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Multisim软件使用详细入门教程(图文全解)

使用时候,电解电容正极应与电源“+”极相连, 负极应与电源“-”极相连。...16.器件连接 将鼠标指针悬停在第一个元器件引脚上,单击鼠标左键并拖动光标,在导线需要拐弯处单击鼠标,则该点被固定下来,导线可以在该点处转折,到达终点引脚时,单击左键完成连接。...17.删除导线单击导线,再按“Delete”键即可。 五、仪器仪表 万用表、函数发生器、双踪示波器等。...:设置输出电压幅度         Offset:设置输出电压偏置,即输出电压中直流成分大小。...左双击万用表图标,在弹出万用表参数设置窗口中可看到测量电压

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think-cell chart系列10——饼图

饼图使用频率非常高,非常适合用来展现数据结构构成及成分对比,今天就教大家如何使用think-cell chart这款插件来制作饼图。...首先还是来看一下,在think-cell chart默认图表案例中,饼图数据是如何组织。 在ppt中think-cell chart菜单中初入饼图。 ?...组织好这三幅图表作图数据之后,就可以在ppt中插入图表了。 ? ? 下面关键步骤就来了,我们做完了柱形图和饼图,现在要用引导线分别标注两款产品对应关系。...可能大部分童鞋会想到使用ppt中插入线条功能来完成,其实不必要,think-cell chart在菜单中提供有专门职能引导线。...鼠标点击之后,软件立马会标注图表中允许添加引导线标记点(会自带一个小圆柄),在对应标记点单击就可以添加引导线,之后还可以通过编辑菜单中对其进行进一步编辑。 ?

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Fireworks操作技巧

自己平时总结一些使用 Fireworks 操作技巧。...Ctrl + 加号、Ctrl + 减号、Ctrl + 1 - 6 导出切割图片 选中切片——单击鼠标右键——选择导出所选切片——设置图片名称和图片保存位置单击保存按钮后可以将图片保存在本地 取消选区快捷键...Ctrl + T 使用导线测量距离 选择菜单栏上视图菜单——在视图菜单项中选择标尺,此时工作区上边和左边都会显示一个标尺——将鼠标移动到标尺上,按住鼠标左键并往下拉,此时可以拉出一条引导线——重复一次上一个步骤...,可以点击点击菜单栏上窗口菜单,在弹出下拉列表中勾选优化,就会弹出优化面板 设置图片格式 在优化面板中设置图片导出格式 PSD图片切图步骤 选中需要切下来图片——单击鼠标右键——选择插入矩形切片...——在优化面板中设置图片格式和背景颜色——选中切片——单击鼠标右键——选择导出所选切片——设置图片名称和存储路径——单击保存可以将图片存储在本地 meishadevs欢迎任何形式转载,但请务必注明出处

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【约束布局】ConstraintLayout 引导线 Guideline 约束 ( 简介 | 可视化操作 | 属性 | 水平引导线 | 垂直引导线 | 开始结束尺寸 | 百分比位置 | 约束组件 )

这些引导线用于 约束视图组件 ; ③ 不可见 : Guideline 引导线是不可见 , 用户在界面中看不到引导线 ; ④ 引导线定位方式 : 使用 dp 单位尺寸表示相对开始或结束位置 , 或百分比值...Guideline 引导线 属性 简介 : Guideline 引导线在 Constraintlayout 约束布局中 , 需要为其设置两个属性 , 分别是 使用 “android:orientation...按照百分比设置 Guideline 位置 : ① 水平方向 : 设置是 引导线 距离 顶部边缘 距离 , 占父容器高度百分比 ; ② 水平方向 : 设置是 引导线 距离 左边边缘 距离 , 占父容器宽度百分比...按照 尺寸 设置 Guideline 位置 ( 相对于开始位置 ) : ① 水平引导线 : 设置是 引导线 距离 顶部边缘 距离 ; ② 垂直引导线 : 设置是 引导线 距离 左侧边缘 距离 ;...按照 尺寸 设置 Guideline 位置 ( 相对于结束位置 ) : ① 水平引导线 : 设置是 引导线 距离 底部边缘 距离 ; ② 垂直引导线 : 设置是 引导线 距离 右侧边缘 距离 ;

