各位同学大家好,今天我给大家介绍一下如何利用 madison 完成项目的新建和电路图的绘制 应用马提森进行电动车的绘制主要涉及到几个问题,新建项目文件 放置元器键、元器键的属性的编辑、元器键的连线等。获得那种 martisan 进行电路的仿真和设计。首先必须在你的电脑上安装 martisan 电路仿真软件。这里我们使用的是 ni 公司授权的 matison 十二点零版本,你也可以使用由 ni 公司授权的更高的十三点零或者是十四点零版本。按照 好 matison 电路仿真软件以后,我们可以从程序菜单当中 启动我们的 martisan 十二点零。下面我们结合具体的操作过程给大家介绍如何在 martissan 当中进行电路图的绘制。首先执行 fire 六点赞。 新建一个设计的项目,就会出现这样的一个空白的电路图的一个设计的窗口, 在这里我们利用运算放大器 n 一五五三二搭建一个同向的放大电路。我们执行 place complaint 弹出元气键选择的一个窗口。这里 我们可以看到马蹄线为用户提供了非常丰富的元器件,在马蹄线当中以库的形式管理元器件。马蹄线十二点零在他的 dat bass 这个里面有三个不同的元器件的库, 分别是 master database, corporate database 以及 user database。 那么其中 master 用来存放软件自带的元器件的模型。随着版本的不同,这个数据库当中所包含的仿真原件的数量也会不一样。 cup red 仅为专业版所有,用于很多人协同开发项目时建立了一个共用的元气节的库, 那么右手 database 用来存放用户使用 martisan 编辑器自行创建的原期间的模型。我们首先选中 maximal database, 那么可以看到在 martisan 十二点零当中,他的 master database 当中有十八个 元气间的库,我们称为是格洛普,也就是看不见的格洛普。 那么在每个元气键的里面也会有很多很多不同类型的元气键,我们称为是它的分明里。各种元气键 分门别类的放置在这些器件箱当中,供用户调用。优则贷的贝斯开始使用的时候是空的,只有在用户创建或者修改那元期间 并存放在这个库里面以后才能够掉用。那么中间为元器件的一个选择的窗口,这里我们可以选择我们的基本元器件,选中其中的瑞吉斯特店主, 那么可以看到这里出现了不同类型的不同组织的一些电阻。 选中了某个元器件以后,在这右边的这一栏会出现这个元器件的符号, 他的功能,他的生产商等等这些信息,当然还有他的封装的一些信息。今天我们需要用到电阻运算放大器,直流电压源和交流的信号源。电阻原件在 baske group, 因此我们在 group 当中选择我们的 basket, 然后在 family 当中选择我们的 registered。 店主, 我们这里输入十 k, 如果只需要做仿真,不需要做奈奥特,我们就无需关注店主的封装。点击 ok, 电阻就会随着光标移动,我们将其放置到合适的位置上。按照内饰的方法,我们将一百 k, 九 k 等电阻也放置到电路图纸上。 运算放大器在安的那个格肉谱当中 选中 analog group, 然后可以在分离当中看到很多很多的运算放大器。 可能你并不知道 n 一五五三二在哪个分泌当中,因此我们可以借助器件的搜索功能,我们点击设计搜索入器件的名称 n 一五五三二, 然后点击设起, 就会出现这样的一个对话框。 我们在 come 类的当中选择 n e 五五三二, 就可以将其放置到我们的电路图当中。 直流电压源和交流信号源在 sauce group 当中,因咱们选中我们的 sauce, 然后选中我们的 part sauce。 选择 dc power 就是我们的直流电压源,或者是 vdd, vcc 等直流电压源,将其放置到电路图纸上。电流我们选择 dc power, 然后按照类似的方式,我们将 d 也放置到我们的电路图纸上。 我们交流的信号源在我们的 singapore teacher source 当中,我们首先选中 water source family, 然后点击 acw, 也将其放置到我们的电路图纸上。当所有的元器件都放置好了以后,我们需要按照电路参数的设计 要求对原件的属性进行编辑。要改变电阻原件的电阻值或者是他的标识号,只需要直接点击他的标识号或者是点击他的电阻的组织, 就可以将其改变为我们所需要的词。例如我们可以将这里的二二改变为二二二, 也可以将它的组织改变为食签哦。 要改变直流电源电压的值,也可以直接点击这个直流电压源,将它的值改变为十五伏。 对于交流的信号源,我们可以设置他的幅度,他的向位和他的频率。同样,点击交流的信号源, 我们可以改变它的幅度,改变为十个好辅直流的偏移,我们设置为零,频率为一 k, 数值限位为零度。 另外,我们还可以选中某个元器键,进行水平的镜像, 迟迟的进 向或者是其间的旋转 等等的操作。例如,我们这里需要将运算放大,进行前垂直的镜像。 