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多輸入的案例

質(zhì)量流量計(jì)是否支持個(gè)輸入和輸出?
質(zhì)量流量計(jì)(Mass Flow Meter)作為精準(zhǔn)測(cè)量氣體或液體質(zhì)量流量的核心儀表,功能集成度與系統(tǒng)兼容性日益成為用戶關(guān)注的焦點(diǎn),一個(gè)常被客戶咨詢的問(wèn)題是:“質(zhì)量流量計(jì)是否支持個(gè)輸入和輸出?” 答案是:是的,許多先進(jìn)的質(zhì)量流量計(jì),特別是來(lái)自布瑯軻鍶特(Bronkhorst)等領(lǐng)先品牌的高端型號(hào),完全支持輸入與輸出,滿足復(fù)雜工況下的集成與控制需求。 質(zhì)量流量計(jì):https://www.bronkhorst-china.com/ 一、為何需要多輸入多輸出功能? 在實(shí)際應(yīng)用中,單一的流量信號(hào)往往不足以支撐整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行,例如在化工反應(yīng)、半導(dǎo)體制造、能源計(jì)量或環(huán)境監(jiān)測(cè)等場(chǎng)景中,系統(tǒng)可能需要同時(shí)采集流量、溫度、壓力信號(hào),并根據(jù)這些數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)控制閥門(mén)、泵或報(bào)警裝置,如果流量計(jì)僅提供單一的4-20mA輸出,將難以滿足系統(tǒng)集成的靈活性與智能化要求。 因此支持多輸入多輸出的質(zhì)量流量計(jì)不僅能提升數(shù)據(jù)采集的完整性,還能簡(jiǎn)化系統(tǒng)布線、降低控制柜空間占用,并提高整體系統(tǒng)的響應(yīng)速度與可靠性。 二、布瑯軻鍶特質(zhì)量流量計(jì)的多輸入能力 布瑯軻鍶特(Bronkhorst)作為專(zhuān)注于高精度流量測(cè)量的制造商,款質(zhì)量流量計(jì)產(chǎn)品均具備強(qiáng)大的信號(hào)輸入擴(kuò)展能力: 內(nèi)置參數(shù)采集 我們的熱式質(zhì)量流量計(jì)和科里奧利質(zhì)量流量計(jì)可同時(shí)測(cè)量質(zhì)量流量、介質(zhì)溫度,部分型號(hào)還集成壓力傳感器輸入接口,實(shí)現(xiàn)“流量+溫度+壓力”三位一體的數(shù)據(jù)采集,無(wú)需額外安裝傳感器。 支持外部信號(hào)輸入 通過(guò)可配置的數(shù)字或模擬輸入通道,用戶可接入外部信號(hào),如液位開(kāi)關(guān)狀態(tài)、設(shè)備啟停信號(hào)、環(huán)境溫濕度等,這些信號(hào)可與流量數(shù)據(jù)進(jìn)行邏輯關(guān)聯(lián),用于條件判斷或數(shù)據(jù)標(biāo)記,極大增強(qiáng)了系統(tǒng)的智能化水平。
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如何在快速在word文檔中輸入個(gè)矩陣
如何在快速在word文檔中輸入多個(gè)矩陣 放在文前:假如需要我們快速輸入下面這些公式、矩陣數(shù)據(jù)到word文檔中,大家有什么辦法呢?一個(gè)一個(gè)輸入手動(dòng)進(jìn)去?這個(gè)辦法不是不可以,但是有點(diǎn)低效。使用圖像識(shí)別軟件,直接生成mathtype的代碼格式?那如果沒(méi)有現(xiàn)成的公式可以識(shí)別又該怎么辦呢?請(qǐng)大家接著往下看,筆者為你慢慢道來(lái)。 不知道大家有沒(méi)有這么一種令人痛徹心扉的感受:手頭上有一個(gè)報(bào)告急著要交,但是報(bào)告中含有大量的矩陣數(shù)據(jù)。如果一個(gè)一個(gè)手動(dòng)輸入進(jìn)去,相信大家再做的時(shí)候想死的心都有。那么有沒(méi)有一種辦法可以快速在word中輸入多個(gè)矩陣數(shù)據(jù)呢? 