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PA功率放大器设计「建议收藏」

(3)至此, 直流扫描电路模型设置完成, 完成后原理图, 保存原理图。 2.5 仿真并显示数据 (1)单击工具栏中仿真按钮图标或按下【F7】键开始仿真。...[Circles】 一【Q… ], 设置Q为1. 5’。...把理想传输线选中, 单击因图标, 使这些理想模型失效, 用导线连接微带模型, 从而代替理想模型. (5)单击⬆,图标返回上级电路, 进行仿真, 仿真结果如下图所示。...参数设置完后把理想传输线选中, 单击团图标, 使这些理想模型失效, 用导线连接微带模型, 从而代替理想模型。...(3)单击ADS库文件._,将SCHl模型添加到原理图中,双击VARI控件设置频率、漏极电压和栅极电压。 (4)双击”HARMONICBALANCE”控件,设置好谐波次数(次数设为3)。

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树莓派新手入门教程

$ sudo ifconfig 然后,更改系统设置,打开 SSH 登录(默认是禁止)。 接着,从另一台电脑 SSH 登录树莓派。下面的命令是在局域网另一台电脑上执行。...下面根据 Jonathan Perkin 文章,使用树莓派连接 LED 二极管。 这里需要用到面包板。本质上,面包板就是几根导线,上面开了许多可以连到导线孔。...+极和-极是两根垂直导线,标着1、5、10这些数字行,每一行都是一根水平导线导线导线之间互不连接,另外,面包板左右两半也是互不连接。...上图中,红色导线表示电流正极,从 GPIO 第1针(3.3V)连到面包板。黑色导线表示电流负极,从 GPIO 第三排第6针(ground)连到面包板。...连接完成后,打开树莓派电源,LED 应该就会亮起来了。 八、LED 控制脚本 下面,我们使用 Node 脚本控制 LED。

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打造机器人:为遥控小车加一个树莓派

拆除这个插头和这些导线;你将用树莓派和一个电机控制器来为小车驱动系统提供所需电压。导线上电压高低将决定电机旋转快慢;电压正负极变化将决定电机转向。...电机会驱动车轮正转或反转,电压极性决定旋转方向,电压高低决定了车轮转动快慢。橙色、褐色和红色导线需特别注意,要探明它们作用有点困难,可以使用电压表和示波器来了解它们工作原理。...这个命令允许你设定电机正转或反转,以及设置指定速度。...输入VNC 服务器地址,也就是你树莓派IP 地址,然后单击Connect(连接)。你会看到一个未加密连接提示警告,选择Continue(继续),接着你会看到如下弹出对话框。 ? 5....现在在Remote Desktop Viewer 界面中单击Connect,接着会出现一个窗口,在Protocol 选项下,选择VNC,然后你会看到如下屏幕截图。 ? 3.

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【t20天正电气下载】t20天正电气 V3.0 免费官方版

方便查找区分;标注设备时可设定各控制点敷设线缆型号规格,并能进行电缆标注与敷设信息导出10、导线设置中,接地、接闪线增加导线标注信息设定按钮,并能进行标注及统计11、变配电室生成剖面时,若剖切到天正墙体...,则弹出剖面屋顶参数设置对话框,可根据需要设计屋顶样式12、桥架计算命令调整界面增加显示总电缆根数;增加BV等电线计算13、[系统生成]命令增设负载系数,当从平面读取系统图信息时,各回路负载容量与设定系数相乘...,这个可以由用户自定义设置;生成系统图时将总开关整定电流提高两级;增加配电箱回路导入导出功能;增加馈线回路元件间距设置更新日志+[绘电缆沟]增加偏移距离控件,可设置电缆沟距绘制基点偏移距离+...[导线设置]接地、接闪线增加导线标注按钮,并能进行标注及统计+[照度计算/多行照度]优化计算表格样式及内容,同时详细出计算书内容+[温感烟感]自动布置方式优化,修改编辑功能优化,移动设备时导线能跟着联动...,不得商用和正当使用

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SOLIDWORKS放样是什么意思?

