CAM350軟件的學(xué)習(xí)筆記目錄1. CAM3501. 一. Gerber知識2. 二.CAM3503. 三.CAM350操作4. 附錄Gerber知識l Gerber 文件的格式包括:¡ RS-274-X (常用)¡ RS-274-D (常用)¡ RS-274¡ Fire 9000¡ Mda 9000¡ Barco DPFl 標(biāo)準(zhǔn)的gerber file 格式可分為RS-274 與RS-274X 兩種,其不同在于:¡ RS-274 格式的gerber file 與aperture 是分開的不同文件。¡ RS-274X 格式的aperture 是整合在gerber file 中的,因此不需要aperture文件(即,內(nèi)含D 碼)。PCB生成Gerber最好就是選用RS-274x格式,既標(biāo)準(zhǔn),又兼容性高。l 數(shù)據(jù)格式:整數(shù)位+小數(shù)位 。常用:¡ 3:3(公制,整數(shù)3 位,小數(shù)3 位)¡ 2:4(英制,整數(shù)2 位,小數(shù)4 位)¡ 2:3(英制,整數(shù)2 位,小數(shù)3 位)¡ 3:3(英制,整數(shù)3 位,小數(shù)3 位)l 前導(dǎo)零、后導(dǎo)零和不導(dǎo)零:¡ 例:025690 前導(dǎo)零后變?yōu)椋?5690 (Leading)¡ 025690 后導(dǎo)零后變?yōu)椋?2569 (Trailing)¡ 025690 不導(dǎo)零后變?yōu)椋?25690 (None)l 單位:¡ METRIC(mm)¡ ENGLISH(inch or mil)l 單位換算:¡ 1 inch = 1000 mil = 2.54 cm = 25.4 mm¡ 1 mm = 0.03937 inch = 39.37 mill GERBER 格式的數(shù)據(jù)特點:
上傳時間: 2013-10-17
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本部門所承擔(dān)的FPGA設(shè)計任務(wù)主要是兩方面的作用:系統(tǒng)的原型實現(xiàn)和ASIC的原型驗證。編寫本流程的目的是: l 在于規(guī)范整個設(shè)計流程,實現(xiàn)開發(fā)的合理性、一致性、高效性。 l 形成風(fēng)格良好和完整的文檔。 l 實現(xiàn)在FPGA不同廠家之間以及從FPGA到ASIC的順利移植。 l 便于新員工快速掌握本部門FPGA的設(shè)計流程。
上傳時間: 2013-11-09
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一、執(zhí)行器概述 1、執(zhí)行器作用 執(zhí)行器接受調(diào)節(jié)器的指令信號,經(jīng)執(zhí)行機構(gòu)將其轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的角位移或直線位移,去操縱調(diào)節(jié)機構(gòu),改變被控對象進、出的能量或物料,以實現(xiàn)過程的自動控制。 執(zhí)行器常常工作在高溫、高壓、深冷、強腐蝕、高粘度、易結(jié)晶、閃蒸、汽蝕、高壓差等狀態(tài)下,使用條件惡劣,因此,它是整個控制系統(tǒng)的薄弱環(huán)節(jié)。 2、執(zhí)行器結(jié)構(gòu)與工作原理 3、執(zhí)行器種類二、QSTP智能電動調(diào)節(jié)閥簡介 2、執(zhí)行機構(gòu)的結(jié)構(gòu)組成 圖示是一個一體化的直行程電動執(zhí)行機構(gòu)。它由相互隔離的電氣部分和齒輪傳動部分組成,電機作為連接兩個隔離部分的中間部件。電機按控制要求輸出轉(zhuǎn)矩,通過多級正齒輪傳遞到梯形絲桿上,梯形絲桿通過螺紋變換轉(zhuǎn)矩為推力。輸出軸止動環(huán)上連有一個旗桿,旗桿隨輸出軸同步運行,通過與旗桿連接的齒條板將輸出軸位移轉(zhuǎn)換成電信號,提供給智能控制板作為比較信號和閥位反饋輸出。
標(biāo)簽: 智能電動 調(diào)節(jié)閥
上傳時間: 2013-10-24