上述數(shù)據(jù)是筆者在編寫(xiě)有限元代碼過(guò)程中生成的數(shù)據(jù),編程語(yǔ)言為MATLAB。數(shù)據(jù)很容易獲取,但是將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為mathtpye的格式,還是要費(fèi)點(diǎn)功夫。筆者曾經(jīng)學(xué)過(guò)latex,發(fā)現(xiàn)latex代碼可以轉(zhuǎn)換為mathtype的代碼格式。latex的矩陣代碼如下: \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} 那么,接下來(lái)要做的事情就簡(jiǎn)單了,我們僅需要將數(shù)據(jù)寫(xiě)出來(lái),數(shù)據(jù)分隔符設(shè)置為“&”,再加上頭尾的標(biāo)識(shí)符、換行符就可以了。 MATLAB的輸入寫(xiě)出可以用下列語(yǔ)句: dlmwrite(filename,data,'delimiter','&','precision',4) 其中,filename為文件名及其所在地址,僅填寫(xiě)文件名會(huì)保存在工作目錄,如:’C:\user\filename.txt’;data為保存的數(shù)據(jù);4為保存數(shù)據(jù)的位數(shù),精度高可以將該數(shù)字增大。保存的數(shù)據(jù)為科學(xué)計(jì)數(shù)法。
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74基于matlab的PSO-ELM的輸入,單輸出結(jié)果預(yù)測(cè),輸出訓(xùn)練集和測(cè)試機(jī)預(yù)測(cè)結(jié)果及誤差 ¥35.9
基于matlab的PSO-ELM的多輸入,單輸出結(jié)果預(yù)測(cè),輸出訓(xùn)練集和測(cè)試機(jī)預(yù)測(cè)結(jié)果及誤差,適應(yīng)度值。數(shù)據(jù)可更換自己的,程序已調(diào)通,可直接運(yùn)行。
70基于matlab的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)輸入單輸出數(shù)據(jù)結(jié)果預(yù)測(cè),輸出結(jié)果包括均方根誤差,決定系數(shù)。 ¥25.9
基于matlab的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)多輸入單輸出數(shù)據(jù)結(jié)果預(yù)測(cè),輸出結(jié)果包括均方根誤差,決定系數(shù)。數(shù)據(jù)可更換自己的,程序已調(diào)通,可直接運(yùn)行。
多輸入圖1
學(xué)會(huì)PLC信號(hào)輸入,再搞PLC就簡(jiǎn)單啦~
對(duì)于PLC的學(xué)習(xí),不僅需要?jiǎng)邮肿龀绦虿⒄{(diào)試以此得到大量的經(jīng)驗(yàn),還需要很強(qiáng)的自學(xué)能力,在這個(gè)過(guò)程中有時(shí)一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的人一句話可以為你省下很時(shí)間,所以也要運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)的力量。 電氣系統(tǒng)其實(shí)是一整套知識(shí)體系,對(duì)于新手而言,需要一個(gè)一個(gè)知識(shí)點(diǎn)學(xué)習(xí),最后整理成為自己的知識(shí)網(wǎng)絡(luò),融會(huì)貫通會(huì)才能成為高手。
集成了功能數(shù)字音頻信號(hào)處理功能的雙通道數(shù)字輸入功放IC
