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型號<b>命名</b>

  • Footprint Maker 0.08 FPM

    是否要先打開ALLEGRO? 不需要(當然你的機器須有CADENCE系統)。生成完封裝后在你的輸出目錄下就會有幾千個器件(全部生成的話),默認輸出目錄為c:\MySym\. Level里面的Minimum, Nominal, Maximum 是什么意思? 對應ipc7351A的ABC封裝嗎? 是的 能否將MOST, NOMINAL, LEAST三種有差別的封裝在命名上也體現出差別? NOMINAL 的名稱最后沒有后綴,MOST的后綴自動添加“M”,LEAST的后綴自動添加“L”,你看看生成的庫名稱就知道了。(直插件以及特別的器件,如BGA等是沒有MOST和LEAST級別的,對這類器件只有NOMINAL) IC焊盤用長方形好像比用橢圓形的好,能不能生成長方形的? 嗯。。。。基本上應該是非直角的焊盤比矩形的焊盤好,我記不得是AMD還是NS還是AD公司專門有篇文檔討論了這個問題,如果沒有記錯的話至少有以下好處:信號質量好、更省空間(特別是緊密設計中)、更省錫量。我過去有一篇帖子有一個倒角焊盤的SKILL,用于晶振電路和高速器件(如DDR的濾波電容),原因是對寬度比較大的矩形用橢圓焊盤也不合適,這種情況下用自定義的矩形倒角焊盤就比較好了---你可以從網上另外一個DDR設計的例子中看到。 當然,我已經在程序中添加了一選擇項,對一些矩形焊盤可以選擇倒角方式. 剛才試了一下,感覺器件的命名的規范性不是太好,另好像不能生成器件的DEVICE文件,我沒RUN完。。。 這個程序的命名方法基本參照IPC-7351,每個人都有自己的命名嗜好,仍是不好統一的;我是比較懶的啦,所以就盡量靠近IPC-7351了。 至于DEVICE,的選項已經添加 (這就是批量程序的好處,代碼中加一行,重新生產的上千上萬個封裝就都有新東西了)。 你的庫都是"-"的,請問用過ALLEGRO的兄弟,你們的FOOTPRINT認"-"嗎?反正我的ALLEGRO只認"_"(下劃線) 用“-”應該沒有問題的,焊盤的命名我用的是"_"(這個一直沒改動過)。 部分絲印畫在焊盤上了。 絲印的問題我早已知道,只是盡量避免開(我有個可配置的SilkGap變量),不過工作量比較大,有些已經改過,有些還沒有;另外我沒有特別費功夫在絲印上的另一個原因是,我通常最后用AUTO-SILK的來合并相關的層,這樣既方便快捷也統一各個器件的絲印間距,用AUTO-SILK的話絲印線會自動避開SOLDER-MASK的。 點擊allegro后命令行出現E- Can't change to directory: Files\FPM,什么原因? 我想你一定是將FPM安裝在一個含空格的目錄里面了,比如C:\Program Files\等等之類,在自定義安裝目錄的時候該目錄名不能含有空格,且存放生成的封裝的目錄名也不能含有空格。你如果用默認安裝的話應該是不會有問題的, 默認FPM安裝在C:\FPM,默認存放封裝的目錄為C:\MYSYM 0.04版用spb15.51生成時.allegro會死機.以前版本的Allegro封裝生成器用spb15.51生成時沒有死機現象 我在生成MELF類封裝的時候有過一次死機現象,估計是文件操作錯誤導致ALLEGRO死機,原因是我沒有找到在skill里面直接生成SHAPE焊盤的方法(FLASH和常規焊盤沒問題), 查了下資料也沒有找到解決方法,所以只得在外部調用SCRIPT來將就一下了。(下次我再查查看),用SCRIPT的話文件訪問比較頻繁(幸好目前MELF類的器件不多). 解決辦法: 1、對MELF類器件單獨選擇生成,其它的應該可以一次生成。 2、試試最新的版本(當前0.05) 請說明運行在哪類器件的時候ALLEGRO出錯,如果不是在MELF附近的話,請告知,謝謝。 用FPM0.04生成的封裝好像文件都比較大,比如CAPC、RES等器件,都是300多K,而自己建的或采用PCB Libraries Eval生成的封裝一般才幾十K到100K左右,不知封裝是不是包含了更多的信息? 我的每個封裝文件包含了幾個文字層(REF,VAL,TOL,DEV,PARTNUMBER等),SILK和ASSEM也是分開的,BOND層和高度信息,還有些定位線(在DISP層),可能這些越來越豐富的信息加大了生成文件的尺寸.你如果想看有什么內容的話,打開所有層就看見了(或REPORT) 非常感謝 LiWenHui 發現的BUG, 已經找到原因,是下面這行: axlDBChangeDesignExtents( '((-1000 -1000) (1000 1000))) 有尺寸空間開得太大,后又沒有壓縮的原因,現在生成的封裝也只有幾十K了,0.05版已經修復這個BUG了。 Allegro封裝生成器0.04生成do-27封裝不正確,生成封裝的焊盤的位號為a,c.應該是A,B或者1,2才對. 呵呵,DIODE通常管腳名為AC(A = anode, C = cathode) 也有用AK 或 12的, 極少見AB。 除了DIODE和極個別插件以及BGA外,焊盤名字以數字為主, 下次我給DIODE一個選擇項,可以選擇AC 或 12 或 AK, 至于TRANSISTER我就不去區分BCE/CBE/ECB/EBC/GDS/GSD/DSG/DGS/SGD/SDG等了,這樣會沒完沒了的,我將對TRANSISTER強制統一以數字編號了,如果用家非要改變,只得在生成庫后手工修改。

