基于STC8F_12864設(shè)計一個帶萬年歷、GPS定位測速、指針模擬的電子時鐘原理圖源碼
上傳時間: 2022-07-18
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基于STM32的北斗組合定位系統(tǒng)設(shè)計
標(biāo)簽: stm32 定位系統(tǒng)
上傳時間: 2022-07-21
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基于 CC2541的藍(lán)牙 4.0 BLE iBeacon 可用于室內(nèi)定位,室內(nèi)導(dǎo)航PCB原理圖源碼
標(biāo)簽: cc2541 藍(lán)牙 ble 室內(nèi)定位 室內(nèi)導(dǎo)航 pcb 原理圖
上傳時間: 2022-07-21
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AD15是一款專業(yè)實用的電腦機(jī)械設(shè)計工具,AD15功能強(qiáng)悍,支持多邊形鋪銅檢查、增強(qiáng)的Union功能、板框間隙檢查、通孔阻焊擴(kuò)展、測試點間隙檢查、焊盤和過孔管理等多種實用功能,Altium Designer 2015操作簡便,從設(shè)計到編輯再到測試,它都可以幫你統(tǒng)統(tǒng)搞定。AD15軟件功能 多邊形鋪銅檢查 我們增加了多邊形鋪銅的擴(kuò)展檢查。在鋪銅過程中,將按照鋪銅順序自動檢查相關(guān)性,避免生成重疊的多邊形鋪銅?! ≡鰪?qiáng)的Union功能 PCB面板新增了一個Union版塊,協(xié)助您管理設(shè)計數(shù)據(jù)。Union面板會顯示設(shè)計項目中所有的Union類型、Union以及Union數(shù)據(jù)基元,并與設(shè)計中的其它PCB對象完美兼容?! “蹇蜷g隙檢查 我們擴(kuò)展了間隙檢查選項,AD15支持PCB對象和定義的板框邊緣之間的間隙檢查。這能提供更精確的間隙檢查,更好地控制元件放置?! ypress CapSense 我們在集成庫中增加了CapSense接觸式傳感器,您可以在原理圖設(shè)計的庫面板中輕松訪問。 通孔阻焊擴(kuò)展 我們新增了選項,用于定義過孔邊緣或焊盤邊緣的阻焊擴(kuò)展,使您的PCB設(shè)計更加精確、更加可控?! y試點間隙檢查 通過增強(qiáng)的測試點間隙檢查選項,您可以更好地控制間隙檢查,更容易檢查測試點與通孔焊盤之間、以及測試點之間的距離?! 『副P和過孔管理 通過焊盤和過孔管理功能, 輕松創(chuàng)建模板,管理焊盤和過孔疊層。這是一個非常好的設(shè)計復(fù)用工具,可以為PCB中的特定焊盤組創(chuàng)建便于復(fù)制的焊盤模板?! DxDesigner Importer 將原理圖設(shè)計從xDxDesigner導(dǎo)入至Altium Designer的新工具,AD15可以節(jié)省大量重建原理圖設(shè)計的時間。AD15軟件特色 在PCB設(shè)計領(lǐng)域有超過25年的研發(fā)經(jīng)驗 我們在設(shè)計工程開發(fā)領(lǐng)域有著卓越的成績?! W⒂诶麧櫟脑鲩L 我們致力于逐年提高我們的利潤 擁有全球多元化的盈利模式 我們營業(yè)收入的43%來自于美洲國家,38%來自于歐洲,12%來自于中國,還有7%源于亞太地區(qū)?! τ谖磥戆l(fā)展有良好的定位 電子以及PCB設(shè)計在我們的智能系統(tǒng)中處核心地位。 客戶年度服務(wù)計劃有力支撐著我們的營業(yè)額 47%的總銷售額是通過客戶年度服務(wù)計劃來實現(xiàn)的 正在利用其研發(fā)科技的優(yōu)勢進(jìn)軍物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的開發(fā)領(lǐng)域?! ∥覀冋跒橹袊闹圃焐毯献骰锇樘峁㊣OT應(yīng)用服務(wù)
標(biāo)簽: Altium Designer軟件下載