完成所有的原器件的属性编辑以后,我们就可以对器件进行连线,完成电路图的绘制。首先我们将每个原器件拖动到合适的位置, 在电脑图纸上,我们将鼠标移动到原旗舰的端点上,鼠标就会变成十字光标,按住鼠标的左键, 将它拖动到另外一个元器间的端点,就可以完成一根导线的连接, 同样完成其他导线的连接。 电路连接完成以后,我们可以看到电路中在每个接点上有一个数字的标号,这个标号可以用于后面的仿真输出的标识。如果电路图当中没有这个标号,可以执行 option, 改变我们的原期间的一些属性。在这里我们点击选择显示所有的一些网络的标识号。 同样,如果你想给某个导线定一个你自己给定的一个标识的符号,可以点击这根导线, 然后选择他的属性,在这个地方输入这条线的网络的标识号。例如我们输入 vo, 那么可以看到微欧就会出现在这根导线的上面,原来的这个标识号就没有了。好,有关电路图的绘制我们就介绍到这里,下次再见。
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前段时间,一个做电机的朋友送了我两个人形机器人的关节电机,那现在的话,这种模块化的电机里面其实都已经集成了各种电机控制的算法,你只需要通过 can 总线给他发送指令,他就能按照你的要求运动了。 不过呢,说到这个 can 总线啊,真的是一言难尽。在上大学那会,我的老师就让我去学习一下 can 总线的用法,但是呢,一直拖到现在都二零二六年了,我都没有真正去上手。 原因其实也很简单,一方面是看总线的协议确实有点复杂,让我有点不知道要如何开始。另外的话呢,更重要的还是在于没有使用场景。 看总线这玩意最早的时候是为了解决汽车内部电子模块之间通信而发明的,但是你说一个正常人,谁没事会去造个车呢,对不对?那没有了实践的机会,光看理论也学不会,所以学习看总线的计划就被拖了将近二十年。 那今天的视频很明确,我就想做一个 usb 转 can 总线的模块,用它来控制这两个电机转动,顺便把 can 总线真正的用起来。整个模块的设计思路很简单,电脑通过 usb 转串口把数据发送给单片机,那单片机收到之后呢,把这些数据打包成 can 针, 然后通过 can 收发器把 ttl 电瓶转换成 can 总线的叉分信号发送给电机。那其中这边的单片机我使用的是 stm 三二 f 幺零三,它内置了 can 总线的控制器,而收发器使用的是纳辛威的 nca 幺零四四, 那这是一颗车规级的 canfd 收发器, can 总线的数据传递是以帧或者说以数据包为单位的一个数据,帧中核心包括的信息就是目标节点的 id, 数据的长度以及数据本身。 那这些信息我们可以通过电脑上的串口调试助手发送给单片机。比如说像这样,那这个格式完全是我自己定义的,你写成这样子也没有问题,只要你的单片机里面的代码能够解析就行。那这边的 id 就 代表了我要控制嵌总线的哪个设备, 那这个 id 的 长度是十一个比特,所以它的值可以是从零一直到七 f f, 那 接下去这个代表了要发送的数据长度。传统的 can 一 帧最大只能发送八个字节的数据,所以这个数字就是零到八之间的一个数。然后呢,后面跟着就是你想要发送的数据了, 刚才我写了要发送五个字节的数据,那么后面就跟了五个数据。点击发送模块上的单片机通过串口收到了我这一串字母串之后,就会把这几个关键信息提取出来,然后把它们打包成标准的 k 帧发送到总线上。所以这个标准的 k 帧又是长什么样子的呢? 我们只需要这个示波器去测量这个点,就能捕获这个数据了,那这是捕获到的波形,我们来解读一下。第一个是起始位,默认为零,那接下去是十一位的 id, 刚才发送的是零 x 二三零,那这边解析出来也是零 x 二三零, 那接下去的三个比特我们今天采用默认值,而 tr 为零,代表这是一个标准长度的真,而零是保留位,目前没有实际的用途, 那接下来的四个比特呢?是 dlc, 代表了数据长度,可以看到是零幺零幺,也就是刚才传进来的这个五。然后紧接着是数据段,解析出来就是零 x 幺八,零 x 四二,零 x 二八,零 x 五四,零 x 幺三,这个和刚才串口发送的数据是一模一样的。 那数据段之后呢?是十五位的 crc 交易码,这个适用于检测数据在传输过程中是不是发生了错误。接着是 crc 界定符,简单理解就是空一个比特出来,当分割符默认是一 发送完这些数据,发送端的任务就算是完成了,接下去就等待从机回复了。如果从机收到了信息,并且校验正确,那么就会给出一个零的回复,那根据这一位的信息发送端就能知道信息有没有发送成功。接下去的一位是应答界定符,默认为一。 最后是结束段,由七个连续的一组成,说明这一帧 can 数据已经发送完成了。那搞这么一个复杂的包裹,目的就是把这一段数据发送给指定的接收方。所以单片机是如何把数据打包成 can 帧的呢? 在理解清楚了 can 的 真格式之后,你当然可以说自己写一个代码来打包这个数据,然后来发送。