    標簽: Footprint Maker 0.08 FPM skill

    上傳時間: 2018-01-10

    上傳用戶:digitzing

  • win7操作說明

    Windows7下IE 8使用技巧5則 IE幾乎是各位菜鳥、大蝦上網時的首選瀏覽器,有關它的常規使用技巧,相信各位早已是耳熟能詳了。只要你足夠用心、細心,就一定會不斷“挖掘”出IE新的使用技巧來。不信,就來看看下面的幾則新鮮用法吧,相信會讓各位有耳目一新之感! 1.尋找失落的IE啟動按鈕 正常情況下,IE瀏覽器的快速啟動按鈕會在系統任務欄中“安家落戶”,可是一旦操作不小心,往往會導致IE瀏覽器的快速啟動按鈕在任務欄中“消失”。那么 你面對IE啟動按鈕從系統任務欄中消失時,你該如何去將它尋找回來呢?其實方法很簡單,只要你按照下面的步驟來進行操作就可以了。 首先用鼠標右鍵單擊桌面中的IE瀏覽器圖標,從彈出的快捷菜單中執行“創建快捷方式”命令,這樣就能為IE瀏覽器創建好一個對應的快捷方式。 接著打開系統資源管理窗口,依次雙擊C盤中的“Windows”文件夾、“ApplicationData”文件夾、“Microsoft”文件夾、 “InternetExplorer”文件夾、“QuickLaunch”文件夾;然后將桌面中創建好的IE快捷方式,直接拖動到 “QuickLaunch”文件夾窗口中。 當然還有更簡潔的方法,那就是直接將系統桌面中的IE瀏覽器圖標,用鼠標左鍵拖動到系統任務欄中,不過在拖放時一定要在出現虛線圖標之后才可以。 2.讓IE也能斷點續傳 大家知道,單擊IE頁面中的某個下載鏈接地址時,IE就會自動調用其內置的下載功能來下載文件;不過這種功能一旦遇到網絡堵塞而掉線的情況時,就會將已經下載好的內容全部丟失,以后再次下載時還需要從頭再來,顯然IE內置的下載功能容易耽誤下載時間。 那么我們有沒有辦法讓IE的下載功能也支持斷點續傳呢?答案是肯定的。只要你使用IE來下載文件出現意外掉線時,或者發現IE下載進度條長時間沒有任何反 應時,請不要單擊該下載對話框中的“取消”按鈕,而應該直接單擊該窗口中的“x”按鈕,來暫時退出下載狀態;接著重新單擊網頁中的這個下載鏈接地址,然后 再單擊“保存”按鈕,在彈出的保存對話框中,將文件名和保存路徑都設置為與上次沒下載完時的文件相同,這樣IE就能接著上次沒下載完的位置,繼續下載余下 的內容;當然這種IE斷點續傳功能只適合HTTP下載方式,而不適合FTP下載方式。 3.將IE選項設置“架空” 倘若允許其他人隨意對IE的上網參數進行設置的話,那么IE的安全、甚至系統的安全都會受到威脅,例如一旦非法用戶打開IE瀏覽器的“Internet選 項”設置框,將上網安全級別降低的話,那么網絡中的各種病毒、木馬,都有可能就會隨之而來。為了確保安全,你有時必須“架空”IE瀏覽器中的 Internet選項,讓非法用戶無法自行設置IE上網參數: 首先打開Windows系統的資源管理器窗口,找到并進入到“system32”文件夾窗口,選中其中的“inetcpl.cpl”文件,并用鼠標右鍵單 擊之,從彈出的右鍵菜單中,單擊“重命名”選項,將“inetcpl.cpl”的文件名稱更名為“inetcplnew.cpl”,當然你也能將其換成其 他名稱,不過你一定要將更名后的文件名稱記得,以后需要恢復時以便能快速找到。完成重命名操作后,再單擊IE瀏覽器中的“Internet選項”命令時, 就不能進入到選項設置窗口了。 4.不用工具也能修復IE 在網上盡情沖浪時,IE難免會遭遇惡意攻擊;那么面對被惡意修改的IE,你該如何去恢復它呢?大多數人都會去選用各種專業的IE修復工具,來對付IE的惡意攻擊;也有水平高一些的“大蝦”,通過手工修改注冊表的方法,來恢復IE的本來“面貌”。可是當你手頭沒有專業的IE修復工具可以利用時,或者自己對注冊表了解不深時,你該如何去修復IE呢?為此,本文為你提供一則非常便利的解決方法,不過該方法只能適合Windows2000或WindowsXP操作系統,下面就是該方法的具體實現步驟: 依次單擊“開始”/“設置”/“控制面板”命令,然后依次雙擊“管理工具”/“計算機管理”圖標,在隨后彈出的窗口中,依次展開“系統工具”/“本地用戶 和組”文件夾,再單擊“用戶”選項,在對應的右邊子窗口中,右擊空白區域,執行快捷菜單中的“新用戶”命令,將新用戶命名為“newusr”,同時設置好 該賬號的訪問密碼; 完成新用戶的創建任務后,依次單擊“開始”/“關機”命令,然后執行“注銷Administrator”操作,再改用“newusr”賬號重新進入到 Windows2000系統;接著打開系統注冊表編輯界面,依次展開注冊表分支HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\InternetExplorer,并將“InternetExplorer”主鍵選中,再依次單擊注冊表菜單欄中的“注冊表”/ “導出注冊表文件”命令,將有關IE部分的注冊表分支內容導出,例如保存為“ienew.reg”文件,如此一來你就能將“newusr”賬號下關于IE 的正確設置全部導出來了;由于“newusr”賬號是剛剛新建的,因此該賬號下的IE設置都是系統默認的正確設置,也就是說它是沒有被攻擊過的; 下面注銷“newusr”賬號,再以“Administrator”賬號登錄系統;然后打開注冊表編輯窗口,依次執行菜單欄中的 “注冊表”/“導入注冊表文件”命令,在彈出的文件選擇對話框中,將前面導出的“ienew.reg”文件導入到注冊表中,就能使IE恢復本來“面貌” 了。 當然,這樣的方法比較麻煩,因此我們推薦IE一鍵修復 0.3(點擊官方下載)167K ,中文綠色免費軟件,可以一鍵修復被惡意篡改的IE瀏覽器。此外,在魔方(點此下載)中,也將加入IE的修復功和監控惡意軟件等安全功能。 5. 找回Windows 7中的IE 8桌面圖標 在Windows 7中,由于超級任務欄的存在,微軟取消了IE 8的桌面圖標設置,也就是說,在Windows 7中,無法在桌面顯示IE 8圖標,當然,快捷方式是不能算的。