段智能均衡器,全線產(chǎn)品均比同類(lèi)產(chǎn)品擁有更可設(shè)置的PEQ點(diǎn),Auto Mute機(jī)制, Auto Mute功能可在輸入信號(hào)較小時(shí)關(guān)閉功夫,降低噪音的影響。 耐福擁有獨(dú)立的APEQ的技術(shù),可避免其他頻段被壓限的情景,來(lái)提升低頻*大效果,每個(gè)單獨(dú)的接口可以傳輸兩信道的PCM數(shù)字音頻信號(hào),所以不會(huì)像模擬信號(hào)受到干擾而降低音頻質(zhì)量。 結(jié)構(gòu)圖: ?數(shù)字功放芯片 - NTP8910A特性描述: 2通道立體聲(10W x 2 BTL) 工作電源電壓范圍:4.5V~20V SDATA Generator (I2S輸出) 浮點(diǎn)運(yùn)算 32個(gè)可編程雙四分量濾波器: -揚(yáng)聲器補(bǔ)償 -低通濾波器,高通濾波器,直流切斷 -參量均衡器 IBB(智能低音增強(qiáng)) 3波段動(dòng)態(tài)范圍控制;DRC控制;PEQ調(diào)試 保護(hù)電路: -OCP(過(guò)流保護(hù)) -OTP(超過(guò)溫度保護(hù)) -UVP(低壓保護(hù)) Vol/軟靜音/功率計(jì)/NS降噪 智能PWM開(kāi)關(guān)打開(kāi)/關(guān)閉 在國(guó)內(nèi)越來(lái)越的音箱領(lǐng)域中采用韓國(guó)NF的音頻數(shù)字功放芯片;可廣泛應(yīng)用于家庭影院、KTV、AI智能音箱等等場(chǎng)所;款不同功率型號(hào)可選;并提供原廠技術(shù)支持;聯(lián)系“在線客服”可獲取相關(guān)PDF規(guī)格書(shū)、詢價(jià)單,申請(qǐng)樣品等。 想了解更關(guān)于韓國(guó)NF數(shù)字功放芯片 - NTP8910A的技術(shù)應(yīng)用,請(qǐng)聯(lián)系:13392805792
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KC32C杜比數(shù)碼DTS7.1聲道解碼AC-3/MPEG4/AAC格式環(huán)繞聲光纖、同軸、HDMI ARC、USB輸入解碼板
杜比數(shù)碼、DTS、AAC、MP4、PCM、HDCD等格式解碼,聲道環(huán)繞聲聆聽(tīng)體驗(yàn) 多種聆聽(tīng)效果重放。 多達(dá) 20 段 EQ 頻率均衡器,可以自行分配到各個(gè)聲道及 MIC 輸入之中,無(wú)需要外置任何音調(diào)及 EQ 電路即可以 調(diào)整音色。 支持 U 盤(pán)及 SD/TF 卡多級(jí)文件夾,超強(qiáng)糾錯(cuò)播放 WAV、MP3、AAC、M4A、AC3、EAC3、TRUE HD、DTS、DTS ES、 DTS HD 等聲道/雙聲道/有損/無(wú)損多媒體文件,可以升級(jí)更新 APP 及解碼文件。 支持直接插在電腦的 USB 接口,實(shí)現(xiàn)全部的 USB 異步聲卡功能。 支持無(wú)線全功能藍(lán)牙、WIFI 遠(yuǎn)程調(diào)節(jié)、遙控及顯示。 全功能話筒 dsp 音效處理,長(zhǎng)達(dá) 300 毫秒@32 位延遲時(shí)間,路話筒輸入微調(diào)、高低音或 EQ 頻率均衡調(diào)節(jié)、 直達(dá)聲比例、回聲比例、重復(fù)比例、延遲時(shí)間、混響 1 及混響 2 等各種參數(shù)調(diào)節(jié)。 DSP的音效處理DolbyAtmos全景聲家庭影院支持全部杜比標(biāo)準(zhǔn)低音配置及各種大小喇叭組合。 LIN SYNC唇音齒音同步方案,模擬及各種數(shù)碼的聲音同時(shí)延遲,所有聲道延遲時(shí)間最大500毫秒。 內(nèi)置FFT離散傅立葉變換的快速算法 為主機(jī)輸出頻譜或頻率直接輸出,無(wú)需要外置任何電路即可以驅(qū)動(dòng)大點(diǎn)陣屏作聲音動(dòng)態(tài)顯示。 EQ頻率均衡器可以分別調(diào)節(jié)各種頻率成分,Q值與帶寬可以調(diào)整音色。 全頻頻寬(20Hz~20KHz),用戶可以通過(guò)低通濾波器調(diào)節(jié)頻寬。酷唱科技聯(lián)系sales@hsav.com。 卡拉OKdsp音效混響、均衡、濾波、反饋抑制。通過(guò)混響器之后的聲音,變得豐滿、寬廣 增潤(rùn)音色和改變音色。
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妙用Stl幾何輸出輸入功能建立膜結(jié)構(gòu)場(chǎng)耦合模型