不过你会看到很多的单片机,它说是支持 can 总线的接口,那其实指的就是说它内部集成了一个叫做 can 总线控制器的模块, 你只需要配置寄存器,把需要的 id、 dlc 等信息写进去,控制器就会自动帮你完成计算 crc 值以及打包数据等操作。 然后我们再来看看这边的信号,这颗 nca 幺零四四芯片主要负责的是电频转换。 k 总线上有两根线,一个是 k h, 一个是 k l, 当它们的值分别为三点五伏和一点五伏时,代表逻辑零,那这种状态也被称为显性。当它们的值都是两点五伏时,代表逻辑 e, 称为隐性,那总线默认情况下处于隐性的状态,也就是说两根线都是两点五伏。 那刚才我也捕获了 can 总线的电瓶,按照刚才说的规则,你把它解码出来之后,你会发现就是 can 的 序列帧,这两边的数据其实是一模一样的,只是电瓶不一样而已。一边是 ttl 信号,一边是叉分信号, 那到这里我们先简单总结一下前面的单片机,这里主要负责把你要传递的信息编码为 can 总线的叉分电瓶,那采用叉分信号的一个好处就是抗干扰性强, 同时 can 总线的电瓶有一个类似于 iphone 七总线的特性,也就是说当总线上有任意一个设备发送显性电瓶的时候,哪怕其他设备都是发送的隐性电瓶,总线也会被强制拉到显性状态。 那通过这个特性, can 总线就可以完成刚才所说的应答操作,同时也可以完成多主通信时的中才操作,这也是 can 总线一个非常重要的特性。 那接下去我们先让电机转动起来,查看这个电机的数据手册,我们可以看到,除去 id 和 dlc 之外,控制电机转动只需要用到六个字节的数据,第一个字节是指令类型,第二个是寄存器的地址, 后面四个字节是写入的数据,所以我们只要准备好这样的一个数据帧,就可以让电机转动起来了。首先是零 x 零零二,这个就是电机的地址,零 x 零六代表了我要发送六个数据,然后这边的零一就代表了我要写入的指令,零九代表了说这后面的数据是给零九号寄存器的, 这个寄存器的作用就是设置电机的速度,后面的四位就代表了电机要的转速,零的话就代表转速为零,我们现在先随便给他一个值,他应该就能转起来了。 那刚才这些信息转换成标准的 k 帧就是这样子的,大块的格式是由 k 总线协议来定义的,然后他们的存在就是为了确保能把后面这部分数据给发送出去,而这部分数据代表了什么意思呢?就是由电机厂家定义的了。 同样的,如果你想要让电机停留在某一个位置,那么根据数据手册,只需要给零 a 这个寄存器写入合适的值就可以了。打包好之后的看真就是这样子的。 那到这里今天的任务算是差不多完成了,不过这些也只是 can 总线的初级知识,完整的 can 总线协议要比这个复杂的多。经过了几十年的发展, can 总线相关的概念也变得越来越复杂,除了今天提到的标准帧格式,还有扩展帧,另外的话还有 can open、 can f d 这些概念。 不过我觉得今天介绍的这些知识已经足够你去驱动一些简单的 can 总线设备了,那在你熟练掌握之后呢?再去看一些 can 总线的其他知识就会事半功倍。 那以上就是今天视频的全部内容了,最后感谢纳新威的工程师对本期视频提供的技术支持,大家有需要的话也可以去尝试一下 m c a 幺零四四这颗芯片, 它目前已经通过了丰田 v e l i o 以及欧洲的 i e b b 认证,在兼容性、电磁抗干扰性以及适配性方面都有不错的表现。好,那我们下期再见,拜拜!


嗯, 看一下这个电子琴的食物,我们开机看一下, 然后他一共有两种模式,第一个模式呢是亮黄灯,然后这两个按键是选择模式切换的。 这个第一个模式呢,他是按对应的按键,他就会发出不同的音调,我们试一下。 然后第二个模式是按不同的按键会播放不同的一个音乐。
![[11.2.4]--Multisim输入并编辑电路的方法](https://p3-pc-sign.douyinpic.com/image-cut-tos-priv/0fd3ea33a0640eedcb60d8039e39d55b~tplv-dy-resize-origshort-autoq-75:330.jpeg?lk3s=138a59ce&x-expires=2098184400&x-signature=weMgav0rGpnDcYkpK0QHKc6FQg0%3D&from=327834062&s=PackSourceEnum_AWEME_DETAIL&se=false&sc=cover&biz_tag=pcweb_cover&l=20260630215113D61E5BB7473717B51865)
