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JTAG调试器电路板设计——如何建立元件的元件类型
PowerPCB是一个优秀的印制路板设计软件。PowerLogic 5.0和PowerPCB 5.0是Mentor Graphics公司推出的优秀EDA设计软件,目前已成为众多EDA设计软件中的佼佼者,深受用户的喜爱。 新版PowerPCB2007的视窗更简洁,是基于形状化(shape-based)、规则驱动(rules-driven)的布局布线设计解决方案,适合复杂、高速印制路板的设计应用。PowerPCB2007采用自动和交互式的布线方法,具有目标连接与嵌入(OLE)自动化功能,将前后端的设计工具有机集成,其中包括测试、准备和生产制造等过程。PowerPCB2007支持Microsoft标准的编程界面,使得与其它基于Windows的补充设计工具连接更加方便有效。 为了进一步优化子制造厂商的产品设计和制造过程,保持设计的完整性,PowerPCB2007具有智能化的属性定义和控制、基于形状化(Shape-based)的全自动布线、禁止区(Keepouts)和切割区(cutouts)、锁定/保护(Lock/protect)导线等功能,确保了设计数据的准确性。其中,PADS Router“快速交互布线编辑器”的功能是交互式布线领域的一次跨越,采用了PADS Autorouter(BlazeRouter)算法,包括推挤功能、平滑布线、自动变线宽、焊盘入口质量和Plowing分等级的布线规则设置等。
  1. 2010/8/9
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三菱电机自动化杯第四届大学生自动化大赛—颁奖
继教育部在天津大学启动“卓越工程师教育培养计划”不久,以培养学生创新意识,合作精神和实践能力为目的的第四届三菱机自动化杯大学生自动化大赛暨自动化系统应用竞赛决赛又在天津大学揭开帷幕,来自全国近30所院校的58支大学生代表队参加了竞赛。
  1. 2010/8/8
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[第1讲]控制设备产品概述
1.控制设备系统案例(梯);2.控制设备产品分类
  1. 2010/8/6
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第7章2:S7-300程序设计方法(模拟量控制)【课件】
7.6 关于模拟量I/O模块 7.7 模拟量控制系统的设计 7.8 关于乒乓控制 7.9 关于PID控制 原理 在生产过程中,存在大量的物理量,如压力、温度、速度、旋转速度、 pH 值、粘度等。为了实现自动控制,这些模拟信号需要被PLC处理。 传感器 测量传感器利用线性膨胀、角度扭转或导率变化等原理来测量物理量的变化。 变送器 测量变送器将传感器检测到的变化量转换为标准的模拟信号,如: ± 500mV, ± 10V, ± 20mA, 4...20mA。 这些标准的模拟信号将接到模拟输入模块上。 模数转换器 必须把模拟值转换为数字量,才能被CPU处理。模拟输入模块中的ADC(模数转换器)用来实现转换功能。 模数转换是顺序执行的,也就是说每个模拟通道上的输入信号是轮流被转换的。 结果存储器 模数转换的结果存在结果存储器中,并一直保持到被一个新的转换值所覆盖。 可用“L PIW…”指令来访问模数转换的结果。 模拟输出 传递指令“T PQW...” 用来向模拟输出模块中写模拟量的数值(由用户程序计算所得),该数值由模块中的DAC(数模转换器)变换为标准的模拟信号。 模拟执行器 采用标准模拟输入信号的模拟执行器可以直接连接到模拟输出模块上。
  1. 2010/8/6
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现代建筑中智能系统集成设计(2)_弱电工程培训
现代建筑中智能系统集成设计!智能建筑指通过将建筑物的结构、设备、服务和管理根据用户的需求进行最优化组合,从而为用户提供一个高效、舒适、便利的人性化建筑环境。智能建筑是集现代科学技术之大成的产物。其技术基础主要由现代建筑技术、现代脑技术现代通讯技术和现代控制技术所组成。通过对建筑物的4个基本要素,即结构、系统、服务和管理,以及它们之间的内在联系,以最优化的设计, 提供一个投资合理又拥有高效率的幽雅舒适、便利快捷、高度安全的环境空间。智能建筑物能够帮助大厦的主人,财产的管理者和拥有者等意识到,他们在诸如费用开支、生活舒适、商务活动和人身安全等方面得到最大利益的回报。”建筑智能化结构是由三大系统组成:楼宇自动化系统(BAS)、办公自动化系统(OAS)和通信自动化系统(CAS)
  1. 2010/8/6
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电路分析的基础知识(13)
《计算机路基础》,主要是一些基础的知识,比较适合学习路的初学者。 是清华大学的教授讲的课; 教学内容针对计算机专业,同时也适合其它专业; 具体我也没有看过,仅给学习路的朋友参考,希望对路入门有所裨益。 内容简述:    一.路基本概念     · 路与路模型;     · 路基本物理量;     · 路基本元件;     · 基尔霍夫流定律与压定律、路的等效概念等;     · 直流路的基本分析方法。    二.半导体基本器件     · PN结;     · 半导体二极管;     · 双极型晶体三极管;     · CMOS场效应晶体三极管。    三.开关理论基础     · 数制与码制;     · 逻辑变量与逻辑函数;     · 布尔代数基本定律与基本运算规则;     · 卡诺图的结构及其在逻辑函数化简中的应用。    四.门路     · 分立元件三极管非门;     · 常用集成门路的工作原理、参数及使用方法。    五.组合逻辑     · 组合逻辑路的特点和分析方法;     · 组合逻辑路的设计方法;     · 常用中规模组合逻辑器件的概念与使用。    六.时序逻辑     · 双稳态触发器;     · 时序逻辑路的特点和一般分析方法;     · 常用中规模时序逻辑器件(寄存器、计数器等)的功能与使用方法;     · 脉冲波形产生路。    七.可编程逻辑     · 只读存储器(ROM,EPROM,E2PROM,EAROM);     · 可编程逻辑阵列(PLA,FPLA);     · 可编程阵列逻辑(PAL)。    八.数字系统     · 数字系统的基本概念。