已有的個(gè)別文獻(xiàn)針對(duì)一些簡(jiǎn)單的膜結(jié)構(gòu)建立耦合物理模型,建模工作相對(duì)簡(jiǎn)單,可適用于科研研究,但對(duì)于復(fù)雜的工程實(shí)踐而言,操作性較差。 以往一般的做法往往通過(guò)專(zhuān)業(yè)的膜結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)軟件獲得找形模型,根據(jù)找形結(jié)果,采用專(zhuān)業(yè)3DCAD軟件重新擬合膜曲面,眾所周知,網(wǎng)格模型逆向生成義面,存在精度損失,網(wǎng)格面越復(fù)雜,精度損失越大。ADINA8.6增加了stl格式幾何文件的導(dǎo)入和輸出功能,極大方便了此類(lèi)問(wèn)題的處理。 過(guò)程總結(jié)如下: 1、 利用ADINA的膜單元(2D SOLID membrane選項(xiàng))建立零狀態(tài)膜結(jié)構(gòu)模型,采用小彈性模量法、降溫法和支座提升法實(shí)現(xiàn)膜結(jié)構(gòu)找形。膜結(jié)構(gòu)找形的操作在此不贅述,有興趣的朋友可以查查各大專(zhuān)業(yè)論壇。我03年在鋼結(jié)構(gòu)論壇發(fā)了很用ansys做膜結(jié)構(gòu)找形的帖子,可供參考。 2、 在ADINA后處理中將找形得到的網(wǎng)格直接輸出為stl格式幾何。 3、 大多數(shù)3Dcad程序均較難實(shí)現(xiàn)復(fù)雜網(wǎng)格面的三維曲面逆向生成,本帖子的方法是:直接將stl模型文件導(dǎo)入icem cfd,很傻瓜,icem自動(dòng)實(shí)現(xiàn)了曲面的轉(zhuǎn)換,且非常光滑。依據(jù)流場(chǎng)尺度和膜結(jié)構(gòu)的關(guān)系,在icem中完成流場(chǎng)——膜結(jié)構(gòu)三維幾何模型的構(gòu)建,很簡(jiǎn)單,一般只需要添加幾條線就可以了。 4、 直接利用icem完成耦合場(chǎng)模型網(wǎng)格劃分,導(dǎo)入adina。在adina中完成邊界和湍流參數(shù)即可計(jì)算。 這種方法由于找形曲面信息丟失、精度損失很少,在工程上具有相當(dāng)精度,可以實(shí)現(xiàn)復(fù)雜工程的流場(chǎng)模型構(gòu)建。 上述流程1、3、4步都涉及到較背景知識(shí),初學(xué)者可以在仿真論壇和鋼結(jié)構(gòu)論壇搜索相關(guān)帖子的詳細(xì)解釋。這種方法還可以用于充氣膜結(jié)構(gòu)找形、荷載分析,比如類(lèi)似水立方的氣枕工程,也可以用在充氣帳篷、安全氣囊等分析 下面按照順序附圖。
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妙用Stl幾何輸出輸入功能建立膜結(jié)構(gòu)場(chǎng)耦合模型
妙用Stl幾何輸出輸入功能建立膜結(jié)構(gòu)場(chǎng)耦合模型流程圖.rar two stl body.rar
hypermesh與abaqus聯(lián)合仿真:模型導(dǎo)入(單component輸入
一、hypermesh模型導(dǎo)出 單個(gè)component(hypermesh)對(duì)應(yīng)part(abaqus),利用inp文件做中間文件。 在操作前注意: 將需要的網(wǎng)格放入hypermesh中的一個(gè)component中,比如本例中只需要三維網(wǎng)格,但有兩個(gè)component,因此將對(duì)應(yīng)的三維網(wǎng)格放入對(duì)應(yīng)的component中,刪除多余的網(wǎng)格和幾何信息。 Abaqus的命名規(guī)則有特殊要求,因此在文件導(dǎo)出hypermesh前需要檢查component的命名,注意命名不能有小數(shù)點(diǎn)、開(kāi)頭必須是英文字符、不能是abaqus關(guān)鍵詞。 做好設(shè)置后按如下步驟操作: 二、abaqus導(dǎo)入 按component順序依次導(dǎo)入模型,成為abaqus中的part。 File—import-model 對(duì)應(yīng)的inp文件。 依次導(dǎo)入后,導(dǎo)入幾次就產(chǎn)生多少個(gè)model,然后按以下操作將模型進(jìn)行規(guī)整。完成操作后所有parts就匯集到了最終的一個(gè)model中