大家好,今天演示掌握 motor sim 的输入并编辑电路的方法。 输入电路图是分析和设计工作的第一步,用户从元器件库中选择需要的元器件,放置在电路图中并连接起来,为分析和仿真做准备。首先进行第一项,设置 motisim 的通用环境变量, 为了适用不同的需求和用户习惯用,可以在菜单栏里面选择 options, 再选择 seat properties。 打开 seat property 窗口,通过该窗口的几个标签选项, 用户可以编辑界面的颜色、电路的尺寸、缩放比例、自动存储时间等内容相应的设置。 接着我们进行第二项,在电路工作区内输入文字。为加强对电路图的理解,有时需要在电路图中的某些部分添加适当的文字。注,注视,在 multissem 的电路工作期内,可以输入中英文文字, 单击菜单栏的 place, 选择 text, 在电图绘制区域单击适当的位置放置文字输入框。 在文字输入框中输入所需要的文字,文字输入框会随文字的多少会自动缩放。 如果要选要删除这个文字输入框,单击文字输入框,按键盘上 delete 键就可以删除文字输入框。 另外还可以利用注视描述框输入文字文本,对电路的功能、使用说明等进行详尽的描述,并且在需要的时候查看打开,不需要的时候关闭,具有不占用电路窗口的空间优点。 从菜单栏里面选择 place, 选择 comment, 在适当位置单击, 这样会出现一个就是描述框,在就是描述框中输入相应的文字。 接下来我们演示原旗舰的选用 取用元器件的方法有两种,从工具栏取用或从菜单栏取用。 单击工具栏的 ttl 按钮,选择该系列的软件, 单击即可。选中某个原件,选中某个原件 后,可以拖动实现对原件的移动。 ug 旗舰可以对旗舰实行剪切、复制、删除、旋转、属性设置等一系列的操作。 如果要删除器件,选中该器件,也可以直接按键盘上 delete 键进行删除。 接下来我们进行第四项内容导线的连接, 再将电路需要的元器件放置在电路编辑窗口后,用鼠标就可以方便的将器件连接起来。 方法是鼠标放置在元器件的连接端口处,鼠标自动的变为 十字中心,有一个节点 drop, 单击选择适当的终点,再单击就可以完成这个连线操作。 如果要删除该连线,可以选中该连线,连线显示选中状态,按键盘上 delete 可以删除。如果要修改连线,将鼠标放置在端点处,鼠标变为插状,拖动连线,即可以修改鼠标连线。

上期视频我们拆解了和声单条分轨处理的办法,把每一条和声单独规整到位。本期我们重点讲解和声总线上的全套处理流程,将所有的和声声布融合统一,让你的和声和主人声搭配的更加自然。废话不多说,我们直接进入到本期的视频内容。 接下来看和声总线上的处理,加了一个 lv, 统一控制动态的作用,接着又添加了一个 mc 四零四的一个多段压缩。 这里可能会有朋友产生疑问啊,你前面子轨道里都用了多段压缩了,为什么这里又加了一个子轨道上面的多段压缩,它其实规整的是一个个体啊,它为了避免单轨频谱不稳,你动态起伏过大,导致叠加之后互相打架的一个问题。 然后总线上的多段压缩则是他整组给你统一塑形,进一步融和平段,他会使你整体的和声层次更统一,和你的主唱搭配也会更协调。我们来看后面这个 eq 啊,做了一个高低切,这两个位置衰减了一些,为的是突出主人声, 然后我希望他再通透明亮一些,所以这里我提升了这个频段的声音,后面我又加了一个 d s, 又加了一个平行压缩的处理,然后合唱的部分我用了一些,接着后面加了一个 sus, 我 希望和声的高频他再柔和一些啊,我们来听一下有这一步和没有这一步的一个区别, 区别还是比较明显的啊。最后加了一个混响,调节了一下它的浴盐池和干湿比,这个地方歌手希望和声听起来是那种混响,空干空干去了,哈哈哈, 这个地方歌手希望和声听起来是那种混响,空间远一些,然后同时又清晰不浑浊,层次分明。所以我浴盐池调的比较久, 你会先听到人声的干声,然后过一百三十毫秒之后啊,你听到的才是混响,这样你人声和混响他就会有一个 距离感,然后整体的轮廓他也更清晰。如果原石你调的非常快,人声和混响几乎是同时出现,那他的空间感就会很贴脸,人声和混响的分离度也就会变弱。我们来听一下整体处理后的一个声音, 其实这些处理都不是特别复杂,对吧?还是就是啊,老三样啊。动态塑形、频断避让空间塑造, 尤其是动态方面啊,你在处理左右两边合声的时候,一旦你的动态过大,他的问题就比较明显,比如说出现高低频扎堆的情况啊,你的合声会忽大忽小,听感不稳,他的声场也会忽宽忽窄,这是大家需要特别注意的。 那这就是本期的视频内容,希望我的分享能够帮到大家,还请啊大家多多支持我的频道,你们的支持也是我的创作动力,那我们本期视频就已经结束了,我们下期再见。

这个视频我们来介绍,如果说现场我们用了两个啊屏幕的 multi two 的 控制器,怎么来让它们之间进行通讯?我们可以用这个屏幕的 m e f multi link 通讯模块, 呃,这个模块它是基于开 open 协议进行通讯的,两个站点之间可以进行三十二个 i o 点的通讯。如果说我们现场需要的通讯点位不够,比如说需要五十几个,我们可以在 上有模块增加两个,下有模块也增加两个 multi link, 这样它可就可以进行最多六十四个点位的啊 i o 点通讯 啊,最多的话在左侧可以扩展四个,也就是一百二十八个 i o 点的通讯。在使用 multi link 进行内部通讯的时候,我们还可以在它的左侧 添加标准总线协议的模块与第三方的设备同学,比如说这个 profinet internet 等等这些模块啊。