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關注創建者:張飛 創建時間:2015-08-20
原理圖繪制的視頻教程
Actran 教學視頻(小技巧):使用Actran繪制階次圖(瀑布圖)
Actran操作小技巧:對加減速、多轉速工況的輻射噪聲進行階次圖繪制的方法??梢匝由甑绞褂脀aterfall viewer進行板塊貢獻量和傳遞路徑NTF/VTF的瀑布圖繪制和查看上
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abaqus彎矩提取及彎矩圖繪制
1、abaqus彎矩提取及彎矩圖繪制; 2、講述了abaqus自帶功能,切片提取彎矩,簡單驗證了提取彎矩值的正確性,并用自己編制的python腳本快速提取彎矩并實現繪制彎矩圖,腳本是針對二維平面提取彎矩并繪制彎矩圖; 3、如有需要可以把腳本進化成可以實現三維實體的彎矩計算以及彎矩圖的繪制; 4、掛這里便于搜索,具體可看abaqus土木工程實例合集; 粘彈性人工邊界地震分析,土-結構相互作用分析目前我正在試算
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如何在MATLAB/Simulink中繪制bode圖
講解 1.利用semilog編寫m腳本 2.在matlab中直接調用tf,margin,bode函數 3.在simulink中利用LTI觀察器 4.利用simulink繪制bode圖、奈奎斯特圖、尼科爾斯圖
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原理圖繪制的實例教程
層次式原理圖是如何繪制的?
orcad繪制原理圖時怎么放置器件
答:orcad在繪制原理圖時,需要從庫中把元器件放置到原理圖中,放置的方法如下:
第一步,執行菜單Place→Part,或者按快捷鍵P、或者點擊右側菜單欄放置元器件的圖標,來調出放置元器件的窗口,如圖3-9所示;
圖3-9 放置元器件窗口示意圖
第二步,在放置元器件之前,需要在下面的庫路徑下指定封裝庫的路徑,如圖3-10所示,點擊Add Library命令添加庫路徑;
圖3-10 添加庫路徑示意圖
第三步,在庫路徑下選中改元器件庫,上面的Part List表中就會出現這個元器件庫中所包含的元器件,雙擊改元器件就可以將此元器件放置到原理圖中,若是多Part的元器件,在下面的參數中可以選擇需要放置的Part部分;
第四步,除了從庫中直接調用元器件放置到PCB板上以外,orcad原理圖是支持拷貝粘貼的,可以從原理圖中任意選中電路或者元器件,按Ctrl+C進行復制,然后在新的原理圖頁面中按Ctrl+V進行粘貼,大大的提供了原理圖繪制的效率。
展開 Orcad繪制原理圖文件時,怎么對元器件進行對齊呢?
答:在使用Orcad軟件繪制原理圖的時候,為了使原理圖繪制的美觀一些,有時候也希望像PCB設計一樣,將所有的器件都進行對齊,這里我們給大家介紹下,原理圖器件對齊的方法,方便大家在原理圖設計的時候也可以將元器件進行對齊。
第一步,首先,我們在一張原理圖上放置四五個電阻器件,如圖3-205所示,一共是6個電阻,我們放置的時候都不是對齊的;
圖3-205 電阻放置示意圖
第二步,框選需要對齊的器件,然后執行菜單命令Edit-Align,對齊的命令,如圖3-206所示,就可以對元器件對齊了,在下拉選項中可以選擇對齊的方式,這里可以選擇左對齊、右對齊。中心對齊等;
圖3-206 執行對齊命令示意圖
第三步,在上述對齊命令中,我們選擇Align-Middle,對齊到中點處,這樣6個電阻器件就全部對齊了,如圖3-207所示,
圖3-207 電阻對齊放置示意圖
上述,我們舉例演示了這個元器件對齊的方式,就是使用對齊命令即可,對于Orcad中間的其它元素,比如網絡標號、元器件編號等,也是一樣的成立,使用這個對齊命令,將其對齊即可。
展開 很多電氣的朋友問:
二次原理圖和二次控制回路是一樣的嗎?