不過近來有會員在論壇為我們提供了一個很好的辦法,可以以"曲線"的方式實現IE 8圖標桌面顯示。盡管還不完美,但基本的功能都具備了,大家可以通過Windows7優化大師 - 美化大師 - 系統外觀來自行設置。 善用快捷鍵,玩轉Windows 7 便簽程序 便箋是一種可以粘貼在任意位置的正方形或長條形紙條,方便我們隨時記錄一些信息,或是安排日常工作,隨寫隨記,非常方便。在 Windows 中為我們提供了和實物便箋一樣功能的小程序,本人非常喜歡。在 Vista 中,這個小程序作為邊欄小工具出現,但在 Windows 7 中已經成為了一個標準的Windows附件程序。 依次點擊Windows7的開始菜單按鈕 -》所有程序 -》附件 -》,點擊打開便簽,如下圖所示: 不用軟件,非會員徹底去除QQ2009/2010廣告 昨天談到了《不是VIP用戶也不怕 不需任何補丁屏蔽迅雷廣告》,用戶反饋非常的多,如果沒能設置成功的,請仔細閱讀步驟,100%的可以搞定的,當然,如果迅雷再發新版升級后,就不保證了,有任何新的變化,請隨時關注Windows7之家和Vista之家首頁。 說完了迅雷,我們再來說下QQ吧,QQ的免費用戶數量除了Windows外,就屬它大了。 屏蔽廣告除了更干凈潔爽之外,更大的好處是不用隨時下載體積大的flash動畫和gif動畫圖片了,QQ登陸速度顯著提升,同時,也少了帶寬消耗。 非QQ會員徹底屏蔽QQ2009正式版廣告: 在QQ2009 Beta版的時候,可以通過刪除一些文件讓非會員也能實現去廣告的目的,可惜從QQ2009正式版起增加了文件完整性檢查,刪除文件會導致QQ無法啟動,并要求重新安裝。 那么對于非會員來說,QQ2009正式版(包括之后的SP6、SP5、SP4、SP3、SP2、SP1等)就不能手動去廣告了嗎? 其實還是有辦法的,而且做起來也不難,你說是用第三方工具? 不需要!只要你對Windows操作系統稍有了解就可以輕松搞定,除了QQ2009,您也可以把這些招數用在QQ2010的測試版中,幾乎完全一樣。 下面,就把找到的方法共享給大家吧! 在開始之前,請先退出您正在運行中的QQ。 1、去除騰訊迷你首頁:  對于每次啟動QQ后,都彈出的“騰訊迷你首頁”,很多人一定感到不爽,就讓我們先拿它開刀吧。 首先進入QQ的安裝文件夾,接著進入 Plugin\Com.Tencent.Advertisement\bin 文件夾,這里你會看到一個Advertisement.dll文件,它就是迷你首頁的關鍵所在,只需將這個文件改成只讀屬性,以后啟動QQ就不會再看到迷你首頁了。在這個文件上面點擊鼠標右鍵,點擊屬性,勾選只讀,確定退出。 2、去除聊天窗口右上角廣告: 這個操作針對XP、Win2003系統用戶和Vista、Windows7、Win2008略有不同,主要是文件夾路徑上的。 1)XP、Win2003系統用戶操作方法: 進入 X:\Documents and Settings\用戶名\Application Data\Tencent\QQ\Misc\com.tencent.advertisement (注意,X指的系統所在盤盤符,一般是C),首先刪除這個文件夾里面的所有文件,注意文件夾本身不能刪除,然后把當前用戶的寫入權限給拒絕掉(需要當前分區為NTFS格式)。 方法:文件夾上右鍵,屬性 - 安全標簽,選中當前登錄用戶,接著在下方“寫入”權限里,拒絕上打勾。 2)Vista、Windows7、Win2008用戶的操作: 進入 X:\users\用戶名\appdata\Roaming\Tencent\QQ\Misc\com.tencent.advertisement,在這個文件上面點擊鼠標右鍵,點擊屬性,然后點擊安全標簽, 選中你的當前用戶,如下圖示例中的Ruamei.com,然后點擊“編輯”按鈕,OK,寫入那兒設置下拒絕吧。 這樣,無論是會員還是非會員,你都不會有任何的廣告圖片下載了。 3、去除QQ2009/QQ2010聊天窗口的左下角廣告 如今的聊天窗口,除了右上角的圖片廣告外,左下角還多了一條文字廣告,既然要去廣告,那么這塊自然也不能遺忘。同樣操作針對XP、Win2003系統用戶和Vista、Windows7、Win2008而有所不同。 1)XP、Win2003系統用戶操作方法: 再次提醒您修改前首先要關閉QQ,然后進入X:\Documents and Settings\用戶名\Application Data\Tencent\Users\你的QQ號\QQ\(注意,X指的系統所在盤盤符,一般是C),刪除其中的Misc.db,接著新建一個文件夾并命名為Misc.db(是不是和防止U盤自動運行病毒的方法很像)。 2)Vista、Windows7、Win2008用戶的操作: 關閉QQ后,進入X:\users\用戶名\appdata\Roaming\Tencent\Users\你的QQ號碼\QQ\,然后操作同上。 搞定,如此一來,這幾個地方都沒廣告了吧! 好吧,打開一個標簽窗口如下圖所示,當然,你可以多點多開。 如果你正在使用這個程序,是否覺得它的功能太簡單了,點點右鍵,彈出的菜單中只能切換便箋的顏色,沒有其他基本的格式編輯功能。 其實,除了標準的 Ctrl 加 XCVA 的剪切/復制/粘貼/全選快捷鍵之外,其實便箋程序還有一些快捷鍵可以使用: 快捷鍵 功能 Ctrl+N 新建一張便箋 Ctrl+D 刪除當前便箋 Ctrl+E 居中對齊 Ctrl+R 右對齊 Ctrl+J 左對齊 Ctrl+I 斜體 Ctrl+B 粗體 Ctrl+U 下劃線 Ctrl+T 刪除線 Ctrl+Shift+> 加大選中文字的字號 Ctrl+Shift+< 縮小選中文字的字號 Ctrl+Shift+L 在文字前添加項目符號和編號(反復按可循環切換)。其中編號包括數字、大小寫字母、大小寫羅馬數字幾種形式。連按兩次回車可取消。     知道了這些快捷鍵,我們就可以做出一些滿足日常需要的格式了: 像 Windows 這種應用廣泛的軟件或硬件,由于全球數十億人都會使用到,因此一個小小的功能特性都可以對世界造成很大的影響。 想想看,如果所有人都利用好這個小程序而不去買便箋,往小了說是省錢,往大了說可是環保了,能節約很多制作便箋的自然資源消耗。