还有个点需要注意的就是我们的 multilink, 他的连接线和网线不同,看着像是网口,但实际线序是不同的,因此不能和网线混用。网卡 link 的 话,特别适合长距离通信,两个站点之间的通讯距离可以达到一千米,站点和站点之间的通讯是一一对应的, 比如说我上有某一个网卡 link 发生故障,那么他只会影响与他通讯的这个网卡 link, 而另一个 multi link 或者说我们的总线协议它是不受影响的。使用 multi link 模块, 它可以搭建很多级的通讯,但是级别越多,它的通讯延时就会越长,这样就会影响到我们现场安全距离的一个设定以及工艺的要求。模块的虚拟输入和输出 都是在我们主模块的编程软件中进行配置的,具体的一个使用资料大家可以来找我领取。下期我们来介绍它的另一个通讯方式啊, safety net 模块。

哈喽,大家好,我是阿 k, 今天给大家分享怎么样去做总线的处理。我们先讲总线是什么,以 sdone 为例, 我们里面的人声轨、伴奏轨都是单独的轨道,而总线就是把所有轨道的声音最终汇合输出的总通道,所有的声音都是从最右边的总线统一输出到你的耳机、音响或者是直播间。 那么由此可见,总线上面的每一步处理都对我们的最终效果产生非常大的影响,所以我们要从宏观的视角尽量去做轻量化的一些处理。总线处理的核心逻辑 一定是先连住动态,再染色润色,最后提响度,控制峰值。这里我用了三个非常常见的插件,一个 sl 的 总线压缩,我们把人声和伴奏的动态 黏在一起,让它们整体更加融合。再用 weos 的 勾三七磁带模拟器加一点温柔软件染色,减少数字声的声音感。最后再用 l 图降噪器控制住风直,提升它们整体的响度,避免出现 过载爆音。调好总线以后,你的声音饱满又自然,直播唱歌质感直接提升一大半。好了,关注我每期一个声卡调试的小技巧。

欢迎观看电子电路通信总线系列视频,今天我们来介绍 usb 总线。 usb 是 universal serial bus 通用串行总线的缩写,是目前应用最广泛的外设接口标准。 usb 支持即插即用和热插拔。使用叉分信号传输数据具有抗干扰能力强、连接方便等优点。 usb 使用叉分信号传输数据, d 加和 d 两根数据线构成叉分对传输数据时, d 加和 d 的 电瓶相反。 当传输数据为异时, d 加为高电瓶三点三伏, d 为低电瓶零伏。当传输数据为零时, d 为高电瓶, d 加为低电瓶。 两根线的电压差始终为三点三伏。这种差分传输方式具有很强的抗干扰能力,即使线路上有噪声干扰,也能正确判断数据位的值。 usb 定义了四种设备角色,第一种是 host 的 主机,如电脑充电器,主机控制整个 usb 总线,发起所有数据传输。 第二种是 device 设备,如 u 盘、鼠标、键盘设备,被动响应主机的请求。 第三种是 otg 双角色设备,如手机、平板,可以在主机和设备角色之间动态切换。第四种是 hub 集线器,用于扩展 usb 端口,一个 hub 可以 将一个端口扩展为多个端口。 usb 采用层级新型拓扑结构,主机位于拓扑的中心,控制所有连接的设备极限器。 hub 可以 扩展下行端口,连接更多设备。 usb 规范规定,一条 usb 总线最多支持一百二十七个设备地址,层级深度最多七层。 每个设备都有唯一的地址,主机通过地址寻址与特定设备通信。 usb 标准经历了多次版本升级。 usb 一 点零发布于一九九六年,低速一点五兆位每秒,全速十二兆位每秒。 usb 二点零,发布于两千年,引入高速模式四百八十兆位每秒。 usb 三点零,发布于二零零八年,超高速五千兆比特每秒,增加了五根额外的线缆。 usb 三点二,发布于二零一七年,速率达到二十千兆比特每秒。 usb 四,发布于二零一九年,速率四十千兆比特每秒,兼容雷电三、 type c 接口,支持正反差,是 usb 的 未来发展方向。 usb 定义了四种传输类型,适应不同的应用场景。控制传输,用于设备美举和配置。所有设备都必须支持 批量传输,用于大量数据传输,如 u 盘、打印机,保证数据正确,但不保证时间 中断传输。用于少量低延迟数据,如键盘、鼠标。主机定时轮询。设备同步传输,用于实时音视频流,保证待宽,但不保证数据正确。 usb 设备插入后,主机会自动执行每举过程。第一步,主机检测到设备连接 d 加或 d 电频变化。 第二步,主机发送复位信号,设备进入默认状态。第三步,主机读取设备描述符,获取 v i d 供应商 id 和 p i d 产品 id。 第四步,主机分配唯一的设备地址。第五步,操作系统根据 v i d 和 p i d 匹配并加载驱动程序。第六步,设备配置完成,可以正常使用。 今天我们学习了 usb 总线的原理与工作方式。 usb 使用叉分信号传输数据, d 加和 d 两根线传输互补信号,具有很强的抗干扰能力。 usb 定义了 host、 主机、 device、 设备、 otg、 双角色、 hub 及线器四种角色。 usb 采用层级新型拓扑,最多支持一百二十七个设备。 usb 版本从一点零发展到 usb 四,速率从一点五兆位每秒提升到四十千兆比特每秒。 usb 支持控制批量、中断、同步四种传输类型。感谢观看。