其實所謂的二次原理圖是指對主回路(一次系統設備)的控制、指示、計量用的原理圖。
二次原理圖包括了二次控制回路圖。
如CT的二次回路圖也是二次原理圖,但是并不是控制回路圖。
那么二次控制原理圖如何識圖與繪制呢,下面我們一起來學習一下吧。
(1)二次原理接線圖的定義
電氣二次原理接線圖是用來表示二次接線各元件(儀表、繼電器、信號裝置、自動裝置及控制開關等設備)的電氣聯系及工作原理的電氣回路圖。
(2)二次原理接線圖的畫法
1. 整體式畫法
整體式畫法將二次設備以較為形象的整體形式表示(線圈與觸點畫在一起),主要體現構成整套裝置所需的二次設備及相互接線關系。
優點:能表明各二次設備的構成、數量及電氣連接情況,圖形直觀形象,便于設計構思和記憶。
缺點:不便于閱讀和理解其工作原理。
2. 展開式畫法
展開式畫法是以電氣回路為基礎,將繼電器整個元件的線圈、觸點按保護動作的順序,自左而右,自上而下繪制的接線展開圖。其特點是分別繪制電源回路、主電路、控制電路、信號電路等回路。電氣設計在線教學狄老師;各繼電器的線圈和觸點也分開,分別畫在它們各自所屬的回路中,并且屬于同一個繼電器或元件的所有部件都應注明同樣的符號。
優點:接線清晰、易于閱讀,便于了解整套裝置的動作程序和工作原理,特別是在表現一些復雜裝置時,其優點更為突出。
1)電源回路
每臺電動機應有各自的控制電源。并宜接自本臺電動機主回路隔離保護電器之后、控制電器之前。這是因為如果多臺電動機共用同一路控制電源。則各臺電動機的控制回路就不能分割,既不能獨立安全檢修,而且一旦故障還將同時停機,造成更大損失。
控制電源應裝設隔離電器和短路保護電器。
展開 很多電氣的朋友問:二次原理圖和二次控制回路是一樣的嗎?其實所謂的二次原理圖是指對主回路(一次系統設備)的控制、指示、計量用的原理圖。二次原理圖包括了二次控制回路圖。如CT的二次回路圖也是二次原理圖,但是并不是控制回路圖。那么二次控制原理圖如何識圖與繪制呢,下面我們一起來學習一下吧。
(1)二次原理接線圖的定義
電氣二次原理接線圖是用來表示二次接線各元件(儀表、繼電器、信號裝置、自動裝置及控制開關等設備)的電氣聯系及工作原理的電氣回路圖。
(2)二次原理接線圖的畫法
1. 整體式畫法
整體式畫法將二次設備以較為形象的整體形式表示(線圈與觸點畫在一起),主要體現構成整套裝置所需的二次設備及相互接線關系。
優點:能表明各二次設備的構成、數量及電氣連接情況,圖形直觀形象,便于設計構思和記憶。
缺點:不便于閱讀和理解其工作原理。
2. 展開式畫法
展開式畫法是以電氣回路為基礎,將繼電器整個元件的線圈、觸點按保護動作的順序,自左而右,自上而下繪制的接線展開圖。其特點是分別繪制電源回路、主電路、控制電路、信號電路等回路。電氣設計在線教學狄老師;各繼電器的線圈和觸點也分開,分別畫在它們各自所屬的回路中,并且屬于同一個繼電器或元件的所有部件都應注明同樣的符號。
優點:接線清晰、易于閱讀,便于了解整套裝置的動作程序和工作原理,特別是在表現一些復雜裝置時,其優點更為突出。
1)電源回路
每臺電動機應有各自的控制電源。并宜接自本臺電動機主回路隔離保護電器之后、控制電器之前。這是因為如果多臺電動機共用同一路控制電源。
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本翻頁筆無線控制方案基于深圳市芯嶺技術有限公司 XL2417D與 XL2417U 兩款高性能、低功耗 2.4G 射頻系統級芯片(SoC)搭建,采用XL2417D 作為發射端集成于翻頁筆手持端,XL2417U 作為接收端適配電腦、平板等終端設備,核心通過 2.4G 無線通信完成翻頁、激光指示等控制指令的高速穩定
