32位ARM嵌入式處理器的調(diào)試技術(shù)摘要:針對(duì)32位ARM處理器開發(fā)過程中調(diào)試技術(shù)的研究,分析了目前比較流行的基于JTAG的實(shí)時(shí)調(diào)試技術(shù),介紹了正在發(fā)展的嵌入式調(diào)試標(biāo)準(zhǔn),并展望期趨勢(shì)。關(guān)鍵詞:嵌入式
2021-12-14 09:08:18
8位單片機(jī)疑問手冊(cè)文章目錄8位單片機(jī)疑問手冊(cè)前言一、511.1 51語(yǔ)法二、PIC2.1 PIC編譯2.2 PIC使用與語(yǔ)法前言本文檔主要研究51單片機(jī)學(xué)習(xí)過程中的疑問。提示:以下是本篇文章正文內(nèi)容
2021-11-24 07:53:47
道15-200mA,外部電阻設(shè)定電流* 寬輸入電壓范圍:4.5-42V*100HZ-20KHZ調(diào)光頻率*調(diào)光過程中沒有噪音,無(wú)頻閃*超低drop-out壓降(每通道20mA驅(qū)動(dòng)時(shí),低至300mV)*每通道輸出電流
2018-08-28 11:19:24
SLM仿真過程與數(shù)據(jù)管理平臺(tái)
2021-01-07 06:58:14
HC05在使用的過程中怎么修改設(shè)備地址
2023-10-11 07:56:45
IAP功能實(shí)現(xiàn)過程中遇到過哪些坑?怎樣去解決呢?
2021-10-25 09:11:03
LABVIEW生成EXE過程中軟件崩潰!可能的原因,已經(jīng)重裝軟件。
2021-03-05 19:24:00
OLED在驅(qū)動(dòng)的過程中怎么避免燒屏
2023-10-12 08:02:05
PBGA向FBGA轉(zhuǎn)變過程中的挑戰(zhàn)是什么
2021-04-30 06:12:09
重要的步驟,因?yàn)樗苯佑绊懝に嚵悸剩倒?shù)量,現(xiàn)場(chǎng)故障率,測(cè)試能力,報(bào)廢率和成本。關(guān)于組裝的所有重要考慮因素都必須納入表面成型的選擇中,以確保最終產(chǎn)品的高質(zhì)量和高性能。
在PCB組裝過程中,不同位
2023-04-24 16:07:02
,不可避免地會(huì)引入EMC(電磁兼容)和EMI(電磁干擾)的問題,所以對(duì)電子產(chǎn)品的電磁兼容分析顯得特別重要。與IC設(shè)計(jì)相比,PCB設(shè)計(jì)過程中的EMC分析和模擬仿真是一個(gè)薄弱環(huán)節(jié)。
2019-07-22 06:45:44
PID在控制的過程中怎么控制超調(diào)大小
2023-10-10 07:56:49
RF設(shè)計(jì)過程中的PCB布線技巧。
2012-08-01 21:51:54
背景:STM32F030芯片,485串口使用MDA+中斷方式收發(fā)數(shù)據(jù)。問題:串口在收發(fā)數(shù)據(jù)過程中,偶發(fā)性的收不到數(shù)據(jù),且無(wú)法自恢復(fù),必須重啟MCU。問題分析:在調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn),未能正確接收數(shù)據(jù)的狀態(tài)下,DMA_GetCurrD...
2021-08-16 06:03:49
STM32使用過程中應(yīng)該注意哪些事項(xiàng)?
2021-12-21 07:06:00
STM32的IAP升級(jí)過程中可以使用任意串口嗎
2023-10-10 07:47:31
UART函數(shù)通信過程中遇到的問題是什么?
