www.eeworm.com/dl/501/22260.html PCB相关

PCB抄板密技

第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三机管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元气件位置的照片。第二步,拆掉所有器件,并且将PAD孔里的锡去掉。用酒精将PCB清洗干净,然后放入扫描仪内,启动POHTOSHOP,用彩色方式将丝印面扫入,并打印 ...
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https://www.eeworm.com/dl/kbcluoji/40341.html 可编程逻辑

PCB抄板密技

第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三机管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元气件位置的照片。第二步,拆掉所有器件,并且将PAD孔里的锡去掉。用酒精将PCB清洗干净,然后放入扫描仪内,启动POHTOSHOP,用彩色方式将丝印面扫入,并打印 ...
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https://www.eeworm.com/dl/571/20768.html 模拟电子

喇叭共振和预防研究

基于喇叭的共振原理,提高扬声器的发声强度并尽可能的降低因振动而消耗的能量,从而提高喇叭的效率。依照理论计算数据作为后续试验基础,通过多组试验对比,分别对输入谐振频率进行调节,来检测各组试验的音量即声能。试验结果表明当输入谐振频率与喇叭的固有频率相同时,喇叭出现共振,此时检测喇叭的 ...
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https://www.eeworm.com/dl/571/21126.html 模拟电子

流水线ADC的行为级仿真

行为级仿真是提高流水线(Pipeline)ADC设计效率的重要手段。建立精确的行为级模型是进行行为级仿真的关键。本文采用基于电路宏模型技术的运算放大器模型,构建了流水线ADC的行为级模型并进行仿真。为验证提出模型的精度,以一个7位流水线ADC为例,分别进行了电路级与行为级的仿真,并做了对比。结果表 ...
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https://www.eeworm.com/dl/505/22799.html 电源技术

三种布局的半桥谐振变换器的分析研究

驱动电路的设计是LED照明设备中的核心部分,驱动电路的好坏直接影响到了光源是否高效节能工作。而基于不对称式半桥谐振变换器设计的驱动电路在大功率LED中应用较多,本文即针对不对称式半桥谐振变换器进行了分析,横向对比SRC、PRC、LLC谐振变换器后,对性能最好的不对称式半桥LLC谐振变换器做仿真分析 ...
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https://www.eeworm.com/dl/502/29145.html 单片机编程

透过专利看微处理器的技术发展

摘要:在调研大量专利文献的基础上,结合专利的保护范围分析、专利权人分析、对比分析和引证分析,探寻了第一件微处理器(CPU功能集成在一块半导体芯片上)发明,简述了第一台单片机(MCU)和DSP处理器专利,从微处理器初期三大发展方向CPU、MCU、DSP角度阐述了微处理器的早期发展历程。 关键词:专利 ...
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https://www.eeworm.com/dl/515021.html 习题答案

数字图像处理技术 图像的基本运算

1. 编写M程序,利用图像点运算的线性函数:G = aF + b, 给出a、b的不同值,改变图像的对比度、亮度以及图像反相的效果。 2.  利用“二值图像与原图像做点乘,得到子图像”的原理.,编写M程序,构造特殊的二值图像,最终得到需要的子图像。 3.  编写M程序,实现两个大小不同图像的叠 ...
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https://www.eeworm.com/dl/838837.html 技术资料

高温侦测电控系统——线损补偿式三线制PT100测温电路

相对比于MAX31865芯片这个电控系统就经济多了。这套电控系统可以使用热地,本身具备Isolation.该系统可处理Pt100 RTD输出,集成创新电路,通过标准三线式连接实现引线补偿。该电路采用3.3 V单电源供电。室温校准后,在±10°C温度变化范围内的总误差不超过±0.24% FSR,是各种工业温度测量应用的理想之 ...
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