  1. 2010/8/6
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电路分析的基础知识(12)
《计算机路基础》,主要是一些基础的知识,比较适合学习路的初学者。 是清华大学的教授讲的课; 教学内容针对计算机专业,同时也适合其它专业; 具体我也没有看过,仅给学习路的朋友参考,希望对路入门有所裨益。 内容简述:    一.路基本概念     · 路与路模型;     · 路基本物理量;     · 路基本元件;     · 基尔霍夫流定律与压定律、路的等效概念等;     · 直流路的基本分析方法。    二.半导体基本器件     · PN结;     · 半导体二极管;     · 双极型晶体三极管;     · CMOS场效应晶体三极管。    三.开关理论基础     · 数制与码制;     · 逻辑变量与逻辑函数;     · 布尔代数基本定律与基本运算规则;     · 卡诺图的结构及其在逻辑函数化简中的应用。    四.门路     · 分立元件三极管非门;     · 常用集成门路的工作原理、参数及使用方法。    五.组合逻辑     · 组合逻辑路的特点和分析方法;     · 组合逻辑路的设计方法;     · 常用中规模组合逻辑器件的概念与使用。    六.时序逻辑     · 双稳态触发器;     · 时序逻辑路的特点和一般分析方法;     · 常用中规模时序逻辑器件(寄存器、计数器等)的功能与使用方法;     · 脉冲波形产生路。    七.可编程逻辑     · 只读存储器(ROM,EPROM,E2PROM,EAROM);     · 可编程逻辑阵列(PLA,FPLA);     · 可编程阵列逻辑(PAL)。    八.数字系统     · 数字系统的基本概念。
  1. 2010/8/5
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MCS-51单片机技术(7)
MCS-51内部资源及特点 1,内部资源 MCS-51系列单片机包括8031,8051,8751等很多型号,其代表型号是以8051,以此为例介绍单片机内部结构. 8051内包括: 适于控制应用的8位CPU; 4KB程序存储器(ROM); 128B数据存储器 (RAM); 32根双向并可以按位寻址的I/O线 1个全双工串行口I/O线; 2个16位定时计数器器; 5各中断源2个优先级的嵌套结构; 片内时钟振荡器 二,MCS-51单片机基本结构 内部结构简图如图2-1所示. 包括:CPU,存储器(ROM,RAM),I/O接口等计算机的基本组成. § MCS-51外部引脚及功能,I/O接口路 一,外部引脚 返回 MCS-51共40个引脚,大致可分为四类,其管脚分布如下图所示. 1)源引脚VCC和VSS VCC:40脚,源端,+5V VSS:20脚,接地端(GND) _ 2)时钟路引脚 XTAL1:19脚,外接晶振输入引脚. XTAL2:18脚,外接晶振输出引脚. _ 3)控制线引脚 共4根,其中3根为双功能 ①RST/VPD :9脚,复位/备用源. RST---通过外接复位路实现上复位或按键复位. VPD---可外接备用源,在VCC掉时向RAM供.
  1. 2010/8/5
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如何在PowerPCB 中生成走线层的Gerber文件
PowerPCB能够使用户完成高质量的设计,生动地体现了子设计工业界各方面的内容。其约束驱动的设计方法可以减少产品完成时间。你可以对每一个信号定义安全间距、布线规则以及高速路的设计规则,并将这些规划层次化的应用到板上、每一层上、每一类网络上、每一个网络上、每一组网络上、每一个管脚对上,以确保布局布线设计的正确性。它包括了丰富多样的功能,包括簇布局工具、动态布线编辑、动态性能检查、自动尺寸标注和强大的CAM输出能力。它还有集成第三方软件工具的能力,如SPECCTRA布线器。
  1. 2010/8/5
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信号与系统(4)
信号与系统课程是通信与信息系统、交通信息与控制工程、信号与信息处理等学科专业本科生必选的技术基础课程。 本课程主要讨论确定性信号的时域和频域分析,线性时不变系统的描述与特性,以及信号通过线性时不变系统的时域分析与变换域分析。通过本课程的学习,使学生牢固掌握信号与系统的时域、变换域分析的基本原理和基本方法,理解傅里叶变换、拉普拉斯变换、Z变换的数学概念、物理概念与工程概念,掌握利用信号与系统的基本理论与方法分析和解决实际问题的基本方法,为进一步学习后续课程打下坚实的基础。 主讲教授简介: 陈后金教授,工学博士,博士生导师,国家子教学基地和实验中心主任。国家教学名师,全国优秀教师,教育部新世纪优秀人才,教育部教学指导委员会委员。主要研究方向为数字信号处理、数字图像处理等,在美国RICE大学、TEXAS大学研修信号处理多年。 长期主讲本科生“信号与系统”和“数字信号处理”等必修课程、以及研究生“近代数字信号处理”学位课程。主持建设的“信号与系统”课程被评为首批国家精品课程。主编出版了北京高等教育精品教材《信号与系统》、高等教育“十五”国家级规划教材《数字信号处理》、教育部教学指导委员会立项教材《信号分析与处理实验》等7本教材。主持或承担国家级和省部级以上科研项目15项,发表科研论文50多篇。主持国家级和省部级教研项目16项,发表教研论文10余篇。获得全国高等院校青年教师霍英东教学奖、北京市优秀教学成果奖2项、省部级科技进步奖2项。被评为“铁道部青年科技拔尖人才”、“北京市教育创新标兵”。
  1. 2010/8/4
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