2021-12-14 07:17:11
查看map文件在代碼問分析過程中是個(gè)很重要的分析手段。例如:1)可以分析哪段代碼ram區(qū)用的比較多2)如果出現(xiàn)內(nèi)存溢出,變量無(wú)緣無(wú)故被修改的時(shí)候。可以查看地址前后的變量,就能找到被修改的地方
2021-12-21 08:17:35
線材是一體成型電感制備重要的原材料之一,選用合適的線材對(duì)其制備產(chǎn)生重要影響,下文將對(duì)一體成型電感線材的選型向大家做簡(jiǎn)單介紹:1.線材作用:線材是一體成型電感三大核心原材料之一;線材繞制成的線圈是電感
2021-07-07 08:41:09
的熱處理可以減小電感壓制成型過程中產(chǎn)生的殘余應(yīng)力,降低磁滯損耗。若絕緣層的熱穩(wěn)定性很差,絕緣層的電阻率隨溫度升高急劇減小,會(huì)導(dǎo)致渦流損耗增大。 3、絕緣層粘附性一體成型電感壓制成型時(shí)的壓力越大、磁導(dǎo)率
2019-08-03 15:15:23
賈建科,韓團(tuán)軍,朱寧洲(陜西理工學(xué)院,陜西 漢中723003) 0引言模擬帶通濾波器在信號(hào)的檢測(cè)和傳輸過程中起著很重要的作用,但在傳統(tǒng)模擬帶通濾波器的設(shè)計(jì)過程中需要大量繁瑣的數(shù)值計(jì)算,如果手工計(jì)算則
2019-07-12 08:09:16
串口在通信的過程中怎么對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗(yàn)
2023-10-11 07:13:25
在使用AD7323的過程中,發(fā)現(xiàn)模數(shù)轉(zhuǎn)換的結(jié)果不對(duì),轉(zhuǎn)換的數(shù)字量與輸入的模擬量相差較大。用示波器看了下AD7323的輸入端,發(fā)現(xiàn)在AD7323轉(zhuǎn)化的過程中會(huì)出現(xiàn)較大的毛刺信號(hào),放大毛刺信號(hào),可以看到
2023-12-14 08:20:07
`光模塊組裝過程中會(huì)出現(xiàn)一些問題,經(jīng)常使用光模塊的人可能會(huì)知道,組裝光模塊的問題,我們易飛揚(yáng)分析如下1. 1、現(xiàn)象描述:測(cè)試中模塊IBiasADC值為0,TXLOP-ADC和RX-ADC 測(cè)試不過
2016-12-21 15:42:54
`光模塊組裝過程中會(huì)出現(xiàn)一些問題,經(jīng)常使用光模塊的人可能會(huì)知道,組裝光模塊的問題,我們易飛揚(yáng)分析如下:1. 1、現(xiàn)象描述:測(cè)試中模塊IBiasADC值為0,TXLOP-ADC和RX-ADC 測(cè)試不過
2016-12-28 11:10:14
我想知道,在數(shù)據(jù)采集的過程中怎樣設(shè)計(jì)一個(gè)數(shù)據(jù)的顯示窗口,在數(shù)據(jù)采集的主窗口中,通過單擊按鈕,可以顯示一個(gè)對(duì)波形進(jìn)行實(shí)時(shí)分析的波形圖,就像組態(tài)軟件那樣的彈出的數(shù)據(jù)分析窗口,在波形分析的過程中,主窗口的波形實(shí)時(shí)顯示是不停止的,求各位大俠解答
2012-09-13 12:29:08
物過程中,車體傳熱負(fù)荷大,使車內(nèi)冷凍貨物溫度有所升高,促使冷凍貨物中微生物生長(zhǎng)和繁殖。本文采用數(shù)值模擬方法,計(jì)算了運(yùn)輸過程中冷凍貨物的動(dòng)態(tài)溫度場(chǎng)。研究結(jié)果表明:靠近車體壁處貨物溫度最高且溫升快,貨物
2010-04-02 10:37:34
`數(shù)字音頻信號(hào)傳輸相對(duì)于模擬音頻信號(hào),有著巨大的優(yōu)勢(shì),它具有很強(qiáng)的抗干擾能力,無(wú)需考慮失真、噪聲、抖晃,串音的因素對(duì)傳輸?shù)挠绊憽5?,?shù)字音頻信號(hào)在傳輸過程中,卻存在著抖動(dòng)現(xiàn)象。 有資料表明在
2016-09-28 16:08:05
如何刪除編譯過程中未使用的section?
2021-11-05 07:04:19
大家好,我有個(gè)設(shè)計(jì)。為了測(cè)試它,我想在模擬過程中以excel格式保存數(shù)據(jù)并將其導(dǎo)入Matlab,我不知道為此目的“MatlabSinkF”廣告塊是否有用。我測(cè)試了“TimedataWrite”塊但它
2019-03-06 07:29:31
HDMI和DVI的HDCP握手問題分析如何解決HDMI和DVI設(shè)計(jì)過程中面臨的問題?
