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指導(dǎo)

  • CAD計算機(jī)輔助工具

    CAD(Computer Aided Design)誕生于60年代,是美國麻省理工大學(xué)提出了交互式圖形學(xué)的研究計劃,由于當(dāng)時硬件設(shè)施的昂貴,只有美國通用汽車公司和美國波音航空公司使用自行開發(fā)的交互式繪圖系統(tǒng)。計算機(jī)輔助設(shè)計(CAD-Computer Aided Design)指利用計算機(jī)及其圖形設(shè)備幫助設(shè)計人員進(jìn)行設(shè)計工作。 平面繪圖:能以多種方式創(chuàng)建直線、圓、橢圓、多邊形、樣條曲線等基本圖形對象。 繪圖輔助工具:提供了正交、對象捕捉、極軸追蹤、捕捉追蹤等繪圖輔助工具。正交功能使用戶可以很方便地繪制水平、豎直直線,對象捕捉可 幫助拾取幾何對象上的特殊點(diǎn),而追蹤功能使畫斜線及沿不同方向定位點(diǎn)變得更加容易。 編輯圖形:CAD具有強(qiáng)大的編輯功能,可以移動、復(fù)制、旋轉(zhuǎn)、陣列、拉伸、延長、修剪、縮放對象等。 標(biāo)注尺寸:可以創(chuàng)建多種類型尺寸,標(biāo)注外觀可以自行設(shè)定。 書寫文字:能輕易在圖形的任何位置、沿任何方向書寫文字,可設(shè)定文字字體、傾斜角度及寬度縮放比例等屬性。 圖層管理功能:圖形對象都位于某一圖層上,可設(shè)定圖層顏色、線型、線寬等特性。 三維繪圖:可創(chuàng)建3D實(shí)體及表面模型,能對實(shí)體本身進(jìn)行編輯。 網(wǎng)絡(luò)功能:可將圖形在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布,或是通過網(wǎng)絡(luò)訪問AutoCAD資源。 數(shù)據(jù)交換 :提供了多種圖形圖像數(shù)據(jù)交換格式及相應(yīng)命令。

    標(biāo)簽: CAD 計算機(jī)輔助工具

    上傳時間: 2016-03-29

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  • 點(diǎn)鈔技巧大全

    銀行柜員點(diǎn)鈔技巧大全,單指單張點(diǎn)鈔方法的介紹

    標(biāo)簽: 銀行

    上傳時間: 2016-05-01

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  • 擁抱個人版

    擁抱pdf指彈版是作為個人練習(xí)吉他最好的譜子對于個人初學(xué)的提升有很大的幫助和指路譜子

    標(biāo)簽: daima ziliao

    上傳時間: 2016-05-02

    上傳用戶:粑粑凱斯

  • 串行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器接口

    串行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器接口,你需要的資源,你指的用歐

    標(biāo)簽: 串行數(shù)據(jù) 轉(zhuǎn)換器接口

    上傳時間: 2016-05-19

    上傳用戶:胡文俊12

  • 組態(tài)軟件開源代碼

    組態(tài)軟件,又稱組態(tài)監(jiān)控軟件系統(tǒng)軟件。譯自英文SCADA,即 Supervisory Control and Data Acquisition(數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制)。它是指一些數(shù)據(jù)采集與過程控制的專用軟件。它們處在自動控制系統(tǒng)監(jiān)控層一級的軟件平臺和開發(fā)環(huán)境,使用靈活的組態(tài)方式,為用戶提供快速構(gòu)建工業(yè)自動控制系統(tǒng)監(jiān)控功能的、通用層次的軟件工具。組態(tài)軟件的應(yīng)用領(lǐng)域很廣,可以應(yīng)用于電力系統(tǒng)、給水系統(tǒng)、石油、化工等領(lǐng)域的數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制以及過程控制等諸多領(lǐng)域。在電力系統(tǒng)以及電氣化鐵道上又稱遠(yuǎn)動系統(tǒng)(RTU System,Remote Terminal Unit)。

