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  • P4表贴P10表贴 STM32F103程序 3264LED屏驱动

    LED显示汉子  彩色音乐频谱 32X64 P4 LED彩色屏 STM32音乐频谱 装饰LED 

    标签: STM32F103 led 驱动

    上传时间: 2022-06-30

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  • cadenceallegro16.6入门学习参考步骤

    一、建焊盘打开建立焊盘的软件Pad Designer路径:包括采用的制式,现在选公制单位毫米,精度3,右侧问是否需要多重钻孔,这个功能一般是用于做非圆孔。一般圆孔不用勾选。下面设定钻孔样式,一般是圆孔,钻孔内部是否镀铜 plated(no plated即为不镀铜,一般用于塑胶件定位孔),再是钻孔直径,设置精度,是否偏移等。如果是表贴元件,钻孔直径设为0。如果是表面安装元件,把signle layer mode勾选。焊盘一般需要 begin layer和end layer,还有就是soldmask_top,soldmask_bottom,pastemask top,pastemask bottom这几个层面。对表面安装元件来说,只需要begin layer,soldermask_top以及pastemask_top就可以了。鼠标左键点击begin layer,会发现最下面三个对话框被刷新,在下面填入需要的值:从左到右:规则焊盘,热焊盘,反焊盘。1规则焊盘下面需要填入焊盘形状,长宽,是否有偏移。1热焊盘,要求选择焊盘类型,尺寸等;1反焊盘,作用是设定焊盘与周边间距,一般比规则焊盘略大6-10mil。鼠标点击soldermask_top,下面对话框刷新出该选项。按照需要填入数据。Pastemask top同样处理。右边上角还有视图角度选择,Xsection为水平视图,TOP为从上往下看。

    标签: cadence allegro

    上传时间: 2022-07-02

    上传用户:XuVshu

  • 武器装备使用进口电子元器件管理办法实施细则

    武器装备使用进口电子元器件管理办法实施细则 装电[2011]263号.pdf

    标签: 电子元器件

    上传时间: 2022-07-03

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  • 基于TDC-GP22的超声波流量计设计

    从20世纪10年代至今,由于IC技术的不断发展,超声波流量计也因其具有的非接触测量、适用于大口径圆形及矩形管道、内部无任何阻流器件等特点,成为当今发展最迅速的一类流量计之一。对于以时差法来实现流量测量的超声波流量计,其测量精度的关键在于准确的测量超声波在液体中的顺流和逆流的传播时间。在当今计时芯片测量达到ps级别的基础上,如果能够消除温度和管道对声速和流体造成的非线性误差,并且通过信号筛选准确判断超声波信号到达时刻,那么超声波流量计的精度将得到进一步的提升。因此本文在上述三个方面的改进,提出了基于TDC-GP22的超声波流量计的设计。1超声波流量计流量测量方案在管道上安装超声波换能器的方式主要有三种:夹装型、插入型和管段型。对于管段型也有多种方式,常见的有Z式安装管段和立柱式管段。其中Z式管段主要适用于50mm口径以上的管道;立柱式管段主要适用于50mm口径以下的管道。由于本次设计主要针对小口径超声波流量计,因此主要采用后一种立柱式管段,超声波换能器安装在管段同侧,测量时交替发送超声波信号,如图1所示。

    标签: TDC-GP22 超声波流量计

    上传时间: 2022-07-03

    上传用户:slq1234567890

  • 变压器绕组制造工艺

    前言第一章 变压器基本理论知识第二章 变压器绕组的基本知识第三章 常用绕组绝缘材料、性能及绝缘件的用途第四章 导线概述第五章 导线的拉直与分盘第六章 导线包纸设备及包纸工艺第七章 换位导线的制造第八章 组合导线的制造第九章 绕组的绕制设备及工具第十章 绕组的绕制工艺第十一章 绕组的质量控制及故障修理第十二章 绕组压装处理设备和工艺装备第十三章 绕组的压装方法第十四章 绕组的干燥工艺第十五章 绕组浸漆处理工艺第十六章 绕组压装中的质量问题及分析处理

    标签: 变压器

    上传时间: 2022-07-06

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  • STM8库编程的方法总结

    经过几天的摸索我终于掌握用STM8库的方法,但我还认为不用库也很好,1.首先要装好ST8的开发环境,一个是ST Visual Develop一个是COSMIC stm8C语言编译器.第三把STM8的库下下来2.建立一个新的环境和一个工程,当然工程和环境可同名3.这一点是关键,把STM8库下的*FWLib/project\STVDCosmic STM8_interrupt_vetor.c考到你的新工程目录下4.打开库中的example目录下的一个例子,把除了STM8_interrupt_vetor.c的所有东东考到你的工程下边5,然后把要涉及的文件包进去,这里注意当编译时提示,没有函数时,大家把函数名考一下,到库CHM文件索引下,然后把C文件包含到include6.这时编译大功告成了