2021-04-21 06:30:24
是汽車車速,N是電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速,I是變速比(>1),R是車輪半徑) 電動(dòng)汽車在行駛過程中的總體受力分析圖如下: 根據(jù)受力分析,我們可以推導(dǎo)出電動(dòng)汽車行駛驅(qū)動(dòng)力公式、驅(qū)動(dòng)阻力公式、摩擦阻力公式、坡道阻力
2016-08-17 15:59:49
微波器件的薄膜化過程中會(huì)遇到很多的技術(shù)難點(diǎn),本文以環(huán)形器薄膜化過程中遇到的技術(shù)難點(diǎn)為例來(lái)分析微波器件薄膜化過程中所遇到的共性與個(gè)性的技術(shù)難點(diǎn)。
2019-06-26 08:09:02
步進(jìn)電機(jī)在控制的過程中怎么提高控制的精度
2023-10-12 06:02:50
步進(jìn)電機(jī)在控制的過程中怎么防止丟步
2023-10-12 08:07:53
更早地移動(dòng) ML 工作負(fù)載,而在模擬領(lǐng)域執(zhí)行此操作本質(zhì)上是低功耗的。它還刪除了下游組件。通過在模擬域中進(jìn)行推理,這成為可能。所以,是的,模擬在快速發(fā)展的機(jī)器學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)世界中占有一席之地。
2022-03-15 18:05:50
更早地移動(dòng) ML 工作負(fù)載,而在模擬領(lǐng)域執(zhí)行此操作本質(zhì)上是低功耗的。它還刪除了下游組件。通過在模擬域中進(jìn)行推理,這成為可能。所以,是的,模擬在快速發(fā)展的機(jī)器學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)世界中占有一席之地。
2022-03-28 15:15:51
工作環(huán)境的變化而改變。接著,將會(huì)介紹被動(dòng)互調(diào)(PIM)測(cè)量的設(shè)置,在滿足濾波器產(chǎn)品要求的過程中,它可能是最具挑戰(zhàn)性的規(guī)范,主要原因包括缺乏精確的模擬工具以及測(cè)量不準(zhǔn)確。為清晰說(shuō)明測(cè)試的過程,文中也提供測(cè)試
2019-06-24 07:21:26
本人今年畢業(yè),材料類專業(yè),畢業(yè)設(shè)計(jì)的題目是焊接過程中電流電壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng),使用的是51單片機(jī)最小系統(tǒng)、AD7705。在畢業(yè)設(shè)計(jì)過程中論壇給了很大幫助,我也希望自己的設(shè)計(jì)能幫到更多人。附件里主要包括上位機(jī)
2014-06-25 08:04:03
用示波器測(cè)試過程中探頭電阻在故障分析中的影響。故障現(xiàn)象是有一個(gè)表頭在通信的過程中偶爾能通信一下,然后就不能通信了,通信部分的電路如下圖所示:箭頭1、2為二極管兩端,兩端的引線接入到單片機(jī)比較器的兩端,進(jìn)行比較,識(shí)別出正確的通信信號(hào);在用示波器抓取這兩端之前分別在箭頭1、2出焊接一根測(cè)...