上傳時間: 2022-07-22
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這是DW1000定位芯片的硬件應(yīng)用技術(shù)手冊,包含芯片的詳細(xì)電氣結(jié)構(gòu)、外圍電路和放大電路,具有實際應(yīng)用價值
上傳時間: 2022-07-23
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歐姆龍PLC編程與應(yīng)用(高級應(yīng)用)-定位篇_唐倩_25講 -2014-07-06 10:19 歐姆龍PLC編程與應(yīng)用-串行通信篇_唐倩_31講 -2014-07-06 10:19 4.3 V9.5.5 -2014-07-05 21:48 歐姆龍PLC編程與應(yīng)用 唐倩66課時
上傳時間: 2013-04-15
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電子元器件抗ESD技術(shù)講義:引 言 4 第1 章 電子元器件抗ESD損傷的基礎(chǔ)知識 5 1.1 靜電和靜電放電的定義和特點 5 1.2 對靜電認(rèn)識的發(fā)展歷史 6 1.3 靜電的產(chǎn)生 6 1.3.1 摩擦產(chǎn)生靜電 7 1.3.2 感應(yīng)產(chǎn)生靜電 8 1.3.3 靜電荷 8 1.3.4 靜電勢 8 1.3.5 影響靜電產(chǎn)生和大小的因素 9 1.4 靜電的來源 10 1.4.1 人體靜電 10 1.4.2 儀器和設(shè)備的靜電 11 1.4.3 器件本身的靜電 11 1.4.4 其它靜電來源 12 1.5 靜電放電的三種模式 12 1.5.1 帶電人體的放電模式(HBM) 12 1.5.2 帶電機(jī)器的放電模式(MM) 13 1.5.3 充電器件的放電模型 13 1.6 靜電放電失效 15 1.6.1 失效模式 15 1.6.2 失效機(jī)理 15 第2章 制造過程的防靜電損傷技術(shù) 2.1 靜電防護(hù)的作用和意義 2.1.1 多數(shù)電子元器件是靜電敏感器件 2.1.2 靜電對電子行業(yè)造成的損失很大 2.1.3 國內(nèi)外企業(yè)的狀況 2.2 靜電對電子產(chǎn)品的損害 2.2.1 靜電損害的形式 2.2.2 靜電損害的特點 2.2.3 可能產(chǎn)生靜電損害的制造過程 2.3 靜電防護(hù)的目的和總的原則 2.3.1 目的和原則 2.3.2 基本思路和技術(shù)途徑 2.4 靜電防護(hù)材料 2.4.1 與靜電防護(hù)材料有關(guān)的基本概念 2.4.2 靜電防護(hù)材料的主要參數(shù) 2.5 靜電防護(hù)器材 2.5.1 防靜電材料的制品 2.5.2 靜電消除器(消電器、電中和器或離子平衡器) 2.6 靜電防護(hù)的具體措施 2.6.1 建立靜電安全工作區(qū) 2.6.2 包裝、運送和存儲工程的防靜電措施 2.6.3 靜電檢測 2.6.4 靜電防護(hù)的管理工作 第3章 抗靜電檢測及分析技術(shù) 3.1 抗靜電檢測的作用和意義 3.2 靜電放電的標(biāo)準(zhǔn)波形 3.3 抗ESD檢測標(biāo)準(zhǔn) 3.3.1 電子元器件靜電放電靈敏度(ESDS)檢測及分類的常用標(biāo)準(zhǔn) 3.3.2 標(biāo)準(zhǔn)試驗方法的主要內(nèi)容(以MIL-STD-883E 方法3015.7為例) 3.4 實際ESD檢測的結(jié)果統(tǒng)計及分析 3.4.1 試驗條件 3.4.2 ESD評價試驗結(jié)果分析 3.5 關(guān)于ESD檢測中經(jīng)常遇到的一些問題 3.6 ESD損傷的失效定位分析技術(shù) 3.6.1 端口I-V特性檢測 3.6.2 光學(xué)顯微觀察 3.6.3 掃描電鏡分析 3.6.4 液晶分析 3.6.5 光輻射顯微分析技術(shù) 3.6.6 分層剝離技術(shù) 3.6.7 小結(jié) 3.7 