您可以使用两个或多个轮廓生成放样,仅第一个或最后一个轮廓可以是点,也可以这两个轮廓均为点,单一 3D 草图中可以包含所有草图实体(包括引导线和轮廓)。...要生成放样:1.执行以下操作之一:单击特征工具栏上放样凸台/基体 ,或单击插入 > 凸台/基体 > 放样。单击特征工具栏上放样切除 ,或选择插入 > 切除 > 放样。...单击曲面工具栏上放样曲面 ,或选择插入 > 曲面 > 放样。2.在 PropertyManager 中设定选项。3.单击确定。您可将一个或多个放样截面添加到现有放样。...放样截面自动使用导线在其端点和交叉点处生成穿刺点。您可拖动基准面来定位新放样截面。您还可使用预先存在基准面(在放样特征之前生成)来定位新放样截面。...您一旦将新放样截面定位,则可使用快捷键菜单来编辑新放样截面。如同编辑任何其它草图截面(尺寸、添加几何关系、修改形状、等等)来编辑放样截面。

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PCB中泪滴作用

避免电路板受到巨大外力冲撞时,导线与焊盘或者导线与导孔接触点断开,也可使PCB电路板显得更加美观; 焊接上,可以保护焊盘,避免多次焊接是焊盘脱落,生产时可以避免蚀刻不均,过孔偏位出现裂缝等; 信号传输时平滑阻抗...【Working Mode】:选择操作模式,添加(Add)还是移除(Remove)泪滴 【Objects】:选择要操作对象,全部(All)还是选中部分(Selected only) 【Options】...:对泪滴一些配置 ->【Teardrop style】:选择泪滴补充形状,曲线(Curved)还是直线(Line) ->【Force teardrops】:对于添加泪滴操作采取强制执行方式,即使存在...report】:生成报告 【Scope】:对泪滴大小设置,可以修改添加泪滴情况和泪滴大小 过孔和通孔焊盘(Via/THPAD) 贴片焊盘(SMDPad) 导线(Track) T型节点(T-Junction...) 1、泪滴作用 ●避免电路板受到巨大外力冲撞时,导线与焊盘或者导线与导孔接触点断开,也可使PCB电路板显得更加美观。

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射频&天线设计-阻抗匹配

看信号边沿陡峭程度,信号上升/下降时间(按10%~90%计)小于6倍导线延时,就是高速信号,必须注意阻抗匹配问题。导线延时一般取值为150ps/inch。...特征阻抗与PCB导线所在板层、PCB所用材质(介电常数)、走线宽度、导线与平面的距离等因素有关,与走线长度无关(muRata) 五、匹配电路中L、C元件 匹配电路一般采用电容、电感、微带线,消费类电子一般采用集总...设计匹配电路目的是要把源端信号功率最大限度传输到负载端,所以设计匹配电路不能引入像电阻这样有耗元件,只能使用L、C等理论无耗元件,不仅如此,匹配电路要求所使用L、C元件只能是高频电感、高频电容元件...;这是因为寄生参数存在导致实际使用L、C元件都不会是理想元件,随着工作频率逐渐增大,L、C特性会逐渐变差 六、高频L、C模型和频率响应 ?...高频电感模型和频率响应 ? 高频电容模型和频率响应 七、高频电感选取原则 高Q、高SRF、低DCR、高精度、通用感 1.

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Saturn PCB Design Toolkit分享

一、软件简介 Saturn PCB Design Toolkit是一款非常优秀PCB相关参数计算工具,其能计算大部分常用PCB相关参数: 进行PCB设计,有时需要关注很多参数;如:VIA过流能力...,VIA寄生电容、阻抗等,导线载流能力,两相互耦合信号线间串扰,波长等参数。...VIA参数计算: 串扰计算: 波长计算: 导线载流计算: 我们用得比较多功能大多是Via参数计算和导线载流计算,通常参考标准是IPC-2152、IPC-2221及IPC-2152 withmodify...根据该软件计算得到导线载流量可以作为参考,但平时Layout时一般会降额使用。 根据自己设计选择符合规则,在空间范围足够,有条件情况下放宽些裕量会更安全。...我计算方式是用温升10℃情况下计算得到载流量,再取预留20%~35%裕量折算。后面可以讨论下对于低端控制板一些常规设置