    标签: stm8

    上传时间: 2022-07-06

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  • 采用SABER软件对逆变器输出LC滤波的仿真

    电力电子系统的计算机仿真已经成为其产品设计研发过程中一个很重要的环节,MATLAB、Pspice和SABER是目前国际上最为流行的三大电力电子系统仿真软件。SABER软件以其强大的功能、开放的软件环境日益成为电力电子系统仿真的首选,跟另外两种软件相比其仿真速度更快、收效性更好、仿真结果的准确性更高。为了降低逆变器输出电压的谐波,简单且实用的方法是在逆变器的交流输出侧加装L.C滤波器。LC滤波器是低通滤波电路,它可以有效地抑制高次谐波。但它不能消除交流电压中的低次谐波,尤其是在LC滤波器的转折频率附近的谐波还被放大了。不同的LC滤波参数对输出电压的谐波含量影响很大,滤波参数选取不当会使滤波效果不能满足设计要求。以前,为了选择滤波参数人们需要重复试验并反复比较,耗时耗力。计算机仿真为人们提供了一种研究电力电子电路的方法,通过仿真可以加深人们对电路与系统工作原理的理解、加速设计周期和节约开发成本。建模和计算机仿真并对比不同参数下的滤波效果和差异,在兼顾滤波环节重量的同时,可以得到合适的滤波效果,为产品设计研发提供参考。本文结合铁科院机辆所研制DC600V客车空调逆变电源,采用SABER软件进行仿真,具体分析了影响逆变器输出电压谐波的诸因素及特点,本文还定量分析了不同载波频率、不同互锁时间以及不同负载工况下线电压谐波含量的变化。最后通过仿真得到客车逆变电源不同的LC滤波参数与逆变器输出电压谐波含量的关系。

    标签: saber 逆变器 lc滤波

    上传时间: 2022-07-06

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  • 自动化生产设备原理及应用

    本书从工程应用的角度,对现代自动化生产设备所需的机械与电气装置进行了综合论述。全书分为12章,内容包括自动化综述、自动化生产设备概论、常见自动化传动机构、供料自化动装置、电磁振动供料装置、定量与传输装置、装配自动化、工业机器人及机械手、电气执行装置及控制系统、传感器、自动化生产模块化教学系统及自动化设备工程训练。书中每章都附有习题。本书以项目驱动为原则,将教学计划中的多门课程通过自动化生产设备制造、维护这一大项目合并在一起。该书将目前自动化生产设备中最常出现的及近正年快速发展的设备生产与制造技术、设备操作及维护保养技术有机地融合在一起,将目前常用的滚珠丝杠、谐波齿轮传动、同步带传动、行星齿轮传动、自动化供料与定量装置、精密定位与分度机构等机械部分的选用、设计作了详细介绍;同时对各类传感器、控制方法、控制系统与控制对象等作了充分的论述; 重点对目前正不断推广的机器人应用,如 机器人编程、机器人操作等作了详细介绍; 最后介绍了由编著者研制的“自动化生产模块化教学系统”及57 个工程训练项目,便于学生综合训练。

    标签: 自动化生产设备

    上传时间: 2022-07-08

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  • MentoXpedition基础教程

    一、界面介绍 二、前期准备 三、布局设计 四、规则设计 五、布线操作 六、后期处理作者就职于国内某大型通讯公司,对Mentor Expedition流程有着深刻理解,能从工程实践的角度为大家带来极其详细的软件讲解。视频的前几节可以免费试看,值不值得购买,看看就知道了。课程通过对一块小的通信板卡的PCB制作,从零开始,非常详细地演示了整个Xpedition进行工程制作的流程。请大家安装好Mentor Xpedition或者Expedition7.9.X版本,跟着我一起做起来吧。(EEVX.1.1版本可以不用装LP_Wizard,在安装路径下如C:\MentorGraphics\EEVX.1.1\SDD_HOME\LPWizard\LP-Wizard.exe,可以直接运行,EE7.9.X需要另行下载或安装PADS9.5会自带该程序,安装PADS9.5后需切换Flow至EE,切换后LP-wizard仍然可用)

    标签: mentoxpedition PCB LAYOUT

    上传时间: 2022-07-17

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  • Allegro Pcb layout设计流程

    ·PCB(Printed Circuit Board),中文名称为印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的提供者。由于它是采用重子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。21世纪人类进入了信息化社会,电子产业得到了飞速发展,人们的工作生活和各种电子产品密不可分。而作为电子产品不可缺少的重要载体-PCB,也扮演了日益重要的角色。电子设备呈现高性能、高速、轻薄的趋势,PCB作为多学科行业已成为电子设备最关键技术之一。PCB行业在电子互连技术中古有举足轻重的地位。1925年,美国的Charles Ducas在绝缘基板上印刷出线路图案,再以电镀的方式,建立导线。这是开启现代PCB技术的一个标志。1947年,环氧树脂开始用作制造基板。1953年,Motorola开发出电镀贯穿孔法的双面板。后应用到多层电路板上。1960年,V.Dahlgreen以印有电路的金属箔膜贴在塑胶中,造出软性印制电路板。

    标签: allegro pcb layout

    上传时间: 2022-07-18

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