ESD和EOS的判別方法討論 3.7.1 概念 3.7.2 ESD和EOS對器件損傷的分析判別方法 第4 章 電子元器件抗ESD設(shè)計技術(shù) 4.1 元器件抗ESD設(shè)計基礎(chǔ) 4.1.1抗ESD過電流熱失效設(shè)計基礎(chǔ) 4.1.2抗場感應(yīng)ESD失效設(shè)計基礎(chǔ) 4.2元器件基本抗ESD保護(hù)電路 4.2.1基本抗靜電保護(hù)電路 4.2.2對抗靜電保護(hù)電路的基本要求 4.2.3 混合電路抗靜電保護(hù)電路的考慮 4.2.4防靜電保護(hù)元器件 4.3 CMOS電路ESD失效模式和機(jī)理 4.4 CMOS電路ESD可靠性設(shè)計策略 4.4.1 設(shè)計保護(hù)電路轉(zhuǎn)移ESD大電流。 4.4.2 使輸入/輸出晶體管自身的ESD閾值達(dá)到最大。 4.5 CMOS電路基本ESD保護(hù)電路的設(shè)計 4.5.1 基本ESD保護(hù)電路單元 4.5.2 CMOS電路基本ESD保護(hù)電路 4.5.3 ESD設(shè)計的輔助工具-TLP測試 4.5.4 CMOS電路ESD保護(hù)設(shè)計方法 4.5.5 CMOS電路ESD保護(hù)電路示例 4.6 工藝控制和管理
上傳時間: 2013-07-13
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電力系統(tǒng)遠(yuǎn)程監(jiān)控,即遠(yuǎn)動,就是應(yīng)用通信技術(shù)對遠(yuǎn)方的運行設(shè)備進(jìn)行監(jiān)視和控制,以實現(xiàn)遠(yuǎn)程測量、遠(yuǎn)程信號傳輸、遠(yuǎn)程控制和調(diào)節(jié)等多項功能。隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,越來越多的遠(yuǎn)程監(jiān)控應(yīng)用于電力系統(tǒng)和其他工業(yè)應(yīng)用場合,人們對無人值班的需求越來越大,用戶對遠(yuǎn)程監(jiān)控的通信質(zhì)量和通信可靠性的要求也越來越高。但是由于通信信道的制約和通信規(guī)約的不一致性,限制了系統(tǒng)的推廣。目前,遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)一直隨著自動化、計算機(jī)和通信技術(shù)的發(fā)展,要求系統(tǒng)和IDEs能符合全球變電站數(shù)字化和設(shè)備通用化的要求,因此對遠(yuǎn)程控制的關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行研究具有重要的理論意義和實用價值。 基于遠(yuǎn)程監(jiān)控的實際需求和對于降低通信的成本的考慮,簡化通信的處理需求,以及廣闊的市場需求,促使我們開展了對遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)的研究。 本文對我國電力監(jiān)控遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)發(fā)展概況進(jìn)行了綜述,對國外典型的變電站自動化系統(tǒng)進(jìn)行了分析;對變電站自動化系統(tǒng)通信網(wǎng)絡(luò)的現(xiàn)狀和通信協(xié)議的應(yīng)用現(xiàn)狀進(jìn)行了分析;對電力系統(tǒng)遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)的通信信道、通信規(guī)約和后臺監(jiān)控平臺等若干關(guān)鍵技術(shù)問題進(jìn)行深入研究;在實現(xiàn)基于
標(biāo)簽: 電力系統(tǒng) 遠(yuǎn)程監(jiān)控 若干問題
上傳時間: 2013-07-31