    標簽: win7 操作說明

    上傳時間: 2019-06-22

    上傳用戶:yerbol

  • 51單片機基礎應用設計C語言實例(400例)合集

    100-24c02記憶開機次數101-24c02存儲上次使用中狀態102-DS1302 時鐘原理103-DS1302可調時鐘104-DS1302時鐘串口自動更新時間105-1602液晶顯示DS1302時鐘106-字庫ST7920 12864液晶基礎顯示107-按鍵 12864顯示108-PCF8591 1路AD數碼管顯示109-PCF8591 4路AD數碼管顯示11-LED循環右移110-PCF8591 DA輸出模擬111-PCF8591 輸出鋸齒波112-PCF8591 1602液晶顯示113-串口通訊114-串口通訊中斷應用115-RS485基本通訊原理116-紅外接收原理117-紅外解碼數碼管顯示118-紅外解碼1602液晶顯示119-紅外發射原理12-查表顯示LED燈120-紅外收發測試121-雙紅外發射避障原理測試122-1個18B20 溫度傳感器 數碼管顯示123-1個18b20溫度傳感器1602液晶顯示124-多個18b20溫度傳感器1602液晶顯示125-超溫報警測試126-溫度可調上下限1602126-溫度可調上下限1602顯示127-PS2鍵盤輸入1602液晶顯示128-雙色點陣1種顏色顯示測試129-雙色點陣2種顏色顯示測試13-雙燈左移右移閃爍130-雙色點陣顯示特定圖形131-雙色點陣交替圖形顯示132-雙色點陣雙色交替動態顯示133-熱敏電阻測試數碼管顯示134-光敏電阻測試數碼管顯示135-自動調光測試136-串轉并數字芯片測試137-非門數字芯片測試138-電子琴139-實用99分鐘倒計時器14-花樣燈140-外部頻率測試141-定時做普通時鐘可調142-1602液晶顯示的密碼鎖143-實用密碼鎖144-1602液晶顯示的計算器145-秒表146-串口測溫電腦顯示147-交通燈測試148-點陣模擬電梯上行下行149-點陣流動廣告模擬15-PWM調光150-綜合測試程序151-12位AD_DS1621與12864液晶152-閃爍燈一153-閃爍燈二154-流水燈A155-51單片機12864大液晶屏proteus仿真156-流水燈B157-數碼管顯示158-12864LCD顯示計算器鍵盤按鍵實驗159-數碼管顯示(鎖存器)16-共陽數碼管靜態顯示160-數碼管動態顯示161-數碼管滾動顯示162-數碼管字符顯示163-獨立按鍵164-矩陣鍵盤165-矩陣鍵盤(LCD)166-用DS1302與12864LCD設計的可調式中文電子日歷167-定時器的使用(方式1)168-12864LCD圖形滾動演示169-用PG12864LCD設計的指針式電子鐘17-1個共陽數碼管顯示變化數字170-定時器的使用(方式2)171-外部中斷的使用172-定時器和外部中斷173-開關控制12864LCD串行模式顯示174-點陣顯示175-液晶1602顯示176-12864帶字庫測試程序177-串行12864顯示178-遙控鍵值解碼-12864LCD顯示179-液晶12864并行18-單個數碼管模擬水流180-液晶12864并行2181-串口發送試驗182-串口接收試驗183-串口接收(1602)184-蜂鳴器發聲185-直流電機調速186-蜂鳴器間斷發聲187-lcd-12864應用188-繼電器控制189-直流電機調速19-按鍵控制單個數碼管顯示190-步進電機191-存儲AT24C02192-PCF8591T AD實驗193-PCF8591T芯片DA實驗194-溫度采集DS18B20195-EEPROM_24C02196-12864LCD顯示24C08保存的開機畫面197-紅外解碼198-12864LCD顯示EPROM2764保存的開機畫面199-時鐘DS1302(LCD)2-IO輸出-點亮1個LED燈方法220-單個數碼管指示邏輯電平200-宏晶看門狗201-SD卡202-秒表203-普通定時器時鐘204-彩屏控制205-彩屏圖片顯示206-12864+DS1302時鐘+18B20溫度計207-12864測試程序208-12864串行驅動演示209-12864生產廠程序21-8位數碼管顯示其中之一210-12864中文顯示測試211-LCD12864212-12864M液晶顯示(有字庫)程序(匯編)213-超聲波測距LCD12864顯示214-紅外遙控鍵值解碼12864液晶顯示(匯編語言)215-用DS1302與12864LCD設計的可調式中文電子日歷216-中文12864217-中文12864LCD顯示紅外遙