2022-01-11 07:52:05
在查資料如何解決自己?jiǎn)栴}的過程中,無(wú)意中找到了一篇用于解決開關(guān)電源設(shè)計(jì)過程中比較常見的振鈴現(xiàn)象的文檔——《SNUBBER DESIGN FOR NOISE REDUCTION
2021-10-29 07:15:36
,大約在0.2s左右完成。因此,依靠試驗(yàn)的方法研究其過程行為具有很大的難度。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,數(shù)值模擬方法已成為分析電阻點(diǎn)焊過程機(jī)理的重要手段。國(guó)內(nèi)外許多學(xué)者相繼建立各自的數(shù)值模型,并普遍采用有限元分析
2019-07-02 06:37:22
`數(shù)字音頻信號(hào)傳輸相對(duì)于模擬音頻信號(hào),有著巨大的優(yōu)勢(shì),它具有很強(qiáng)的抗干擾能力,無(wú)需考慮失真、噪聲、抖晃,串音的因素對(duì)傳輸?shù)挠绊?。但是,?shù)字音頻信號(hào)在傳輸過程中,卻存在著抖動(dòng)現(xiàn)象。 有資料表明在
2016-09-28 16:28:28
轎車外流場(chǎng)數(shù)值模擬的研究本文詳細(xì)論述了轎車外流場(chǎng)數(shù)值模擬的全部過程,結(jié)合某新型國(guó)產(chǎn)轎車,計(jì)算了空氣動(dòng)力學(xué)各參數(shù),并和實(shí)驗(yàn)值做了比較,進(jìn)行了數(shù)值計(jì)算優(yōu)化。求解的空氣阻力系數(shù)和風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)值吻合較好,但升力
2009-12-02 12:55:18
...........................................................................43第四章 轎車外流場(chǎng)的數(shù)值模擬結(jié)果分析........................................454.1 轎車流場(chǎng)的組成
2009-03-20 11:18:17
本文針對(duì)高頻電路在PCB設(shè)計(jì)過程中的布局、布線兩個(gè)方面,以Protel 99SE軟件為例,來(lái)探討一下高頻電路在PCB 設(shè)計(jì)過程中的對(duì)策及設(shè)計(jì)技巧。
2021-04-25 07:36:27
利用RTM 模擬仿真系統(tǒng)對(duì)風(fēng)機(jī)葉片的RTM 充模過程進(jìn)行了三維模擬, 以優(yōu)化其成型工藝方案。通過比較和分析葉片根部線注射和側(cè)面線注射兩種注射方式的模擬結(jié)果, 確定側(cè)面線注射為
2008-12-31 18:49:5613 對(duì)影響注射成型過程質(zhì)量的因素進(jìn)行識(shí)別及分析,指出注射成型過程質(zhì)量分析作為一個(gè)系統(tǒng)整 體, 從而依據(jù)系統(tǒng)辯證學(xué)的有關(guān)理論, 闡述了其整體性、 功能性和 目 標(biāo)性、 可
2009-04-11 10:17:4618 利用全三維非定常數(shù)值模擬的方法,求解某小型風(fēng)扇在進(jìn)口單畸變區(qū)方波型總壓畸變情況下的流場(chǎng)參數(shù)。詳細(xì)分析了總壓畸變對(duì)風(fēng)扇流場(chǎng)參數(shù)的影響,并從幅頻分析的角度討論了總壓畸
2009-05-03 00:05:4314 轎車外流場(chǎng)數(shù)值模擬的研究:本文詳細(xì)論述對(duì)轎車進(jìn)行了外流場(chǎng)的三維仿真計(jì)算整個(gè)過程,并與實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了比較。通過對(duì)計(jì)算結(jié)果的分析和與實(shí)驗(yàn)結(jié)果的對(duì)比,得知仿真的結(jié)果
2009-07-26 11:40:0040 冷卻速率對(duì)液態(tài)金屬Cu凝固過程中微觀結(jié)構(gòu)演變影響的模擬研究
2009-10-20 13:28:5717 C波段三腔渡越時(shí)間振蕩器的數(shù)值模擬:用2.5維PIC程序?qū)θ欢稍綍r(shí)間振蕩器進(jìn)行了數(shù)值模擬,給出了產(chǎn)生微波的詳細(xì)物理圖像。模擬表明:三腔渡越時(shí)間振蕩器能調(diào)制
2009-10-27 09:57:3917 徑向渡越時(shí)間振蕩器的數(shù)值模擬:用2.5維PIC程序?qū)较蚨稍綍r(shí)間振蕩器進(jìn)行了數(shù)值模擬,給出了產(chǎn)生微波的詳細(xì)物理圖像,得出了輸出微波功率與提取口大小、腔的徑向
2009-10-27 09:58:2911 徑向速調(diào)管振蕩器的理論設(shè)計(jì)與數(shù)值模擬:分析了一次性微波源—基于渡越時(shí)間效應(yīng)的徑向速調(diào)管振蕩器的微波產(chǎn)生和起振條件。進(jìn)行了GW級(jí)功率輸出徑向速調(diào)管振蕩器的