一天一个小结构,今天宇航给大家带来的是软包动力电池的整线派克工艺,那么在内容讲解之前,在这里宇航也给大家准备了很多锂电相关的资料,像我们的电解液,正负极材料,隔膜,铝塑膜,包括电池的基础工艺,工艺流程,固态电池,软包电池在这里都给大家准备了, 如果说大家有需要的话,在评论区扣波七七七,不要米,我挨个分享, ok 啊各位粉丝朋友们,那么今天宇航给大家分享的这样的一台软包动力电池的派克组装整线啊,这样的台设备会涉及到十几台的设备来构成这样的一条生产总线啊, 那么呢,在我们来讲解这样的一台生产总线的工序流程之前呢,我们搞搞清楚啊它的来料,首先它的来料呢是由我们的小推车啊 对应的呢去进行一个人工的上料,在这里呢会有我们的软膜电池,用我们的真空吸盘啊来做这样的一个吸附,对吧?把我们的电池呢通过这样的一个三轴模组给它吸附到我们这样的一个皮带伺动机上面去啊,这是两条复合成线对吧? 那么对应的呢在这里呢,皮带工具丝控过去以后呢,我们会需要去做一些工艺,比如说我们对应的这样的一个软包电池来料完成以后,对于它的集耳来讲的话呢,我们最开始呢肯定是需要去用 ppt 去做一个条码的读取, 以及我们讲到对于它的集耳呢,去做一些整形啊,裁切啊,包括裁切完成以后呢,还需要去做一个检测,对吧?啊,这是我们讲到的前面,当然这里呢还会涉及到一个人工的筛选和选别, 那么筛选完之后呢,在后面呢我们还会去进行一个终极的吉尔的整形裁切,包括我们讲到的一个 o c v 的 测试 啊, o c v 测试完成以后呢,会有一个电池仪料模组,那么测试完成以后会做一个 c d d 视觉的检测,检测完成 n g 量啊, n g 量呢给它留下去我们的 ok 量呢继续进入我们下一个工位, 那么在下一个公会到来之前呢,这里讲到的一个是一个环形的触控结构,是吧?那么这里呢讲到的是我们的一个铝壳的工艺 啊,包括我们铝壳的上料,包括铝壳的组装,还有铝壳的铆钉的上料铆压,还有我们讲到的铝壳的焊接设备啊, 这里呢就是我们讲到的把我们这样的一个前面留到留过来的这样的一个电池包呢,给它堆叠到我们这样的一个铝壳当中去啊,一层电池包啊,一层电池包累积四层。 制作完成以后呢,把我们铝壳的上盖呢给它上上去,然后进行一个以料下料下料到这个位置以后呢,我们需要对上壳和底壳呢去做一个铆压,所以呢这里会有一个铆钉的上料在这个桶里面呢,我们对两个壳体呢去进行一个铆压的压合工艺, 压合完成以后呢,我们会去进行一个焊接,把它整体做一个焊接焊接起来, 焊接完成以后呢,我们会需要去做一些电性能的测试啊,做一些电源的电性能测试,电子电测的检测设备 啊,设备完检测完以后呢,我们会去做一个绝缘盖板的组装,组装完成以后,到后面呢就是我们讲到的倍速链的整体的一个输送线结构,来完成这样的一个自去回流,完成我们整体的这样的一个电池 pack 产品的 最终的下料,当然这里也会涉及到一些最终的视觉中件,包括我们最终的整体的什么设备下料啊,里面也会涉及到一些人工做的检测台啊,这就是我们整个里店的 pack 工艺段的整条产线设备, 当然在这个生产整线里面呢,会涉及到很多很多的设备呢,这里有十六台,十六种设备,那么在这里呢,其实宇航也把这个工艺呢做了一个整合啊,就是我们 这一条产线啊,主要会经过哪些工艺段啊?对应的讲到我们锂电池的派克子线。好的,那么今天关于这样的一个派克工艺总线的视频呢,就给大家分享到这里, 那么后续如果说大家想听内部的设备啊,比如说哪个工艺段的,那么宇航呢也会继续来给大家分享,那么如之不易,还请大家多多三点支持,点赞、关注加收藏,我们下期再见。

多线盘操作总线盘操作是两道必考点,但是很多考生都会弄混,今天呢,陌陌老师一条视频让你一次性考懂!首先我们来讲一讲总线盘, 总线盘也叫做总线式消防联动控制器,就是一根总线连着多个设备,包括卷帘门、电梯、空调、非消防电梯、镇压送风口和排烟阀等。 操作总线盘时,必须要把火灾自动报警控器打到手动允许状态,然后找到对应设备的按钮,按下启动键,就能直接启动相应的设备了。 而多线盘也叫做消防联动控制器,直接手动控制单元都是一根线,对应着一个设备,连接的是一些大型的中央设备,包括消防水泵、排烟风机、防烟风机。多线盘是不受限于火灾自动报警控制器的手自动状态的, 操作时只需要把多线盘的手动钥匙转到允许状态就可以了。注意,不管是多线盘还是总线盘,都要注意观察它的启动灯以及反馈灯,启动灯常亮,代表启动信号已经发出,等待反馈。 反馈灯同时亮起,代表设备已经启动成功了,并成功的反馈了信号。启动灯常亮,反馈灯不亮,代表设备未有 未启动成功。主机不同,多线盘和总线盘的位置操作步骤也有不同,你也可以向木木老师要一份你们所在地鉴定站的主机品牌,对应的一个是资料,关注我,带你学习更多的校操知识!