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GMSK信號具有很好的頻譜和功率特性,特別適用于功率受限和信道存在非線性、衰落以及多普勒頻移的移動突發(fā)通信系統(tǒng)。根據(jù)GMSK調(diào)制的特點,提出 亍一種以FPGA和CMX589A為硬件裁體的GMSK調(diào)制器的設(shè)計方案,并給出了方案的具體實現(xiàn),包括系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、利用CMX589A實現(xiàn)的高斯濾波器、 FPGA實現(xiàn)的調(diào)制指數(shù)為O.5的FM調(diào)制器以及控制器。對系統(tǒng)功能和性能測試結(jié)果表明,指標(biāo)符合設(shè)計要求,工作穩(wěn)定可靠。 關(guān)鍵詞:GMSK;DDS;FM調(diào)制器;FPGAl 引 言 由于GMSK調(diào)制方式具有很好的功率頻譜特性,較優(yōu)的誤碼性能,能夠滿足移動通信環(huán)境下對鄰道干擾的嚴(yán)格要求,因此成為GSM、ETS HiperLANl以及GPRS等系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)制方式。目前GMSK調(diào)制技術(shù)主要有兩種實現(xiàn)方法,一種是利用GMSK ASIC專用芯片來完成,典型的產(chǎn)品如FX589或CMX909配合MC2833或FX019來實現(xiàn)GMSK調(diào)制。這種實現(xiàn)方法的特點是實現(xiàn)簡單、基帶信 號速率可控,但調(diào)制載波頻率固定,沒有可擴展性。另外一種方法是利用軟件無線電思想采用正交調(diào)制的方法在FPGA和DSP平臺上實現(xiàn)。其中又包括兩種實現(xiàn) 手段,一種是采用直接分解將單個脈沖的高斯濾波器響應(yīng)積分分成暫態(tài)部分和穩(wěn)態(tài)部分,通過累加相位信息來實現(xiàn);另一種采用頻率軌跡合成,通過采樣把高斯濾波 器矩形脈沖響應(yīng)基本軌跡存入ROM作為查找表,然后通過FM調(diào)制實現(xiàn)。這種利用軟件無線電思想實現(xiàn)GMSK調(diào)制的方法具有調(diào)制參數(shù)可變的優(yōu)點,但由于軟件 設(shè)計中涉及到高斯低通濾波、相位積分和三角函數(shù)運算,所以調(diào)制器參數(shù)更改困難、實現(xiàn)復(fù)雜。綜上所述,本文提出一種基于CMX589A和FPGA的GMSK 調(diào)制器設(shè)計方案。與傳統(tǒng)實現(xiàn)方法比較具有實現(xiàn)簡單、調(diào)制參數(shù)方便可控和軟件剪裁容易等特點,適合于CDPD、無中心站等多種通信系統(tǒng),具有重要現(xiàn)實意義。
上傳時間: 2015-01-02
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0RCAD全能混合電路仿真:第一部分 0rCAD環(huán)境與Capture第l章 OrCAD PSpice簡介1—1 SPICE的起源1—2 OrCAD PSpice的特點1—3 評估版光盤的安裝1—4 評估版的限制1—4—1 Capture CIS 9.0評估版的限制1—4—2 PSpiceA/D9.0評估版限制1—5 系統(tǒng)需求1—6 PSpice可執(zhí)行的仿真分析1—6—1 基本分析1—6—2 高級分析1—7 Capture與PSpice名詞解釋1—7—1 文件與文件編輯程序1—7—2 對象、電氣對象與屬性1—7—3 元件、元件庫與模型1—7—4 繪圖頁、標(biāo)題區(qū)與邊框1—7—5 繪圖頁文件夾、設(shè)計、設(shè)計快取內(nèi)存1—7—6 項目與項目管理程序
上傳時間: 2013-10-23
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磁芯電感器的諧波失真分析 摘 要:簡述了改進鐵氧體軟磁材料比損耗系數(shù)和磁滯常數(shù)ηB,從而降低總諧波失真THD的歷史過程,分析了諸多因數(shù)對諧波測量的影響,提出了磁心性能的調(diào)控方向。 關(guān)鍵詞:比損耗系數(shù), 磁滯常數(shù)ηB ,直流偏置特性DC-Bias,總諧波失真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 近年來,變壓器生產(chǎn)廠家和軟磁鐵氧體生產(chǎn)廠家,在電感器和變壓器產(chǎn)品的總諧波失真指標(biāo)控制上,進行了深入的探討和廣泛的合作,逐步弄清了一些似是而非的問題。