控解碼實驗218-IO端口輸出219-IO端口輸入22-8位數碼管靜態顯示其中之二220-流水燈221-數碼管顯示222-數碼管動態掃描演示223-獨立按鍵224-獨立按鍵去抖動225-定時器0226-定時器1227-定時器2228-外部中斷0電平觸發229-外部中斷0邊沿觸發23-8位數碼管動態掃描顯示230-外部中斷1231-矩陣鍵盤232-液晶LCM1602233-LCD1602動態顯示234-EEPROM24c02235-開機次數記憶236-紅外解碼LCD1602液晶顯示237-紅外解碼數碼管顯示238-喇叭239-液晶背光控制24-8位數碼管動態掃描原理演示240-與電腦串口通信241-步進電機242-字庫LCD12864液晶測試243-液晶數碼綜合顯示244-99秒計時245-99倒計時246-搶答器247-PWM調光248-LED點陣249-直流電機調速25-數碼管顯示動態數據250-按鍵計數器251-秒表252-數碼管移動253-花樣燈254-紅綠燈255-音樂播放256-紅外收發演示257-普通定時器時鐘258-繼電器控制259-ps2鍵盤LCD1602液晶顯示26-9累加260-RTC實時時鐘DS1302液晶顯示261-單線溫度傳感器18b20262-串口測溫263-帶停機 步進電機正反轉264-步進電機正反轉265-AD_DA_PCF8591266-液晶AD_DA_PCF8591267-秒手動記數268-功能感受269-流水登27-99累加270-點亮一個二極管271-用單片機控制一個燈閃爍272-將P1口狀態送入P0、P2、P3273-P3口流水燈274-通過對P3口地址的操作流水點亮8位LED275-用不同數據類型控制燈閃爍時間276-用P0口、P1 口分別顯示加法和減法運算結果277-用P0、P1口顯示乘法運算結果278-用P1、P0口顯示除法運算結果279-用自增運算控制P0口8位LED流水花樣28-999累加280-用P0口顯示邏輯與運算結果281-用P0口顯示條件運算結果282-用P0口顯示按位異或運算結果283-用P0顯示左移運算結果284-萬能邏輯電路實驗285-用右移運算流水點亮P1口8位LED286-用if語句控制P0口8位LED的流水方向287-用swtich語句的控制P0口8位LED的點亮狀態288-用for語句控制蜂鳴器鳴笛次數289-包含單片機寄存器的頭文件29-9999累加290-用do-while語句控制P0口8位LED流水點亮291-用字符型數組控制P0口8位LED流水點亮292-用P0口顯示字符串常量293-用P0 口顯示指針運算結果294-用指針數組控制P0口8位LED流水點亮295-用數組的指針控制P0 口8 位LED流水點亮296-用P0 、P1口顯示整型函數返回值297-用有參函數控制P0口8位LED流水速度298-用數組作函數參數控制流水花樣299-用數組作函數參數控制流水花樣3-IO輸出-點亮多個LED燈方法130-9累減300-用函數型指針控制P1口燈花樣31-99累減32-999累減33-9999累減34-顯示小數點35-數碼管消隱36-數碼管遞加遞減帶消隱37-數碼管左移38-數碼管右移38-數碼管右移139-數碼管右移24-IO輸出-點亮多個LED燈方法240-數碼管循環左移41-數碼管循環右移41-數碼管循環右移142-數碼管循環右移243-數碼管閃爍44-數碼管局部閃爍45-定時器046-定時器147-定時器248-產生1mS方波49-產生200mS方波5-閃爍1個LED50-產生多路不同頻率方波51-1個獨立按鍵控制LED52-1個獨立按鍵控制LED狀態轉換53-2按鍵加減操作53-2按鍵加減操作數碼管顯示54-多位數按鍵加減(閃爍)54-多位數按鍵加減(閃爍)數碼管顯示55-多位數按鍵加減(不閃爍)55-多位數按鍵加減(不閃爍)數碼管顯示56-定時器掃描數碼管(不閃爍)57-按鍵長按短按效果58-搶答器59-獨立按鍵依次輸入數據6-不同頻率閃爍1個LED燈60-按鍵從右至左輸入61-8位端口檢測8獨立按鍵62-矩陣鍵盤行列掃描63-矩陣鍵盤反轉掃描64-矩陣鍵盤中斷掃描65-矩陣鍵盤密碼鎖66-矩陣鍵盤簡易計算器67-外部中斷0電平觸發68-外部中斷1電平觸發69-外部中斷0下降沿觸發7-不同頻率閃爍多個LED燈70-外部中斷1下降沿觸發71-T0外部計數輸入72-T1外部計數輸入73-看門狗溢出測試74-按鍵喂狗75-喇叭發聲原理76-警車聲音77-救護車聲音78-喇叭滴答聲79-報警發聲8-8位LED左移80-消防車警報81-音樂播放82-步進電機轉動原理83-步進電機正反轉84-步進電機按鍵控制85-步進電機轉

