08 2013 档案

PCB覆铜时的安全距离
摘要:覆铜的安全间距(clearance)一般是布线的安全间距的二倍。但是在没有覆铜之前,为布线而设置好了布线的安全间距,那么在随后的覆铜过程中,覆铜的安全间距也会默认是布线的安全距离。这样与预期的结果不一样。方法一: 布好线之后,把安全距离扩大到原来的二倍,然后覆铜,覆铜完毕之后再把安全距离改回布线的安全距离,这样DRC检查就不会报错了。这种办法可以,但是如果要重新更改覆铜的话就要重复上面的步骤,略显麻烦,最好的办法是单独为覆铜的安全距离设置规则。方法二:(1)或者该规则,一劳永逸。Design--Rules--Clearance,建立新的规则,如下图,名字改为Clearance_Polyg... 阅读全文

posted @ 2013-08-28 16:29 hunningtu 阅读(2271) 评论(0) 推荐(0)

工业摄像头
摘要:(1)摄像头的尺寸(2)镜头的选择 CS接口常用于安防、C接口常用于FA(工业自动化)行业。C接口镜头可以通过转换插座用于CS接口上。但是CS接口不能安装在C接口上。(3)镜头上的字母 T是长焦(Tele),W是广角(Wide)。变光圈:O是光圈打开(Open),C是光圈关闭(Close)。聚焦、调焦:F是焦距远(Far),N是焦距近(Near) 阅读全文

posted @ 2013-08-26 19:40 hunningtu 阅读(534) 评论(0) 推荐(0)

PCB的技巧
摘要:(1)首先元件的移动,如下图中,向让D1的2引脚和R49的2引脚齐平,但是移动的距离每次都超过,不能平齐修改元件最小移动距离即可,如下图,其中有很多可以改动的地方,但是需要改的是Component Grid,将X、Y的距离都改为1mil,这样就可以移动很小的距离了。, 阅读全文

posted @ 2013-08-26 16:40 hunningtu 阅读(213) 评论(0) 推荐(0)

关于监控摄像头
摘要:CCD监控摄像头一般是以线为度量单位来描述清晰度(这里的线是垂直线),传统电视支持NTSC和PAL格式,P制分辨率为720*576,N制式分辨率为720*480。高分辨率的摄像头插接到传统电视上可能起不到高清的效果,想要看到高清效果需要使用LCD电视。 最近逛逛淘宝搜索监控摄像头,标称900线,打开一看,CCD分辨率为976*582,可是为什么是900线呢? 仔细观察发现,人家关键词里写的是“900线”,但是点开之后自己看上诉表格“水平电视线”,看见没有?水平?这这。。。嗨,也就是他不用人们常理解的垂直TV线,而改用水平电视线,不是行内的很难去分辨这家标称是900线的和别家的600线的... 阅读全文

posted @ 2013-08-24 23:00 hunningtu 阅读(464) 评论(0) 推荐(0)

关于三可变镜头
摘要:三个变镜头分别为光圈、焦距、聚焦可变。通常监控摄像头后面接口:A、B代表485+-;Z代表变倍,即调节焦距;F代表聚焦。(1)光圈是一个用来控制光线透过镜头,进入机身内感光面的光量的装置,它通常是在镜头内。表达光圈大小我们是用F值。通过在镜头内部加入多边形或者圆型,并且面积可变的孔状光栅来达到控制镜头通光量。光圈F值=镜头的焦距/镜头光圈的直径 从式中可以看到,在镜头焦距一定情况下,光圈越小,进光量越少,图片越暗,F值越高。完整的光圈值如上图所示:F1.0、F1.4、F2.0、F2.8、F4.0、F5.6、F8.0、F11、F16、F22、F32、F45、F64。这些数值相√2,根据以上... 阅读全文

posted @ 2013-08-24 10:40 hunningtu 阅读(1948) 评论(0) 推荐(0)

低压差稳压器AMS1585
摘要:(1)高效线性稳压。(2)输出高达4.6A,最高输入电压15V,推荐最低压差1.5V(最低1.35V),最大压差12V。(3)两种封装:TO220(直插式),TO230(贴片)。典型电路如下图所示:给出了个这样的公式,好纳闷啊,刚用这种芯片,以为Vref还得算出来(后来知道Vref就是个定值),就照着图上开算,整个数据手册都没有说Vref的值,最后算出的结果相差太多。DSP上电源是这么设计的,量了一下电压还确实输出1.9V,根据公式反推吧,典型电路中由于Iadj电流小,忽略了。算出Vref约等于1.27V。再看看别家的三端稳压器,如LM1084别家的直接给出公式和VREF,多么的方便啊,在看一 阅读全文

posted @ 2013-08-15 15:54 hunningtu 阅读(523) 评论(0) 推荐(0)

RC滤波器
摘要:1、一阶RC低通滤波器RC低通滤波器的电路及其幅频、相频特性如下图所示,输入电压为ex,输出电压为ey 其中ζ=RC,截止频率f=1/2πRC。2、一阶RC高通滤波器 其中ζ=RC,截止频率f=1/2πRC。3、二阶RC低通滤波器二阶 RC 电路对同频带外信号的抑制能力更强,滤波效果更好。截止频率和一阶截止频率相同。RC滤波几乎都是用有源的,因为电阻会消耗信号能量,不管是信号还是噪声,无源用LC,有源用RC。 阅读全文

posted @ 2013-08-15 11:14 hunningtu 阅读(6235) 评论(0) 推荐(0)