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patran/natran 隨機(jī)響應(yīng)分析
4) MSC/NASTRAN 隨機(jī)分析假設(shè)歷經(jīng)性隨機(jī)過(guò)程 5) 隨機(jī)動(dòng)態(tài)環(huán)境例子 11.3 自相關(guān)與自譜 1) 自相關(guān)函數(shù) 注:Rj(0)為均方值 2) 自譜函數(shù) Fourier變換為 3)均方響應(yīng)值 4)外觀頻率為N0 6) 例子 11.4 各態(tài)歷經(jīng)性隨機(jī)激勵(lì)下線性系統(tǒng)響應(yīng)計(jì)算 1) 線性系統(tǒng)單輸入輸出關(guān)系 由頻率響應(yīng)分析得到 其中,Hja(ω)為頻率響應(yīng)或輸入到輸出的傳遞函數(shù) 對(duì)多輸入單輸出 其矩陣形式為 輸出自相關(guān)譜為 其單個(gè)輸入譜為 2)線性系統(tǒng)的多輸入輸出關(guān)系 多輸入輸出譜關(guān)系 其中, 輸入互譜矩陣為 其譜特性為 3)常用特殊情況 (1)
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多輸入圖2
經(jīng)典書(shū)籍——《模態(tài)分析理論與應(yīng)用》
第1章 模態(tài)分析的理論基礎(chǔ) 1.1 引言 1.2 單自由度系統(tǒng)頻響函數(shù)分析 1.3 單自由度系統(tǒng)頻響函數(shù)的特性曲線 1.4 各種不同激勵(lì)下頻響函數(shù)的表達(dá)式 1.5 自由系統(tǒng)的頻響函數(shù)分析 1.6 自由系統(tǒng)模態(tài)分析與模態(tài)參數(shù) 1.7 自由系統(tǒng)實(shí)模態(tài)分析 1.8 自由系統(tǒng)復(fù)模態(tài)分析 參考文獻(xiàn) 第2章 模態(tài)測(cè)試技術(shù) 2.1 概述 2.2 模態(tài)測(cè)試系統(tǒng) 2.3 頻響函數(shù)的測(cè)試 2.4 模態(tài)試驗(yàn)最佳懸掛、最佳激勵(lì)、最佳測(cè)試點(diǎn)的確定 參考文獻(xiàn) 第3章 模態(tài)參數(shù)辨識(shí)的頻域方法 3.1 概述 3.2 分量分析法 3.3 導(dǎo)納圓辨識(shí)方法 3.4 正交項(xiàng)式曲線擬合 3.5 非線性優(yōu)化辨識(shí)方法 參考文獻(xiàn) 第4章 模態(tài)參數(shù)的時(shí)域辨識(shí)方法 4.1 概述 4.2 系統(tǒng)的可辨識(shí)性問(wèn)題 4.3 最小二乘復(fù)指數(shù)法 4.4 時(shí)間序列分析法 參考文獻(xiàn) 第5章 多輸入多輸出系統(tǒng)的模態(tài)參數(shù)辨識(shí) 5.1 概述 5.2 多輸入多輸出頻響函數(shù)估計(jì) 5.3 頻域參考點(diǎn)模態(tài)參數(shù)辨識(shí)方法 5.4 時(shí)域模態(tài)參數(shù)的總體辨識(shí)方法 5.5 特征系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)算法(ERA法) 附錄 5.6 由復(fù)模態(tài)提取實(shí)模態(tài) 5.7 系統(tǒng)辨識(shí)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法 5.8 環(huán)境激勵(lì)下模態(tài)測(cè)試 參考文獻(xiàn) 第6章 動(dòng)態(tài)載荷識(shí)別、模型修正與結(jié)構(gòu)動(dòng)力修改 6.1 概述 6.2 結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)載荷識(shí)別 6.3 結(jié)構(gòu)物理模型修正 6.4 結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)特征靈敏度分析 6.5 基于靈敏度分析的模型修正的貝葉斯法 6.6 結(jié)構(gòu)參數(shù)的識(shí)別與修正 6.7 結(jié)構(gòu)動(dòng)力修改 6.8 參考文獻(xiàn) 第7章 模態(tài)綜合技術(shù) 第8章 模態(tài)分析在工程中的應(yīng)用
