一、在开机前先检查机器的电源和气源是否接好,气压表读数必需在0.55-0.8MPa之间,将贴片头推回到左上角,打开机器、电脑、图像处理器电源开关。二、电脑启动完成,点击桌面图标“Expert.exe”,打开机器软件。三、对应PCB,选择相对应的贴片程序打开。四、根据贴片程序显示的装料表,将不同的元器件装在对应的位置。五、放入PCB在平台治具上固定。六、移动贴片头,确认参考位置。七、移动贴片头,根据贴片程序指示,吸取元器件放在PCB上对应的位置,观察电脑显示器,贴片有无移位。八、重复第7项,直致程序指示贴片完成。九、贴片完毕,清洁台面,关闭机器。
上传时间: 2013-10-08
上传用户:lhll918
9.16 SIMATIC 逻辑堆栈指令栈装载与 (ALD)ALD 指令对堆栈中的第一层和第二层的值进行逻辑与操作结果放入栈顶执行完 ALD 指令后堆栈深度减 1操作数 无栈装载或 (OLD)OLD 指令对堆栈中的第一层和第二层的值进行逻辑或操作结果放入栈顶执行完 OLD 指令后堆栈深度减 1操作数 无逻辑推入栈LPS 指令复制栈顶的值并将这个值推入栈栈底的值被推出并丢失操作数 无
上传时间: 2014-01-19
上传用户:Maple
圆曲线坐标计算程序_软件工具【基本介绍】 可计算圆曲线带有缓和曲线中、边桩坐标及切线方位角。 1、本软件可计算圆曲线带有缓和曲线中、边桩坐标及切线方位角,若只需计算圆曲线则缓和曲线输入0即可。 2、附有正算、反算功能,正算:通过里程和偏距计算坐标,反算:通过坐标反推里程和偏距。 3、数据输入:曲线转角α和计算方位角F按d.ms格式输入,如:-14°18ˊ10″则为:-14.1810,选择“连续计算”时偏距和偏角同单点计算一致。 4、具有数据导入、导出功能,可把已知数据输入在文本文档中进行导入,导出则是把已经输入好的数据导出到指定位置。 5、数据处理完毕后点击“保存数据”可进行保存曲线五大桩、曲线参数表,连续计算模式“保存数据”可导出计算成果。
上传时间: 2013-10-09
上传用户:anng
圆曲线坐标计算程序_软件工具【基本介绍】 可计算圆曲线带有缓和曲线中、边桩坐标及切线方位角。 1、本软件可计算圆曲线带有缓和曲线中、边桩坐标及切线方位角,若只需计算圆曲线则缓和曲线输入0即可。 2、附有正算、反算功能,正算:通过里程和偏距计算坐标,反算:通过坐标反推里程和偏距。 3、数据输入:曲线转角α和计算方位角F按d.ms格式输入,如:-14°18ˊ10″则为:-14.1810,选择“连续计算”时偏距和偏角同单点计算一致。 4、具有数据导入、导出功能,可把已知数据输入在文本文档中进行导入,导出则是把已经输入好的数据导出到指定位置。 5、数据处理完毕后点击“保存数据”可进行保存曲线五大桩、曲线参数表,连续计算模式“保存数据”可导出计算成果。
上传时间: 2013-10-21
上传用户:几何公差
本人在修改一个 GSM 模块时,因为另外增加了功能模块,四层板已经无法满足设计,需要修改为六层板。因为我还想共用以前的设计不想做大的修改,所以增加的两层需要按照我的叠层增加在上面(在L2 和L3 中间增加一层,在L3 和L4 中间增加一层)。网上找了这方面的资料发现没有。后面就作罢,四层板来推挤,实在头大,就来摸索修改,发现只用三步就可搞定。留文一篇,共大家借鉴。
上传时间: 2014-01-15
上传用户:CHENKAI
cv181l-a-20
标签: Specification_V 181 1.0 L-A
上传时间: 2013-10-20
上传用户:ikemada
赛灵思推出的三款全新产品系列不仅发挥了台积电28nm 高介电层金属闸 (HKMG) 高性能低功耗 (HPL) 工艺技术前所未有的功耗、性能和容量优势,而且还充分利用 FPGA 业界首款统一芯片架构无与伦比的可扩展性,为新一代系统提供了综合而全面的平台基础。目前,随着赛灵思 7 系列 (Virtex®-7、Kintex™-7 和Artix™-7 系列) 的推出,赛灵思将系统功耗、性价比和容量推到了全新的水平,这在很大程度上要归功于台积电 28nm HKMG 工艺出色的性价比优势以及芯片和软件层面上的设计创新。结合业经验证的 EasyPath™成本降低技术,上述新系列产品将为新一代系统设计人员带来无与伦比的价值
上传时间: 2015-01-02
上传用户:shuizhibai
在模拟电路中的地线设计与数字电路中的地线设计,理论上要分开走,这样可以用不同标准的耦合电容去除,数字电路中的地线是DGND,模拟电路中的地线是AGND,而打磨三诺音箱中的功放部分,是典型的对模拟放大电路的打磨,因此功放中提到的地线就是AGND。
上传时间: 2013-11-03
上传用户:bakdesec