電氣設計領域
電氣原理圖繪制
電氣原理圖用于表示電路的工作原理和電氣元件之間的連接關系。在CAD平面視圖中繪制電氣原理圖,可以清晰地展示各種電氣元件,如電阻、電容、晶體管等的符號和連接線路。設計師可以使用不同的線條和顏色來區分不同類型的電路,如電源線、信號線等。例如,繪制一個簡單的電子電路原理圖,在平面視圖中能夠準確地標注出各個元件的參數和連接方式,便于電路的分析和調試。
于大多數散射模型,透射散射和反射散射之間的BSDF值沒有差異,因此無需指定繪圖是透射還是反射。
然而,表面顆粒 (Mie) 散射模型具有向前和向后的散射分量,在BSDF繪圖中需要加以考慮,但FRED中的默認繪圖類型僅適用于反射散射。
本文章中包含的FRED文件加載了一個嵌入式腳本,該腳本將BSDF數據寫入 Microsoft Excel進行交互繪圖,并說明該模型在傳輸過程中的應用。
①
<div contenteditable="false" width="100%">
<br>
</div><p>本文描述了半導體行業的宏觀構成,主要從芯片的兩大發展方向介紹了晶體管和信息時代的聯系以及IGBT工作原理和實物對照。</p><p><br></p><div contenteditable="false" width="100%">
<p class="ql-align-center
在新版的粘塑性自洽晶體塑性模型vpsc8.0中,除了常規的本構模型升級之外,軟件作者同時開源一個用于取向分布繪制的軟件POLE8d,筆者發現使用改軟件繪制的極圖和反極圖與aztex,mtex的常用的極圖繪制軟件相比,其風格更加簡潔,清晰。對于使用粘塑性自洽模型和晶體塑性模型均可以完成對應的極圖和反極圖繪制。其常見的極圖和反極圖風格如下面圖片所示:
因此這里對其使用進行簡單介紹
電動汽車驅動電機效率MAP圖是展示驅動電機外特性及效率分別的直觀數據圖,對于采用有限元仿真或者實際電機臺架測試得到的驅動電機效率數據點,如何使用MATLAB對其進行數據處理,得到高質量且美觀的效果圖,是科研學習及工作報告中非常重要的一項內容。
作者采用matlab編寫了.m的程序,直觀的將驅動電機的效率數據,繪制成高質量且美觀的效率MAP圖。清晰直觀的展現驅動電機的各項效率指標。
程序包含驅動電機效率
DC 電機驅動
描述 WD8837LA是一款直流電機驅動芯片,為攝像機、消費 類產品、玩具和其他低壓或者電池供電的運動控制類應用 提供了集成的電機驅動解決方案。輸出驅動模塊由 N 溝的 DMOS 驅動管組成,并內置電荷泵生成所需柵極電壓。 WD8837LA 能提供高達 1A的輸出電流。可以工作在 1.8~12V 的電機電源電壓,以及 2V~7V 的邏輯電源電壓 上。 8837LA 具有 PWM
齒輪泵工作原理
多級離心泵工作原理
comsol稍微難點的幾何建模情況我遇到過三種
第一種是sem圖拍攝的納米島
第二種是多個重復的納米材料按TEM圖分布
第三種是超表面中超透鏡陣列建模
本文重點介紹第一種,值得注意的是第一種方法仿真實用性我覺得幾乎為0,只是單純的畫出來做個示意圖,但會用到一些comsol中比較有趣的功能。
首先,隨機抽選一篇幸運文章(https://sci-hub.ru
UG10.0工程圖怎么繪制局部剖視圖?UG10.0中繪制的工程圖想要繪制局部剖視圖,該怎么繪制呢?下面我們就來看看詳細的教程,需要的朋友可以參考下
UG10.0中想要繪制局部剖視圖,該怎么繪制呢?下面我們就來看看詳細的教程。
1、打開UG,進入制圖模塊,在左視圖上點擊右鍵,選擇“展開”。
2、從命令查找器查找“藝術樣條”命令并啟動