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模態(tài)理論資料
[emuch.net]模態(tài)分析理論與應(yīng)用.pdf 第1章 模態(tài)分析的理論基礎(chǔ) 1.1 引言 1.2 單自由度系統(tǒng)頻響函數(shù)分析 1.3 單自由度系統(tǒng)頻響函數(shù)的特性曲線 1.4 各種不同激勵(lì)下頻響函數(shù)的表達(dá)式 1.5 自由系統(tǒng)的頻響函數(shù)分析 1.6 自由系統(tǒng)模態(tài)分析與模態(tài)參數(shù) 1.7 自由系統(tǒng)實(shí)模態(tài)分析 1.8 自由系統(tǒng)復(fù)模態(tài)分析 參考文獻(xiàn) 第2章 模態(tài)測(cè)試技術(shù) 2.1 概述 2.2 模態(tài)測(cè)試系統(tǒng) 2.3 頻響函數(shù)的測(cè)試 2.4 模態(tài)試驗(yàn)最佳懸掛、最佳激勵(lì)、最佳測(cè)試點(diǎn)的確定 參考文獻(xiàn) 第3章 模態(tài)參數(shù)辨識(shí)的頻域方法 3.1 概述 3.2 分量分析法 3.3 導(dǎo)納圓辨識(shí)方法 3.4 正交項(xiàng)式曲線擬合 3.5 非線性優(yōu)化辨識(shí)方法 參考文獻(xiàn) 第4章 模態(tài)參數(shù)的時(shí)域辨識(shí)方法 4.1 概述 4.2 系統(tǒng)的可辨識(shí)性問(wèn)題 4.3 最小二乘復(fù)指數(shù)法 4.4 時(shí)間序列分析法 參考文獻(xiàn) 第5章 多輸入多輸出系統(tǒng)的模態(tài)參數(shù)辨識(shí) 5.1 概述 5.2 多輸入多輸出頻響函數(shù)估計(jì) 5.3 頻域參考點(diǎn)模態(tài)參數(shù)辨識(shí)方法 5.4 時(shí)域模態(tài)參數(shù)的總體辨識(shí)方法 5.5 特征系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)算法(ERA法) 附錄 5.6 由復(fù)模態(tài)提取實(shí)模態(tài) 5.7 系統(tǒng)辨識(shí)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法 5.8 環(huán)境激勵(lì)下模態(tài)測(cè)試 參考文獻(xiàn) 第6章 動(dòng)態(tài)載荷識(shí)別、模型修正與結(jié)構(gòu)動(dòng)力修改 6.1 概述 6.2 結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)載荷識(shí)別 6.3 結(jié)構(gòu)物理模型修正 6.4 結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)特征靈敏度分析 6.5 基于靈敏度分析的模型修正的貝葉斯法 6.6 結(jié)構(gòu)參數(shù)的識(shí)別與修正 6.7 結(jié)構(gòu)動(dòng)力修改 6.8 參考文獻(xiàn) 第7章 模態(tài)綜合技術(shù) 第8章 模態(tài)分析在工程中的應(yīng)用
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【原創(chuàng)分享】數(shù)字邏輯電路之邏輯門(mén)或邏輯