在复杂的工业控制场景中,一个主控板常常面临串口不够用、通信不稳定、隔离不到位等实际问题。今天来剖析一块极具实用性的公控扩展神器,创龙科技 e x t l multi word 多串口扩展板,一起看看它都有哪些设计细节。 多接口资源扩展如何做到全部拉满?此扩展板本质上是一块 i o。 接口资源的扩展模块,提供了以下核心能力,八路 rs 四八五、二路 rs 二三二 二路 c n 接口,八路 di、 八路 du。 供电则通过主板提供的五伏三点三伏电源总线完成全版上电持续也进行了合理分配,以保障接口稳定出使化。 r s 四八五接口每一路都带电。隔离 板上使用的是川土 v c a 杠 i s 三零八二 w x 隔离收发器,特性如下,五千伏 电气隔离耐压总线共膜范围负七伏到加十二伏,并提供高达零点五兆比特,每秒的通信速率默认一百二十欧姆。终端电阻加拨码控制开关,终端电阻的接入通过 s w 三到 s w 一 零控制,可 针对不同拓扑灵活设定,非常工程化。此外,二 s 四八五 a b 信号走线全为叉,分队,阻抗严格控制一百欧姆配合 t v s 防护与保险丝抗干扰能力拉满。 采用 b 零五零五 s 杠一 w r 三 l 进行了电源隔离。 s p i 转 u a r t 扩展不是简单堆叠,有意思的是,为了扩展出 u a r t 五到八,板上采用了 w c h 的 c h 九四三四 a s p i 转 u a r t 方案, 并通过 s p i。 总线加多片选进行串口复用。设计中还有几个小细节值得一提, s p i。 线路全部阻抗控制为五十欧姆,做了等长处理,确保高速信号完整性。 启振电容被设为空焊调试保留位。正式版本可去除 r s。 二三二接口板上,使 r s。 二三二接口采用南京庆恒微电子股份有限公司的 c h。 九四三四 a。 方案,通过 spi 转出两组串口信号,并引出两路 r s。 二三二。 由于 u 二八与 u 二十六共用同组 s p i。 总线,不同片选 c s, 因此 r s。 四八五 u a r t 五六七八和 r s。 二三二 u r t。 二分之一为分时,附用 新立特电子的单电源双通道 r s。 二三二收发器 s i t。 三二三二 e e u e 方案。波州纳新微电子股份有限公司的隔离芯片 n s i。 八二二一 n e d s p 二做隔离, r s。 二三二接口提供保险丝做浪涌防护。 c t。 三二三二 e u。 芯片内置十五千伏 h p m。 静电防护及八千伏 i e c 六一零零零四二接触放电,因此可省略外置 t v s。 管 看接口五兆比特每秒。高速双通道加隔离 c n。 接口同样采用了纳辛威 n s i。 一 零四二 d s w v 二收发器, 最高支持五兆比特每秒高速传输。注意,设计中用到了隔离供电,确保 c n。 总线与逻辑测彻底隔离。 数码开关 s w 一 s w 二控制终端电阻的接入细节考虑的非常周全。 vcc 一 提供二点五伏到五点五伏的宽 i o。 供电范围, vcc 二提供四点五伏到五点五伏的西安总线侧供电范围。 参考扩展版使用的 esd 气件型号, cjsmbj 一 二 c a 或使用其他电容值小于等于十五 pf 的 esd 气件,且共模电压值至少需要支持加负一十二伏 d i d o 接口、光藕隔离加继电器输出八路 d i 输入使用了光藕一 l 三 h 七 b t a g 方案,输入电压支持零到二十四伏, 四点五到二十四伏为高电瓶,小于零点八伏为低电瓶。兼容干湿接点,特别设计了默认干接铁接法,也可以更换阻容,实现湿接点识别。 d o 部分则是典型的继电器驱动带三极管开关蓄流二极管 t v s 防护 触点阻性负在三安三点五安两百五十伏 ac 三十伏 dc, 非常适合工业设备的电源开关控制。 接口连接方式也讲究。 x proc 接口使用的是 itm 科技的 p h 二五四系列排针排模组合,间距二点五四毫米,核高十八毫米, 方便与创龙主板 u i 零接口直接对接,做到板对板无缝连接。此扩展板不是简单的接口堆砌, 而是一款从实际工业需求出发,考虑信号完整性、抗干扰性与灵活配置的高可靠扩展版。实际应用中大部分场合我们直接参考上面的电路就行了,站在巨人的肩膀上,快速设计产品。