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在目前全球能源危機(jī)和溫室效應(yīng)越來越嚴(yán)重的情況下,電動車(Electric Vehicle)以其無污染、低噪聲、效率高,便于操作等優(yōu)點,越來越受到人們的青睞。本課題與華中科技大學(xué)辜承林教授聯(lián)合,為蘇州益高電動車輛制造有限公司設(shè)計旅游車無刷電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)。課題結(jié)合現(xiàn)代CPU技術(shù)、數(shù)字技術(shù)和電力電子技術(shù),設(shè)計了一款以無位置傳感器無刷直流電機(jī)為動力的大功率汽車輪轂驅(qū)動控制器。 本課題采用辜老師設(shè)計的“橫向磁通無刷直流電動機(jī)”為控制對象。本文首先分析了無刷直流電機(jī)的數(shù)學(xué)模型和無位置傳感器的反電勢過零點檢測的基本原理,從整體上對控制系統(tǒng)的各個方面進(jìn)行了討論并確定了整體設(shè)計方案。在課題中,本人采用DSP 2407A作為控制核心,以功率MOS管為逆變器件,研制出系統(tǒng)硬件,用C語言編制了系統(tǒng)軟件。鑒于該課題在大電流等級的無刷直流電機(jī)應(yīng)用中,國內(nèi)外尚無先例,本項目在開發(fā)實驗中,對無位置傳感器無刷電機(jī)的起動和反電勢過零檢測作了大量的研究工作,取得許多有益的科研實踐經(jīng)驗。通過對電機(jī)的起動過程和位置檢測方法進(jìn)行的一些有效改進(jìn)措施,使得電機(jī)達(dá)到較好的運行性能和操控特性。 實驗結(jié)果表明本項目設(shè)計方案有效可行,研制的無位置傳感器無刷直流電機(jī)控制器達(dá)到設(shè)計的預(yù)期基本性能指標(biāo)。
標(biāo)簽: 無刷直流電機(jī) 電動汽車 驅(qū)動控制器
上傳時間: 2013-06-10
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在分析現(xiàn)有的雕刻機(jī)數(shù)控系統(tǒng)優(yōu)缺點基礎(chǔ)上,結(jié)合高速數(shù)控技術(shù)的發(fā)展,提出了基于高性能DSP開發(fā)高性價比的雕刻機(jī)直流伺服控制系統(tǒng)的總體設(shè)計方案。圍繞系統(tǒng)的總體設(shè)計方案,在插補(bǔ)算法研究方面,通過小線段高速加工速度銜接的遞歸數(shù)學(xué)模型的建立和速度輪廓曲線的修正,實現(xiàn)了具有前瞻功能的自適應(yīng)插補(bǔ)算法。為了提高雕刻機(jī)的跟蹤性能和定位精度,在直流伺服控制系統(tǒng)設(shè)計中引入了零相位誤差跟蹤控制器(ZPETC),通過模型辨識、非線性摩擦補(bǔ)償及干擾觀測器的設(shè)計,克服了ZPETC存在的對系統(tǒng)建模誤差和參數(shù)變化敏感的缺點。 在上述研究的基礎(chǔ)上,搭建了以TMS320C2812型32位定點DSP為控制核心、以L6203為功率驅(qū)動模塊、以小功率直流電機(jī)為執(zhí)行機(jī)構(gòu)的二維直流伺服實時運動控制硬件系統(tǒng),且在DSP開發(fā)平臺上完成了系統(tǒng)的所有軟件開發(fā)。為了實現(xiàn)系統(tǒng)對高速數(shù)據(jù)通訊的要求,對DSP串口通訊實時性及提高措施進(jìn)行了深入研究,提出了一種多緩沖區(qū)并行協(xié)作的方法,很好地解決了數(shù)據(jù)的實時通訊問題。系統(tǒng)聯(lián)調(diào)實驗結(jié)果表明:所設(shè)計的雕刻機(jī)直流伺服控制系統(tǒng)運行穩(wěn)定、跟蹤精度高,加工速度快,可廣泛應(yīng)用于數(shù)控雕刻機(jī)產(chǎn)品。
標(biāo)簽: ZPETC 雕刻機(jī) 直流伺服控制
上傳時間: 2013-04-24
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