當(dāng)輸入為I1、I0,輸出為Y 即:Y=I1+I0 當(dāng)然與門(mén)也可以用其分立元件進(jìn)行組成,如圖所示: 包括二極管實(shí)現(xiàn)、開(kāi)關(guān)實(shí)現(xiàn)、CMOS邏輯實(shí)現(xiàn)等,通過(guò)將個(gè)或門(mén)級(jí)聯(lián)也可以實(shí)現(xiàn)多輸入的或門(mén) 那么以二極管組成的分離元件或門(mén)為例來(lái)分析一下: 如圖,這里取Vss = 0v,不取-10v 1、當(dāng)Ua=Ub=0v時(shí),D1,D2都截至,那么y點(diǎn)為0v. 2、當(dāng)Ua=3v,Ub=0v時(shí),此時(shí)D1導(dǎo)通,Uy=3-0.7=2.3v,D2則截至 同理Ua=0v,Ub=3v時(shí),D2導(dǎo)通,D1截至,Uy=2.3v. 3、當(dāng)Ua=Ub=3v時(shí),此時(shí)D1,D2都導(dǎo)通,Uy=3-0.7=2.3v. 或門(mén)可以通過(guò)不同的方法實(shí)現(xiàn),包括二極管實(shí)現(xiàn)、開(kāi)關(guān)實(shí)現(xiàn)、CMOS邏輯實(shí)現(xiàn)等,通過(guò)將個(gè)或門(mén)級(jí)聯(lián)也可以實(shí)現(xiàn)多輸入的或門(mén)。 或門(mén)波形圖: 這就是三大邏輯門(mén)中,或邏輯的基本介紹。 同樣的或門(mén)也有集成芯片組成,當(dāng)我們將COMS電路進(jìn)行集成,然后將其塑封,那么就成了集成數(shù)字邏輯芯片,以為例74ls系列為例進(jìn)行講解 如圖所示: 其中以74LS10為例的話,如圖所示這是其芯片的封裝形式。 內(nèi)部電路如圖所示: 這個(gè)或門(mén)芯片為3輸入芯片,可以看到其有3個(gè)輸入一個(gè)輸出,另外一般以數(shù)字邏輯芯片的話其電源與地的關(guān)系為,左上為電源,右下為地。這個(gè)在目前的邏輯芯片中是不會(huì)改變的。 這就是有關(guān)或門(mén)芯片的基本介紹,那么具體的應(yīng)用需要在我們數(shù)字邏輯電路才能展示出來(lái)。 |本文凡億教育原創(chuàng)技術(shù)文章,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源
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褚教授邀您來(lái)上課 | 頻響函數(shù)測(cè)試
課程內(nèi)容: 為幫助用戶更好地理解并執(zhí)行頻率響應(yīng)函數(shù)測(cè)量,結(jié)合褚志剛教授聲學(xué)振動(dòng)測(cè)量分析及控制領(lǐng)域二十余年的知識(shí)積累及教學(xué)科研經(jīng)驗(yàn),以頻率響應(yīng)函數(shù)測(cè)量分析中通常面臨的誤區(qū)、困惑及易被忽視的關(guān)鍵因素為核心組織講座,內(nèi)容包括: 頻率響應(yīng)函數(shù)的物理意義、定義、用途及主要獲取方式 頻率響應(yīng)函數(shù)與傳遞率函數(shù)、動(dòng)剛度之間的區(qū)別和聯(lián)系 頻率響應(yīng)函數(shù)測(cè)量時(shí)的激勵(lì)方式及選擇原則 頻率響應(yīng)函數(shù)測(cè)量時(shí)的估計(jì)方法(H1、H2、H3)及其正確選擇 頻率響應(yīng)函數(shù)測(cè)量可靠性判斷依據(jù)-相干函數(shù) 多輸入多輸出頻率響應(yīng)函數(shù)測(cè)量 提問(wèn)與解答 課程時(shí)間:2022年9月20日 下午15:00-16:00 報(bào)名方式:點(diǎn)擊這里,即可報(bào)名 培訓(xùn)對(duì)象 對(duì)振動(dòng)噪聲測(cè)量分析感興趣的所有用戶 您還可以通過(guò)如下方式聯(lián)系我們,了解更產(chǎn)品與應(yīng)用詳情: 郵箱:cn.info@bksv.com 網(wǎng)址:www.bksv.cn 電話:400-900-3165(周一至周五9:00-18:00)
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