    標(biāo)簽: 組態(tài)軟件 開源 代碼

    上傳時間: 2016-06-13

    上傳用戶:ypeminem

  • 調(diào)光C程序

    /*#include<reg52.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define uchar unsigned char sbit K1=P3^4; sbit K2=P3^5; sbit ledr=P1^0; sbit ledg=P1^1; sbit ledb=P1^2; bit LEDDirection=0;//LED控制方向0:漸亮1:漸滅 char  pwm=0; char  pwmr=0; char  scw=0;//中斷記數(shù) char  tt=0; char n; void dealy(uint z); void Timer0Init(void) {    TMOD=0x01;   TH0=0xff;   TL0=0x47;   EX0=1;    IT0=0;   PX0=1;   ET0=1;    TR0=1;   EA=1; } void main() {   Timer0Init();       while(1){ if(K1==0) { dealy (1); if(K1==0) {TR0=1;   ledr=0;       dealy(5);       TR0=0;       }          }      if(K2==0) { dealy (1); if(K2==0) { while(1) {     ledr=0;  //亮     dealy(100-n*10);     ledr=1;  //熄     dealy(n*10); }   }  }       } } void Time0Isr(void) interrupt 1 {        // pwm=0;      TH0=0xff;      TL0=0x47;          scw++; }*/ #include<reg52.h> #define uchar unsigned char bit LEDDirection=0; sbit P2_0=P1^0; sbit key1=P3^4; sbit key2=P3^5; sbit key3=P3^6; uchar zkb,i,t;// zkb指占空比 uchar pwm; void delay(uchar z) {   uchar x,y;   for(x=z;x>0;x--)    for(y=110;y>0;y--); } void init()  //初始化函數(shù) {      TMOD=0X01;   TH0=(65536-1000)/256;   TL0=(65536-1000)%256;   EA=1;   ET0=1;   TR0=1; } void keyscan()  //鍵盤掃描   {     P3=0XFF; if(key1==0)   {    delay(5);     if(key1==0)     {      while(!key1);         if(zkb<9)    {      zkb++;    }        }   } if(key2==0)   {    delay(5);     if(key2==0)     {      while(!key2);      if(zkb>0)      {      zkb--;    }     }    }    if(key3==0)   {TR0=1;    delay(5);     if(key3==0)     {while(!key3);    if((zkb<=9)&&(0==LEDDirection))       {            zkb++;                 if(zkb>9)        {           LEDDirection=1;          zkb=9;                   }                }                   if((zkb>=0 )&&(1==LEDDirection))          {         zkb--;                   if(zkb<0 )       {          LEDDirection=0;         zkb=0 ;              //dealy(3000);       }                       }                 }    //pwm=pwmr;                              }             } void main() //主函數(shù)   {          zkb=2;     init(); while(1) {   keyscan(); }   } void time0(void) interrupt 1  //中斷函數(shù)   {          TH0=(65536-200)/256; TL0=(65536-200)%256; ++i;   if(i>10)    {    i=0;    }; if(i<=zkb) {   P2_0=1; } else P2_0=0;   } /*void time0(void) interrupt 0  //中斷函數(shù)   {          TH0=(65536-1000)/256; TL0=(65536-1000)%256; ++i; if(i>10)    {    i=0;    }; if(i<=zkb) {   P2_0=1; } else P2_0=0;   }*/

    標(biāo)簽: 調(diào)光

    上傳時間: 2016-07-02

    上傳用戶:184890962

  • ADS在電源完整性分析中的應(yīng)用

    ADS在電源完整性分析中的應(yīng)用 電源完整性這一概念是以信號完整性為基礎(chǔ)的,兩者的出現(xiàn)都源自電路開關(guān)速度的提高。當(dāng)高速信號的翻轉(zhuǎn)時間和系統(tǒng)的時鐘周期可以相比時,具有分布參數(shù)的信號傳輸線、電源和地就和低速系統(tǒng)中的情況完全不同了。 與信號完整性是指信號在傳輸線上的質(zhì)量相對應(yīng),電源完整性是指高速電路系統(tǒng)中電源和地的質(zhì)量。它在對高速電路進(jìn)行仿真時,往往會因信號參考層的不完整造成信號回流路徑變化多端,從而引起信號質(zhì)量變差和產(chǎn)品的EMI性能變差,并直接影響信號完整性。為了提高信號質(zhì)量、產(chǎn)品的EMI性能,人們開始研究怎樣為信號提供一個穩(wěn)定、完整的參考平面,并隨之提出了電源完整性的概念。

    標(biāo)簽: ADS 電源完整性 中的應(yīng)用

    上傳時間: 2016-07-14

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  • 智能控制 教程

    智能控制指,在無人干預(yù)的情況下能自主地驅(qū)動智能機(jī)器實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的自動控制技術(shù)。 控制理論發(fā)展至今已有100多年的歷史,經(jīng)歷了“經(jīng)典控制理論”和“現(xiàn)代控制理論”的發(fā)展階段,已進(jìn)入“大系統(tǒng)理論”和“智能控制理論”階段。智能控制理論的研究和應(yīng)用是現(xiàn)代控制理論在深度和廣度上的拓展。20世紀(jì)80年代以來,信息技術(shù)、計算技術(shù)的快速發(fā)展及其他相關(guān)學(xué)科的發(fā)展和相互滲透,也推動了控制科學(xué)與工程研究的不斷深入,控制系統(tǒng)向智能控制系統(tǒng)的發(fā)展已成為一種趨勢。

    標(biāo)簽: 智能控制教程

    上傳時間: 2016-07-17

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  • LDC 1314

    是F2559的1314程序 電賽必備,你指的擁有

    標(biāo)簽: 1314 LDC

    上傳時間: 2016-07-24

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  • 電力電容器的電容值測量及失效分析

    為 了提高 電力 電容器 的使 用率 ,延 長其 壽命 ,對 電力 電容 器進(jìn)行 失效 分析是 十分必 要 的。與 傳統(tǒng) 的電壓 、 電流 表法和雙電壓表法相 比,現(xiàn)在測量 電容器 電容值大多采用 數(shù)字 電容表如 :A I-6600 ,測量范 圍寬 ,準(zhǔn) 確度高 。通 過對一組 12 個濾波 電容器在 2003~2011 年期間運(yùn) 行 中所 積 累的 電容值 數(shù)據(jù) 進(jìn)行 比較 、分析 和討論 ,指 出在軋 制 生產(chǎn) 線上諧波電流大 、環(huán)境 溫度高是造成 電力 電容器 失效 的 主要原 因 ;并提 出 了切 實(shí)可 行 的預(yù) 防措 施 ,以抑制諧 波 、改善環(huán)境溫度 、實(shí)現(xiàn)對 電力 電容器 的實(shí) 時監(jiān) 測

    標(biāo)簽: 電力電容器 測量 失效分析 電容值

    上傳時間: 2016-09-05

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