    標簽: 51單片機 C語言

    上傳時間: 2021-11-08

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  • TMS320F28035 DSP設計的數字大功率數字化全橋變換器ALTIUM設計硬件原理圖+PCB

    基于DSP設計的數字化大功率電源數字化全橋變換器電源ALTIUM設計硬件原理圖+PCB文件,包括主板和控制板2個硬件,均為4層板設計,ALTIUM設計的硬件工程文件,包括完整的原理圖和PCB文件,可以做為你的設計參考。主板原理圖器件如下:Library Component Count : 55Name                Description----------------------------------------------------------------------------------------------------6CWQ09F             Schottky Rectifier7416474HC16474LS1647805                7812                7815                7824                ACT45B              共模電感ARRESTER            R27030059BAV99               R26010005BRIDGE              R26060153CAPCB                  CD                  CON4                ConnectorComponent_1_1       D-1N5819            DiodeDEDIO-SMDELECTRO1            R21010742FUSE                R27010205HOLHeader 3            Header, 3-PinHeader 6            Header, 6-PinHeader 7            Header, 7-PinIR1150S             JQX-115F-I          L0                  L2                  LBAV70              R26010012LM358MOSFET N            NMOS-2              R26110100NPN                 R26080003OPTOISO1            R25030015PNP                 PNP TransistorR-NTCR20190006           R20190075R21020037           R21020037/工業B/消費C/瓷片電容/4700pF±20%/250Vac/Y2/Y5U/引腳間距7.5mmR26020054           R26020054/工業A/消費C/快恢復二極管/1000V/1A/1.7V/75ns/SMA/US1M-E3-61TR26030048           R26030048/工業A/消費B/肖特基二極管/1A/100V/0.79V/SMA/SS110LR26030097           R26030097/工業B/肖特基二極管/60V/1A/0.70V/SMA/B160R29030691           R29030691/防雷接地座/最大尺寸7.36*7*10/紫銅鍍錫RES                 R20190099RES2                RES_1Res3                ResistorTL431               TRANS01TRANS7-9            Transformer         UCC3804VARISTOR            R27030060ZENERu型槽3.5x7

    標簽: tms320f28035 dsp 全橋變換器

    上傳時間: 2021-12-22

    上傳用戶:aben

  • 科普知識《電子封裝材料與工藝》 學習筆記 54頁

    PCB聯盟網-科普知識--《電子封裝材料與工藝》 學習筆記 54頁本人主要從事 IC 封裝化學材料(電子膠水)工作,為更好的理解 IC 封裝產業的動態和技術,自學了《電子封裝材料 與工藝》,貌似一本不錯的教材,在此總結出一些個人的學習筆記和大家分享。此筆記原發在本人的“電子中,有興趣的朋友可以前去查看一起探討第一章 集成電路芯片的發展與制造  1、原子結構:原子是由高度密集的質子和中子組成的原子核以及圍繞它在一定軌道(或能級)上旋 轉的荷負電的電子組成(Neils Bohr 于 1913 年提出)。當原子彼此靠近時,它們之間發生交互作用 的形成所謂的化學鍵,化學鍵可以分成離子鍵、共價鍵、分子鍵、氫鍵或金屬鍵;  2、真空管(電子管):  a.真空管問世于 1883 年 Edison(愛迪生)發明白熾燈時,1903 年英格蘭的 J.A.Fleming 發現了真 空管類似極管的作用。在愛迪生的真空管里,燈絲為陰極、金屬板為陽極;  b.當電子管含有兩個電極(陽極和陰極)時,這種電路被稱為二極管,1906 年美國發明家 Lee  DeForest 在陰極和陽極之間加入了一個柵極(一個精細的金屬絲網),此為最早的三極管,另外更 多的電極如以致柵極和簾柵極也可以密封在電子管中,以擴大電子管的功能;  c.真空管盡管廣泛應用于工業已有半個多世紀,但是有很多缺點,包括體積大,產生的熱量大、容 易燒壞而需要頻繁地更換,固態器件的進展消除了真空管的缺點,真空管開始從許多電子產品的使 用中退出;  3、半導體理論:  a.在 IC 芯片制造中使用的典型半導體材料有元素半導體硅、鍺、硒,半導體化合物有砷化鎵(GaAs)、 磷砷化鎵(GaAsP)、磷化銦(InP);  b.二極管(一個 p-n 結),當結上為正向偏壓時可以導通電流,當反向偏壓時則電流停止;  c.結型雙極晶體管:把兩個或兩個以上的 p-n 結組合成一個器件,導致了之!