总线盘怎么操作啊?我们这个是按键比较多的,就是总线盘啊,这个在这个下面啊,那么总线盘的操作呢?首先啊,我们要口述一下,假如说考官问总线盘要启动任意设备,我这个火灾报警控制器啊,应该是 在什么控制方式啊,在什么状态下面就手动禁止,比如说我,我这些 都是无法启动的,手动镜子无法启动的,因为总线盘操作设备,他这里一定要达到什么手动允许状态,那么他考试会怎么考啊?他说,呃,你给我总线盘上面启动任何一个设备,就是任意设备,任意设备,那首先我要把它这个什么控制放正 啊,达到什么手动不允许,请完成允许。那么好,现在我可以操作了任何一个设备嘛。啊,那么刚才我启动声光啊,刚才启动不了嘛,镜子,我现在给他启动一下,看能不能启动, 马上就能启动了啊,我给他停掉啊,因为刚才我这个声音太吵嘛,我没有等到他反馈灯亮了,我就关掉。这个操作其实是错误的,比如我换一个,我现在启动一个电梯迫降 啊,电梯迫降现在是有启动灯亮了就代表启动信号发出了啊,现在电梯迫降了,给我一个反馈信号,启动跟反馈啊,信号都有了,启动跟反馈信号都有了,代表什么?我这个启动一个设备成功了,这就算操作完毕,然后考官说,唉,停掉, 那我就给他停掉啊,那么还有一种考总线盘的操作,他说给我启启动指定设备,启动指定设备啊,那么他说总线盘上给我启动什么?呃,防火卷帘权降, 那么防火卷帘权降,我们首先找到这个防火卷帘这个标签,它对应的前面这个按钮我们首先找到啊,那么这里已经手动允许了,我就不讲了啊,已经达到手动允许了,我就按下这个防火卷帘权降这个按钮。 好啊,有启动,有反馈,启动反馈,启动,防务员啊,全将启动成功了,那我再给他停掉 啊,如果说他没有反馈信号说明启动不成功,你可以呃,反馈给考官啊,那么很多就是说啊,就是说,呃,他可能是一个形成一个习惯了啊,我们上次有个学员就是说叫他防务员全将, 他就是找到第一排第三个啊,这是错误的,防务局的全将考试的时候可能标签贴在这里,那你要找到标签对应的前面这个按钮 啊,像我们第一排贴的就是代表第一排这个按钮是要是要去跟现场啊的情况来操作的啊,这个不要形成这个习惯啊,总线盘的操作我就说完了,顶人,消防点点关注不迷路。


哟,这里是七六,在去年,我的朋友发了一张格莱美混音大师 day 五 penzo 的 总线插件设置,我利用它把这首歌从这样 they want a pricey 变成了这样 they want a pricey。 在 使用了这款插件之后,我果断入手了它的最新同款硬件 mk 三,但在我购入不久后,它的软件版本又出来了, 所以我把它卖掉了。所以在这期我想分享一下我是怎么使用这款插件获得格莱美大师同款的声音的。好,话不多说,我们进入工程啊, 我一般会把这个插件用在总线和母带上。首先,这里的 drive 你 要根据信号的输入量进行调整啊。这个插件最核心的功能就是这个被子模块,它能够自由的控制你的低频是松还是紧。 提升了你的低频后,还可以使用旁边的 bass comp 来控制你的低频的能量。 好,再过来,旁边就是 mid high 模块,我理解它是一个跳的形状的 eq, 你 可以选择对应的频点进行抬升低频和衰减高频。 接下来是 l c e q 模块啊,它在硬件上是一个电感线圈的模块。呃,以其悦耳的声音闻名,能够给你丰富的斜坡,使用起来也非常简单啊。你可以选择一个平点,然后进行提升。我自己听着是以校服的形式进行提升的 好。最后, style expand 也是电子管驱动的,它可以创造出自然的拓宽效果。呃,然后这个拓宽其实就没什么好讲的了,总之在这个插件上,你基本可以完成好几个插件才能完成的事情。 ok, 如果你看到这里点赞评论加关注,我是七六,我们下一期再见。

现场总线不是一根网线,它更像工厂里的工业神经系统。 plc 是 大脑传感器、驱动器、远程 i o 四手脚,现场总线负责把它们连接起来, 让控制数据按节拍流动。最底层是物理介质网线光纤 m 十二 s 负四百八十五 c a n 线,往上一层是数据帧,一旦按帧, c a n 这么 b 是 豹纹。在往上是实时机制、周期、通信同步、超时确定性。 然后是设备模型、设备描述、文件地址、站点名、模块汉 pro file, 在 上面是 i o 映色汉,诊断、输入、输出参数、报警、设备状态。最上层才是我们在 plc 程序你看到的变量汉控制逻辑。所以,现场总线汉普通网络最大的区别是, 普通网络关心数据能不能传到,现场总线关心数据能不能准时、稳定、可预测地传到。一句话总结,现场总线 就是 plc 和现场设备之间的实时控制通信系统,它不是让设备上网,而是让工厂里的设备按节拍协调工作。欢迎关注,后面继续用可适化方式讲清 plc 工业通信和自动化系统底层原理。你还想看哪个协议?评论区告诉我?