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【约束布局】使用 Design 模式编辑 ConstraintLayout 约束布局 ( 添加 Guideline 引导线 | 添加 FragmentContainerView )

文章目录 一、使用 Design 模式编辑 ConstraintLayout 约束布局 1、添加 Guideline 引导线 2、添加 Fragment1 3、添加 Fragment2 一、使用 Design...向 约束布局 中添加一条 Guideline 引导线 , 点击 布局中 Guidelines 按钮 , 在弹出 下拉菜单中 , 选择 Horizontal Guideline 水平引导线 ,...此时在下方界面中 , 就会出现一条 Guideline 引导线 , 默认显示单位是 像素 , 双击左侧三角按钮 , 就可以切换 像素 / 百分比 显示 , 百分比显示效果如下 : 将其拖动到...50% 处 , 该 Guideline 引导线作为 Fragment 分割线 , 同时 Fragment 底部可以依赖该引导线 ; 2、添加 Fragment1 要想向 约束布局 中添加 Fragment...layout_editor_absoluteX="204dp" tools:layout_editor_absoluteY="182dp" /> 拖动鼠标为其添加依赖 : 将右侧布局宽高设置

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选择绞合线缆还是实心线缆之注意事项

绞合线缆和实心线缆之间区别 选择绞合线缆还是实心线缆之注意事项-1.png 对于双绞线铜缆来说,术语“绞合”和“实心”是指线缆中铜导线实际结构,并且其名称本身就可以很明显地将其区分开。...对于同一类别,如5e、6或6A类线,其内绞合线缆和实心线缆,由一个规格尺寸来指定似乎有点混乱。您只需记住,无论导线是由多股绞线还是一根实心导线组成,该导线最终总尺寸都是相同。...选择绞合线缆还是实心线缆之注意事项-3.png 例如,如果使用60米长水平实心6A类线缆和40米长24 AWG 6A类绞合跳线,且其降额因子为0.2,则通道总长度必须缩短到97.5米。...一条很好经验法则是,如果环境温度不受控,并且无需太多操作,例如弯曲,则应使用实心线缆跳线。而且,如果您在不受控制环境内使用绞合跳线,则越短越好,如约5米或更短。...换句话说,在不适合使用实心线缆环境和应用中选择绞合线缆而增加成本,不足以使人冒着损害性能或标准合规性风险而选择实心线缆。请始终在需要更大灵活性环境受控区域内使用绞合线缆!

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AWG线径对照表_直流电流线径对照表

铜线直径通常以awg(美国导线规格)作为单位进行测量,24awg意思是导线形成最后直径前所要经过数量为24,awg前数值越大,导线经过孔就越多,导线. 1、25AWG=0.455mm...不同线径(1毫米以下)铜线载流量表 s=i/jj=i/si=js s=截面积,j=电流密度,i=电流 变压器:j=2.5 输电线:j=5以上,铜线在不同温度下线径和所能承受最大电流表....工程上用导线,一般以截面积(平方毫米)区分其规格,其规格. 正常使用时,我们按照经验公式来计算:铜芯线1个平方乘以5,铝芯线1个平方乘以4,比如4平方铜芯线乘以5是20,能承受20a电流。...导线线径一般按如下公式计算:铜线: s= il / 54.4*u` 铝线: s= il / 34*u` 式中:i——导线中通过最大电流(a)l——导线长度(m)u`——充许电源降(v)s——导线....导线线径一般按如下公式计算:铜线: S= IL / 54.4*U` 铝线: S= IL / 34*U` 式中:I——导线中通过最大电流(A)L——导线长度(M)U`——充许电源降(V)S—.