    標簽: pcb 電子封裝

    上傳時間: 2022-02-06

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  • 魏斯曼演講圣經 1 說的藝術

    《魏斯曼演講圣經》是全球頂級商務溝通大師、世界排名第一的演講教練杰瑞 · 魏斯曼的經典演講著作,是創新工場CEO李開復鼎力推薦的“全球演講第一書”。作者杰瑞 ? 魏斯曼指出:演講者說了什么以及如何說比他展示了什么更重要,在本書中,作者將教給你說的藝術,讓你在每一次演講中都說服每一位聽眾,這也是你演講制勝的金科玉律。作者杰瑞 · 魏斯曼,曾為微軟、雅虎、思科等500多家全球頂尖企業CEO做過大量的演講培訓,本書是他多年作為演講教練的經驗結晶,濃縮了500多家公司的數千場關鍵性演講的精華,作者也是思科成功IPO的幕后推手,思科董事會主席說:“其中2~3美元的漲幅要歸功于韋斯曼。”杰瑞 ·魏斯曼認為:一個糟糕的演講可以毀掉一筆交易,而一個有說服力的演講則完全可以成全一筆價值連城的生意。在書中,作者逐步講解了演講制勝的藝術與技巧,幫助讀者如何說服挑剔的聽眾,從而大大提高其務演講的效果目錄新版前言 說的藝術初版前言 過往的一切拉開了今天的序幕引言 奇跡魔法師第一部分 演講,說服的藝術第1章 從聽眾出發警惕演講“五宗罪”聽眾不需要知道所有的一切說服就是從起點到終點讓聽眾共鳴贏在“終點”【分析案例】 網存公司首席執行官丹?沃門霍芬,絡明網絡首席執行官亞歷克斯?納克維第2章 “維惠”的力量你能從中得到什么觸發聽眾利益的 6 大問題誰是聽眾【分析案例】 布魯克特里公司首席執行官吉姆?比克斯比,奈飛公司首席執行官里德?哈斯汀斯第3章 頭腦風暴,無限可能的藝術別再照搬資料建構框架的4大要點用頭腦風暴高效處理資料先定要點,再調結構【分析案例】Adobe公司總裁查克?葛什克第4章 找到合適的結構千萬別讓聽眾思考16種敘述結構哪種敘述結構適合你選擇結構的5大指導因素結構的力量4個關鍵問題【分析案例】 英特爾公司研發負責人羅伯特?科爾爾,賽瑞克斯公司首席執行官杰瑞杰斯,ONI 公司首席執行官休?馬丁第5章 開場 90 秒就“抓住”聽眾直接俘獲聽眾7種經典的開場白復合式開場白如何過渡到“目的”告訴聽眾你的演講計劃開場90秒贏得難纏的聽眾【分析案例】 直覺公司創始人官斯科特 ?庫克,雅虎首席執行官蒂姆 ?庫格爾,微軟移動設備全球市場部主管文斯?門迪洛第二部分 讓PPT與演講完美結合第6章 PPT,演講的視覺交流形式PPT 在演講中的角色你才是演講的主角寓繁于簡讓聽眾眼睛的負擔降到最低PPT 設計的 4 中基本類型第7章 讓文本說話短促的要點VS完整的句子切忌要點換行巧做要點型PPT用平行結構減輕聽眾負擔編輯要點要點的層次要簡潔語言風格的3大準則選擇吸引眼球的視覺風格文本 PPT 制作的 9 大基本原則第8章 讓數字發言數字型PPT 的價值柱狀圖餅狀圖數字型PPT 中排版的學問圖表走勢,左低右高致命的格式細節第9章 讓故事更流暢全局視野PPT 串聯的 5 大技巧以演講者為中心掌控全局【分析案例】 Modex 制藥首席執行官雅克?埃辛格第三部分 讓演講充滿生命力第10章 激活你的演講反復表達練習間隔學習內部串詞的12種類型應對 7大措辭問題【分析案例】 Central Point 軟件公司首席執行官查爾斯?羅森伯格第11章 量身定制演講內容個性的力量每一場演講都是第一次外部串詞的7種類型為量身打造搜集材料定制化,讓演講事半功倍【分析案例】 Elevation Partners 公司創始人羅杰?麥克納米,思科執行副總裁唐?利斯特文第12章 讓 PPT“動”起來動畫的說服力遵循從左向右的認知習慣PPT 里的電影手法PPT 的動畫效果動畫旁的演講者第13章 虛擬演講的新力量突破人際,超越時空虛擬演講的7大特殊原則和看不見的聽眾交流打造制勝的虛擬演講虛擬演講的明天結語 打造一場完美的演講附錄 A 演講必備硬件附錄 B 工具箱

    標簽: 魏斯曼演講

    上傳時間: 2022-04-22

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  • 費曼物理學講義卷三

    費恩曼(R.P.Feynman)1918年生于布魯克林區,1942年在普林斯頓獲得博士學位。第二次世界大戰期間在洛斯阿拉莫斯,盡管當時他還很年輕,但已在曼哈頓計劃中發揮了重要作用。以后,他在康奈爾大學和加利福尼亞理工學院任教。1965年,因他在量子電動力學方面的工作和朝永振一郎及施溫格(J.Schwinger)同獲諾貝爾物理學獎。費因曼博士獲得諾貝爾獎是由于成功地解決了量子電動力學理論問題,他也創立了說是液氦中起流動性現象的數學理論。此后,他和蓋爾曼(M.Gell-Mann)在B衰變等弱相互作用領域內做出了奠基性的工作。在以后的幾年里,他在夸克理論的發展中起了關鍵性的作用,提出了他的高能質子碰撞過程的部分子模型。除了這些成就之外,費恩曼博士將新的基本計算技術及記號法引時物理學,首先是無處不在的費恩曼圖,在近代科學歷史中,它比任何其他數學形式描述都更大地改變了對基本物理過程形成概念及進行計算的方法。費恩曼是一位卓越的教育家。在他區得的許多獎項中,他對1972年獲得的奧斯特教學獎章特別感到自豪。在1963年第一次出版的《費恩曼物理學講義》被《科學叛國人》雜志的一位評論員描寫為“咬不動但富于營養并且津津有味。25年后它仍是教師和最好的初學學生的指導書”。為了使外行的公眾增加對物理學的了解,費恩曼博士寫了《物理定律和量子電動力學的性質:光和物質的奇特理論》。他還是許多高級出版物的作者,這些都成為研究人員和學生的經典參考書和教科書。費恩曼是一個活躍的公眾人物。他在挑戰者號調查委員會里的工作是從所周知的,特別是他的著名的O型環對寒冷的敏感性的演示,這是一個優美的實驗,除了一杯冰水以外其他什么也不需要。費恩曼博士1960年在加利福尼亞州課程促進會中的工作卻很少人知道,他在會上抨擊了教材的平庸。僅僅羅列費恩曼的科學和教育成就并沒有恰當抓信這個人的本質。即使是他 最最技術性的出版物的讀者都知識道,費恩曼活躍的多面的人格在他所有的工作中都閃閃發光。除了作為物理學家,在各種不同的場合下他變成不同的人物:有進是無線電修理工,有時是鎖具收藏家,藝術家、舞蹈家、邦戈(bongo)鼓手,甚至瑪雅象形文字的解釋者。對他的世界人們永遠好奇,他是一個典型的經驗主義者。費恩曼于1998年2月15日在洛杉磯逝世。