從工藝技術(shù)上采取了不少有效措施,促進了質(zhì)量問題的迅速解決。本文將就此熱門話題作一些粗淺探討。 一、 歷史回顧 總諧波失真(Total harmonic distortion) ,簡稱THD,并不是什么新的概念,早在幾十年前的載波通信技術(shù)中就已有嚴(yán)格要求<1>。1978年郵電部公布的標(biāo)準(zhǔn)YD/Z17-78“載波用鐵氧體罐形磁心”中,規(guī)定了高μQ材料制作的無中心柱配對罐形磁心詳細的測試電路和方法。如圖一電路所示,利用LC組成的150KHz低通濾波器在高電平輸入的情況下測量磁心產(chǎn)生的非線性失真。這種相對比較的實用方法,專用于無中心柱配對罐形磁心的諧波衰耗測試。 這種磁心主要用于載波電報、電話設(shè)備的遙測振蕩器和線路放大器系統(tǒng),其非線性失真有很嚴(yán)格的要求。 圖中 ZD —— QF867 型阻容式載頻振蕩器,輸出阻抗 150Ω, Ld47 —— 47KHz 低通濾波器,阻抗 150Ω,阻帶衰耗大于61dB, Lg88 ——并聯(lián)高低通濾波器,阻抗 150Ω,三次諧波衰耗大于61dB Ld88 ——并聯(lián)高低通濾波器,阻抗 150Ω,三次諧波衰耗大于61dB FD —— 30~50KHz 放大器, 阻抗 150Ω, 增益不小于 43 dB,三次諧波衰耗b3(0)≥91 dB, DP —— Qp373 選頻電平表,輸入高阻抗, L ——被測無心罐形磁心及線圈, C ——聚苯乙烯薄膜電容器CMO-100V-707APF±0.5%,二只。 測量時,所配用線圈應(yīng)用絲包銅電磁線SQJ9×0.12(JB661-75)在直徑為16.1mm的線架上繞制 120 匝, (線架為一格) , 其空心電感值為 318μH(誤差1%) 被測磁心配對安裝好后,先調(diào)節(jié)振蕩器頻率為 36.6~40KHz, 使輸出電平值為+17.4 dB, 即選頻表在 22′端子測得的主波電平 (P2)為+17.4 dB,然后在33′端子處測得輸出的三次諧波電平(P3), 則三次諧波衰耗值為:b3(+2)= P2+S+ P3 式中:S 為放大器增益dB 從以往的資料引證, 就可以發(fā)現(xiàn)諧波失真的測量是一項很精細的工作,其中測量系統(tǒng)的高、低通濾波器,信號源和放大器本身的三次諧波衰耗控制很嚴(yán),阻抗必須匹配,薄膜電容器的非線性也有相應(yīng)要求。濾波器的電感全由不帶任何磁介質(zhì)的大空心線圈繞成,以保證本身的“潔凈” ,不至于造成對磁心分選的誤判。 為了滿足多路通信整機的小型化和穩(wěn)定性要求, 必須生產(chǎn)低損耗高穩(wěn)定磁心。上世紀(jì) 70 年代初,1409 所和四機部、郵電部各廠,從工藝上改變了推板空氣窯燒結(jié),出窯后經(jīng)真空罐冷卻的落后方式,改用真空爐,并控制燒結(jié)、冷卻氣氛。技術(shù)上采用共沉淀法攻關(guān)試制出了μQ乘積 60 萬和 100 萬的低損耗高穩(wěn)定材料,在此基礎(chǔ)上,還實現(xiàn)了高μ7000~10000材料的突破,從而大大縮短了與國外企業(yè)的技術(shù)差異。當(dāng)時正處于通信技術(shù)由FDM(頻率劃分調(diào)制)向PCM(脈沖編碼調(diào)制) 轉(zhuǎn)換時期, 日本人明石雅夫發(fā)表了μQ乘積125 萬為 0.8×10 ,100KHz)的超優(yōu)鐵氧體材料<3>,其磁滯系數(shù)降為優(yōu)鐵
上傳時間: 2013-12-15
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本文基于探索正弦交流電路中電感L、電容C元件特性的目的,運用Multisim10軟件對L、C元件的特性進行了仿真實驗分析,給出了Multisim仿真實驗方案,仿真了電感、電容元件的交流電壓和電流的相位關(guān)系,正弦電壓、正弦電流有效值和電抗的數(shù)值關(guān)系,虛擬仿真實驗結(jié)果與理論分析計算結(jié)果相一致,結(jié)論是仿真實驗可直觀形象地描述元件的工作特性。將電路的硬件實驗方式向多元化方式轉(zhuǎn)移,利于培養(yǎng)知識綜合、知識應(yīng)用、知識遷移的能力。
標(biāo)簽: Multisim 正弦交流電路 元件 仿真分析