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线材-电子线载流能力

UL1007: 耐电压300V,耐温-10度~80度;导体使用单支或绞合32-16AWG镀锡或露铜;PVC(聚氯乙烯)绝缘,符合ROHS环保标准;绝缘厚度均匀、易裁线、易剥皮。...UL1015: 耐电压600V,耐温-20度~105度;导体使用单支或绞合28-10AWG镀锡或露铜;PVC(聚氯乙烯)绝缘,符合ROHS环保标准;绝缘厚度均匀、易裁线、易剥皮。...过电流能力: 百度上面的计算方法有很多种,下面列举几种: 截面积计算方法: 一般铜导线安全载流量为5~8A/mm²,铝导线安全载流量为3~5A/mm²。...利用铜导线安全载流量推荐5~8A/mm²,计算出所选取铜导线截面积S上下范围: S=[ I /(5~8)] =0.125 I ~0.2 I(mm²) S-----铜导线截面积(mm²) I---...此处发现两种方法计算结果差别还是蛮大。 下图是依据此方法计算出来: 图标查询法: 此方法为电子线供应商提供,可靠性还是蛮高。 从图中可以看出,载流能力与方法一较为接近。

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PCB制图总结(AD版)

常见层数不同电路板: 单面板:PCB中元件集中在其中一面(元件面),导线集中在另一面(焊接面); 双面板:电路板两面都可以布线,不过要同时使用两面的布线就必须在两面之间有适当电路连接操行,这种电路间桥梁叫做过孔...(2)内部电源层和地层之间应该紧密耦合,也就是说,内部电源层和地层之间介质厚度应该取较小,以提高电源层和地层之间电容,增大谐振频率。...例如一个芯片元件引脚间距是8mil,则该芯片【Clearance Constraint】就不能设置为10mil,设计人员需要给该芯片单独设置一个6mil设计规则。...所谓合理安排使用不同电源和地类型元器件布局,就是将使用相同电源等级和相同类型地元器件尽量放在一起。...(14)在顶层和底层铺设敷铜,建议设置线宽大于网格宽度,完全覆盖空余空间,且不留有死铜,同时与其他线路保持30mil(0.762mm)以上间距(可以在敷铜前设置安全间距,敷铜完毕后改回原有安全间距

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【约束布局】ConstraintLayout 屏障 Barrier 约束 ( 简介 | 屏障适用场景 | 位置说明 | 相关属性 | 可视化操作 | 代码示例 | 总结 )

屏障 Barrier 线条数 : 每个 Barrier 组件 , 代表一个方向屏障 , 如果要使用屏障将多个组件包裹起来 , 需要创建 4 个 Barrier 组件 , 分别设置 4 个不同方向...Barrier ( 屏障 ) 组件 : 设置该 屏障 是哪几个组件屏障 ; 属性是组件 id , 如果有多个 id , 使用逗号隔开 ; app:constraint_referenced_ids...Barrier ( 屏障 ) 方向 : 设置该 屏障线 , 是这些组件哪个方向屏障 , 可以选择四个方向 , 分别是 上 , 下 , 左 , 右 , 四个方向 ; 可选属性 : left ( start...屏障 Barrier 总结 屏障 Barrier 总结 : ① 设置组件包含 : app:constraint_referenced_ids=“button2,button1” ; 组件 ID 之间使用逗号隔开...; ② 设置方向 : app:barrierDirection=“top” ; 可选属性 left ( start ) , right ( end ) , top , bottom ;

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【小菜学网络】数据链路层概述

上一小节,我们以两台主机为例,讨论了一个理想化物理层模型。 现在,我们将问题进一步延伸:多台主机如何实现两两通讯呢?...为了实现主机间通讯,我们将三者连接到一根共用导线。每台主机都可以改变导线电平,也可以检测导线电平。 与此同时,假设在硬件层面,多方通讯冲突仲裁机制已经实现并且可用。...由于导线是共享,所有主机都可以检测到电平信号。换句话讲, bee 和 cicada 都会收到这个数据 11110000 ,而 cicada 本不应该接收这个数据!...当 bee 收到数据后,检查前两个比特(红色),为 00 ,便知道它是 ant 发出来;检查紧接着两个比特(绿色),为 01 ,与自己匹配上,便愉快地收下了。...复用与分用 信道只有一个,但是通讯需求是无穷无尽——传输研究数值、文件打印、即时通讯,不一而足。 如何解决这个矛盾呢?套路还是一样——引入新比特标识数据类型。

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