    標簽: 物理學

    上傳時間: 2022-04-24

    上傳用戶:得之我幸78

  • 保險晶振繼電器開關3D封裝庫lukougao

    這個封裝庫比較雜,包含除電阻電容電感以外的,我們常用的一些電子元器件。電池:CR1220和CR2032;貼片磁珠;整流橋:種類很齊全;保險管:貼片和直插均有;晶振:直插HC49、2*6、3*8等圓柱形,貼片0705等40種規格晶振;繼電器:包括歐姆龍和松下一些常用的型號的繼電器共36種,這個很難得的;變壓器:EI35RJ11和RJ45網口;sd卡座;USB座:A,B,C型都有;撥碼開關和按鍵:共90多種封裝形式;

    標簽: 繼電器 3d封裝

    上傳時間: 2022-04-25

    上傳用戶:canderile

  • 國外優秀信息科學與技術系列教學用書-自適應濾波器原理(中文第四版)赫金pdf格式745頁全本

             本書是自適應信號處理領域的一本經典教材。全書共17章,內容包括:自適應LMS橫向濾波器、自適應格型濾波器、自適應遞歸濾波器、頻域和子帶自適應濾波器、盲自適應濾波器、神經網絡、非線性自適應濾波器等及其在通信與信息系統中的應用。目錄背景與預覽第1章 隨機過程與模型第2章 維納濾波器第3章 線性預測第4章 最速下降算法第5章 最小均方自適應濾波器第6章 歸一化最小均方自適應濾波器第7章 頻域和子帶自適應濾波器第8章 最小二乘法第9章 遞歸最小二乘自適應濾波器第10章 卡爾曼濾波器第11章 平方根自適應濾波器第12章 階遞歸自適應濾波器第13章 有限精度效應第14章 時變系統的跟蹤第15章 無限脈沖響應自適應濾波器第16章 盲反卷積第17章 反向傳播學習后記附錄A 復變量附錄B 對向量微分附錄C 拉格朗日乘子法附錄D 估計理論附錄E 特征分析附錄F 旋轉和映射附錄G 復數Wishart分布術語參考文獻      現在網上流傳的技術類書籍好多都是預覽版本,此書為全本,非常難得,現在分享給大家,希望對大家有所幫助。

    標簽: 自適應濾波器

    上傳時間: 2022-05-14

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  • 電力系統無功補償器的研究

    摘要:隨薦電力電子設備、交直流電弧爐和電氣化鐵道等非線性、沖擊性負荷的大量接入電網,引起了電網無功功率不足、電壓波動與閃變、三相供電不平衡以及電壓電流波形畸變等其它一系列電能質景問題,并嚴重威脅著電力系繞的安全穩定運行。首先,本文介紹了無功功率的基本概念,介紹了無功功率對電力系統的影響以及無功補償的作用,并詳盡的閘述了國內外無功補償裝置的歷史以及現狀。其次,本文詳細分析了靜止無功補償器(SVC)和靜止無功發生器(SVC)的基本結構,控制方法和工作原理,以及各自優特點。并且闡述了它們的工作特性。再次,本文著重進行了對SVG型靜止無功補償器提高系統電壓的理論研究。利用MATLAB/SIMLINK仿真軟件對SVG工作方式及利用SVG動態提高系統電壓的原理進行仿真研究。并對仿真結果進行了全面外析VRe,本完成了(利t功補t控制器的設計,該控a器a系統硬件上采用了由STC生產的STCIOFO8X單片機作為主控制器。采用ATT7022作為電能檢測芯片,實現電網參數的精確深樣與計算,在系統軟件上采用品剛管控制投切電容器,實現了電容器的快速,無弧的投切。采用全中文液品顯示界面實時顯示系統運行狀況.關;無,SVG,svc,STC10FO8X隨著現代電力電子技術的飛速發展,大量大功率、非線性負荷的接入電網中,使得電網供電質量受到了嚴重的威脅。特別是一些像電弧爐、軋機、整流橋等非線性和沖擊性負荷的大量使用是導致電能質量惡化的最主要來源,造成了一系列嚴重的影響理想狀態的電力供應要求頻率為50Hz,電壓幅值穩定在額定值的標準正弦波形。在三相電網供電系統中,A,B.C三相電壓電流的幅值大小相等、相位差依次落后120度。但當電力用戶的各種用電裝置接入電力系統后,電力供應由理想的電力供應變成了電壓電流偏離這種狀態的非理想狀態。電網中的許多用電負荷都具有低功率因數、非線性、不平衡性和沖擊性的特征,這些特征嚴重地危害著電網的電力供應,可表現在:電壓值跌落或浪涌、各次諧波含量大、電壓波形發生閃變、電壓電流波形失真等,這樣便出現了電能質量問題。實際電網中的電能質量問題主要表現如下:

    標簽: 電力系統 無功補償器

    上傳時間: 2022-06-17

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