磁芯电感器的谐波失真分析 摘 要:简述了改进铁氧体软磁材料比损耗系数和磁滞常数ηB,从而降低总谐波失真THD的历史过程,分析了诸多因数对谐波测量的影响,提出了磁心性能的调控方向。 关键词:比损耗系数, 磁滞常数ηB ,直流偏置特性DC-Bias,总谐波失真THD Analysis on THD of the fer rite co res u se d i n i nductancShi Yan Nanjing Finemag Technology Co. Ltd., Nanjing 210033 Abstract: Histrory of decreasing THD by improving the ratio loss coefficient and hysteresis constant of soft magnetic ferrite is briefly narrated. The effect of many factors which affect the harmonic wave testing is analysed. The way of improving the performance of ferrite cores is put forward. Key words: ratio loss coefficient,hysteresis constant,DC-Bias,THD 近年来,变压器生产厂家和软磁铁氧体生产厂家,在电感器和变压器产品的总谐波失真指标控制上,进行了深入的探讨和广泛的合作,逐步弄清了一些似是而非的问题。从工艺技术上采取了不少有效措施,促进了质量问题的迅速解决。本文将就此热门话题作一些粗浅探讨。 一、 历史回顾 总谐波失真(Total harmonic distortion) ,简称THD,并不是什么新的概念,早在几十年前的载波通信技术中就已有严格要求<1>。1978年邮电部公布的标准YD/Z17-78“载波用铁氧体罐形磁心”中,规定了高μQ材料制作的无中心柱配对罐形磁心详细的测试电路和方法。如图一电路所示,利用LC组成的150KHz低通滤波器在高电平输入的情况下测量磁心产生的非线性失真。这种相对比较的实用方法,专用于无中心柱配对罐形磁心的谐波衰耗测试。 这种磁心主要用于载波电报、电话设备的遥测振荡器和线路放大器系统,其非线性失真有很严格的要求。 图中 ZD —— QF867 型阻容式载频振荡器,输出阻抗 150Ω, Ld47 —— 47KHz 低通滤波器,阻抗 150Ω,阻带衰耗大于61dB, Lg88 ——并联高低通滤波器,阻抗 150Ω,三次谐波衰耗大于61dB Ld88 ——并联高低通滤波器,阻抗 150Ω,三次谐波衰耗大于61dB FD —— 30~50KHz 放大器, 阻抗 150Ω, 增益不小于 43 dB,三次谐波衰耗b3(0)≥91 dB, DP —— Qp373 选频电平表,输入高阻抗, L ——被测无心罐形磁心及线圈, C ——聚苯乙烯薄膜电容器CMO-100V-707APF±0.5%,二只。 测量时,所配用线圈应用丝包铜电磁线SQJ9×0.12(JB661-75)在直径为16.1mm的线架上绕制 120 匝, (线架为一格) , 其空心电感值为 318μH(误差1%) 被测磁心配对安装好后,先调节振荡器频率为 36.6~40KHz, 使输出电平值为+17.4 dB, 即选频表在 22′端子测得的主波电平 (P2)为+17.4 dB,然后在33′端子处测得输出的三次谐波电平(P3), 则三次谐波衰耗值为:b3(+2)= P2+S+ P3 式中:S 为放大器增益dB 从以往的资料引证, 就可以发现谐波失真的测量是一项很精细的工作,其中测量系统的高、低通滤波器,信号源和放大器本身的三次谐波衰耗控制很严,阻抗必须匹配,薄膜电容器的非线性也有相应要求。滤波器的电感全由不带任何磁介质的大空心线圈绕成,以保证本身的“洁净” ,不至于造成对磁心分选的误判。 为了满足多路通信整机的小型化和稳定性要求, 必须生产低损耗高稳定磁心。上世纪 70 年代初,1409 所和四机部、邮电部各厂,从工艺上改变了推板空气窑烧结,出窑后经真空罐冷却的落后方式,改用真空炉,并控制烧结、冷却气氛。技术上采用共沉淀法攻关试制出了μQ乘积 60 万和 100 万的低损耗高稳定材料,在此基础上,还实现了高μ7000~10000材料的突破,从而大大缩短了与国外企业的技术差异。当时正处于通信技术由FDM(频率划分调制)向PCM(脉冲编码调制) 转换时期, 日本人明石雅夫发表了μQ乘积125 万为 0.8×10 ,100KHz)的超优铁氧体材料<3>,其磁滞系数降为优铁
上传时间: 2013-12-15
上传用户:天空说我在
针对在火箭发动机测试中,温度与推压力不同采集方式的问题,采用LabView虚拟仪器平台,设计了一套采集系统。通过分屏显示、采集模块嵌套等方法,解决了多种采集方式兼容的问题;通过事先设置数据存储路径,进行及时存储的方法,解决了异常情况丢失数据的问题。文中提到的系统具有扩展性强,用户界面友好的特点。实践证明能够很好的完成测试采集任务
上传时间: 2013-11-04
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