手把手教你学习DSP_硬件设计
摘要:>顾卫刚,感觉写的不错,将感兴趣的部分摘录下俩。1、A/D保护及矫正电路 TMS320X2812 AD输入为0-3V,用上述电路可以起到钳位作用。当ADC1采样高于3V时,DQ2导通,当小于0V时,DQ1导通。在计算Vref_A和Vref_B时,因为R86的阻值太小,忽略了。2、D/A电路的设计(1)通过PWM脉冲(2)通过D/A转化器 考虑到DSP端口的驱动能力,需要先对DSP引脚进行电平转换,选用SN74ALVC164245,它是一个16bit的同向异步总线收发器,VCCB对B口进行供电,可以工作在3.3V或者5V,VCCA对A口进行供电,可以是2.5V~3.3V,可以实现2.5V. 阅读全文

posted @ 2013-08-15 10:04 hunningtu 阅读(1398) 评论(0) 推荐(0)

Matlab与CCS的连接
摘要:1、CCS概述Matlab 6.5(R13)或以上集成了CCSLink工具,可以支持CCS能够识别的任何板卡及其硬件DSP。验证CCSLink是否在主机上安装成功,Matlab输入命令:help ccslink,如果Matlab不能返回任何信息,需要重新安装CCSLink。验证CCS是否叶子啊主机系统上安装并配置好,输入命令:ccsboardinfo,如果CCS安装并配置好,在Matlab命令窗口中会返回板卡信息。2、CCSLink的连接对象(1)创建连接对象输入命令:cc=ticcs。 阅读全文

posted @ 2013-08-14 18:42 hunningtu 阅读(2228) 评论(0) 推荐(0)

DSP知识
摘要:自己认为是问题的问题,时常更新,为了记录学习的点点滴滴。1、什么是boot loader ? DSP 的速度尽快,EPROM 或flash 的速度较慢, 而DSP 片内的RAM很快, 片外的RAM也较快。为了使DSP 充分发挥它的能力, 必须将程序代码放在RAM中运行。为了方便的将代码从ROM中搬到RAM中,在不带flash 的DSP 中,TI在出厂时固化了一段程序,在上电后完成从ROM或外设将代码搬到用户指定的RAM中。此段程序称为"boot loader"。 有点疑问,带Flash的DSP是不是自己写bootloader,怎么写?2、DSP有哪些数学库及其它应用软件? 阅读全文

posted @ 2013-08-14 16:34 hunningtu 阅读(731) 评论(0) 推荐(0)

删不掉文件夹怎么办?
摘要:不知道什么原因,将一个解压包解压到某一个文件夹中,这个文件夹不能删除,右键后,整个桌面都不见了。在安全模式下删除都不行。 在DOS下尝试删除,使用DEL 1,(文件夹名叫1),删不掉,后来知道DEL文件删掉的是1中的文件,但是不能删除子文件夹中的文件夹。而Rd命令只能删除空文件夹。 后来重新解压一个文件到1中,弹出1中的内容,删除其中的内容,再用RD删除空文件夹。可能还有更好的命令解决这个问题:rd 1 /s ,参数/s即可将1中的文件夹和文件全部删除,包括文件夹1。 阅读全文

posted @ 2013-08-13 16:04 hunningtu 阅读(217) 评论(0) 推荐(0)

强光手电充电器
摘要:闲着没事打开前一段时间买的强光手电,带了一堆充电器,其中有一个座充,打开后,我累个去,居然是直连,这样插到电脑usb口上,也就是usb口直接给电池充电,现在的充电器啊。。。。。。 阅读全文

posted @ 2013-08-10 13:49 hunningtu 阅读(441) 评论(0) 推荐(0)

6N137的使用
摘要:(1)引脚图(2)功能表(3)内部结构图 信号从2、3脚输入,反向偏置的光敏二极管受光照后导通,经过电流电压转换,输入到与门一端,与门另一端为使能端。由于输入信号为集电极开路,需要加上拉电阻。当使能端为高,LEDON时,输出为低电平。 VCC最小输入电压为4.5V和最大输入电压为5.5V, 如果使用典型电路B,即可起到同向的作用,A为反向。Rf值的选取:发光二极管正向压降为1.2-1.7v(典型1.4V),正向电流6.3-15mA,在典型值时,电阻约为90-220。当以B电路接,TTL电平输入,Vcc为5V,当输入低电平,此时整个电路电阻约为5V/(6.3~15)=333~793,减去二... 阅读全文

posted @ 2013-08-09 10:48 hunningtu

常见错误排除
摘要:(1)元件摆放,出现绿色,如下图右键绿色部分,选择violations,可以查看违反的规则,规则显示元件和元件之间的丝印层挨得过近,将第二个选项勾掉或者将其值改的小一点,即可,出现下图,最好不要选择勾掉,因为这样子的话覆铜时即没有了安全距离。(2)引脚过密,导致出现错误,右键查看违反规则将第一项勾掉或者将其值改小一点,即可。改过后最后不在出现绿色错误。(3)上图中的孔都变白了,看起来和普通的孔不同,将下面的pad holes选上,即可让过孔看起来好看。最终的图如下图所示: 阅读全文

posted @ 2013-08-05 21:32 hunningtu 阅读(260) 评论(0) 推荐(0)

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