上傳時間: 2013-10-15
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摘要:在本設(shè)計中采用T P.L AD590為核心,與單片機相輔相成,實現(xiàn)溫度的數(shù)字化顯示。本系統(tǒng)的主要功能是對一定范圍內(nèi)的溫度進行循環(huán)采集、測量和顯示。在這設(shè)計里采用了數(shù)字顯示,電路能夠比較精確的顯示器溫度值。除此之外,本設(shè)計中還采預(yù)留了遠距離異步通信接口,可以與遠紅外線傳送技術(shù)相結(jié)合,以實現(xiàn)遠距離溫度控制的擴展功能。
上傳時間: 2015-01-03
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檢測系統(tǒng)的基本特性 2.1 檢測系統(tǒng)的靜態(tài)特性及指標(biāo)2.1.1檢測系統(tǒng)的靜態(tài)特性 一、靜態(tài)測量和靜態(tài)特性靜態(tài)測量:測量過程中被測量保持恒定不變(即dx/dt=0系統(tǒng)處于穩(wěn)定狀態(tài))時的測量。靜態(tài)特性(標(biāo)度特性):在靜態(tài)測量中,檢測系統(tǒng)的輸出-輸入特性。 例如:理想的線性檢測系統(tǒng): 如圖2-1-1(a)所示帶有零位值的線性檢測系統(tǒng): 如圖2-1-1(b)所示 二、靜態(tài)特性的校準(zhǔn)(標(biāo)定)條件――靜態(tài)標(biāo)準(zhǔn)條件。 2.1.2檢測系統(tǒng)的靜態(tài)性能指標(biāo)一、 測量范圍和量程1、 測量范圍:(xmin,xmax)xmin――檢測系統(tǒng)所能測量到的最小被測輸入量(下限)xmax――檢測系統(tǒng)所能測量到的最大被測輸入量(上限)。2、量程: 二、靈敏度S 串接系統(tǒng)的總靈敏度為各組成環(huán)節(jié)靈敏度的連乘積 三、 分辨力與分辨率1、分辨力:能引起輸出量發(fā)生變化時輸入量的最小變化量 。2、分辨率:全量程中最大的 即 與滿量程L之比的百分數(shù)。四、精度(見第三章)
標(biāo)簽: 檢測系統(tǒng) 基本特性
上傳時間: 2013-11-15
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QX5305 是一款高效率,穩(wěn)定可靠的高亮度LED燈驅(qū)動控制IC,內(nèi)置高精度比較器,off-time控制電路,恒流驅(qū)動控制電路等,特別適合大功率,多個高亮度LED燈串恒流驅(qū)動。 QX5305采用固定off-time控制工作方式,其工作頻率可高達2.5MHz,可使外部電感和濾波電容、體積減少,效率提高。 在DIM腳加PWM信號,可調(diào)節(jié)LED燈的亮度。 通過調(diào)節(jié)外置的電阻,能控制高亮度LED燈的驅(qū)動電流,使LED燈亮度達到預(yù)期恒定亮度,流過高亮度LED燈的電流可從幾毫安到2安培變化。 方框圖: 管腳排列圖: QX5305的特性 可編程驅(qū)動電流,最高可達2A 高效率:最高達95% 寬輸入電壓范圍:2.5V~36V 高工作頻率:2.5MHz 工作頻率可調(diào):500KHz~2.5MHz 驅(qū)動LED燈功能強:LED燈串可從1個到幾十個LED高亮度燈 亮度可調(diào):通過EN端PWM,調(diào)節(jié)LED燈亮度 QX5305應(yīng)用范圍 干電池供電LED燈串 LED燈杯 RGB大顯屏高亮度LED燈 平板顯示器LED背光燈 恒流充電器控制 通用恒流源。 工作原理簡述: QX5305 采用峰值電流檢測和固定off-time控制方式。片內(nèi)的R-S觸發(fā)器分別由off-time定時器置位和CS比較器、FB比較復(fù)位,它控制外部MOSFET管并和功率電感 L、LED、肖特基二極管共同構(gòu)成一個自振蕩的,連續(xù)電感電流模式的升壓型恒流LED驅(qū)動電路(參見圖1)。 除了固定off-time控制這點外,QX5305的工作方式和普通的電流模式PWM控制型DC/DC升壓電路非常相似。當(dāng)工作在連續(xù)電流模式下時,流過功率電感的電流IL如圖所示:
上傳時間: 2013-10-26
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