2009-10-27 10:01:3815 電磁脈沖模擬器空間場(chǎng)分布的數(shù)值模擬:利用時(shí)域積分方程對(duì)電磁脈沖模擬器在瞬態(tài)電磁場(chǎng)激勵(lì)下的空間場(chǎng)分布進(jìn)行了數(shù)值模擬,給出了模擬器內(nèi)部場(chǎng)的建立情況及分布規(guī)
2009-10-29 14:04:489 半導(dǎo)體斷路開關(guān)數(shù)值模擬:為了研究半導(dǎo)體斷路開關(guān)(SOS)的截?cái)?b class="flag-6" style="color: red">過程及其在脈沖功率系統(tǒng)中的工作特性,建立了半導(dǎo)體斷路開關(guān)的電流控制模型,對(duì)p+-p-n-n+
2009-10-29 14:29:5014 分解爐內(nèi)不同煤質(zhì)煤粉燃燒的數(shù)值模擬,
2009-11-08 16:07:4616 采用Eulerian/Lagrangian 方法對(duì)噴旋水泥分解爐爐內(nèi)的流動(dòng)、傳熱及燃燒進(jìn)行了數(shù)值模擬。計(jì)算了分解爐內(nèi)流場(chǎng)、溫度場(chǎng)和組分場(chǎng)的分布。模擬結(jié)果表明:爐膛下部空間存在旋轉(zhuǎn)流場(chǎng),
2009-11-08 16:41:0110 本文通過數(shù)值計(jì)算的方法研究插板式總壓畸變?cè)囼?yàn)技術(shù)。在總結(jié)已有試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,對(duì)試驗(yàn)中已完成和未完成的過程,都應(yīng)用模擬計(jì)算的方法對(duì)進(jìn)氣道總壓畸變的產(chǎn)生過程進(jìn)行了仿
2009-12-07 14:21:2910 本文采用計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)CFD(computational fluid dynamics)的方法,對(duì)北京地區(qū)冬季北風(fēng)情況下某建筑小區(qū)內(nèi)的氣流流動(dòng)進(jìn)行了數(shù)值模擬仿真。借助數(shù)值模擬能模擬真實(shí)情況、資料詳細(xì)的
2010-01-12 15:26:0714 射流泵湍流場(chǎng)的數(shù)值模擬與實(shí)驗(yàn)研究
采用k-ε 湍流模型和非等間距加密網(wǎng)格,對(duì)射流泵流場(chǎng)進(jìn)行了數(shù)值模擬和分析,并對(duì)相應(yīng)的流場(chǎng)進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究。結(jié)果表明,流
2010-02-23 10:05:595 微/ 納米冰鑷操作器執(zhí)行過程的數(shù)值模擬
冰鑷是一種借助于針尖與作用對(duì)象之間形成的極微小冰晶來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)物體靈巧操縱的微/ 納米操作技術(shù),應(yīng)用該器件不僅可
2010-02-27 09:50:1017 無(wú)堵塞泵全流場(chǎng)流數(shù)值模擬及實(shí)驗(yàn)研究摘要: 基于SIMPLE-C 算法, 對(duì)無(wú)堵塞泵的內(nèi)部三維不可壓湍流流動(dòng)進(jìn)行了數(shù)值模擬. 在計(jì)算過程中采用雷諾時(shí)均N- S方程和修正了
2010-04-27 10:13:2916 軸流泵內(nèi)部三維湍流場(chǎng)數(shù)值模擬摘要: 設(shè)計(jì)了一900 型號(hào)的軸流泵, 進(jìn)行了軸流泵全流道的三維造型和數(shù)值模擬, 數(shù)值模擬采用基于雷諾平均Navier-Stokes 方程和標(biāo)準(zhǔn)
2010-04-27 10:20:3218 報(bào)告將介紹三維斷層成像技術(shù)和激光掃描技術(shù)與數(shù)值方法的結(jié)合來(lái)模擬片劑的緊實(shí)化和溶解過程、過濾和滲透過程、裝柱技術(shù)和洗脫動(dòng)力過程以及核廢料的填埋和膠結(jié)過程。通過對(duì)模擬
2011-03-31 13:14:0124 在水文地質(zhì)數(shù)值模擬計(jì)算過程中,常常遇到諸如潛水蒸發(fā)量、邊坡出溢點(diǎn)標(biāo)高及其滲漏量、地下水開采或人工補(bǔ)給所帶來(lái)的環(huán)境效應(yīng)分析等與地面標(biāo)高有關(guān)的計(jì)算問題,這就要求提供各
2011-04-05 14:46:4923 微波器件的薄膜化過程中會(huì)遇到很多的技術(shù)難點(diǎn),本文以環(huán)形器薄膜化過程中遇到的技術(shù)難點(diǎn)為例來(lái)分析微波器件薄膜化過程中所遇到的共性與個(gè)性的技術(shù)難點(diǎn)。
2012-06-01 15:48:41977 基于固氣耦合的CPU散熱器流場(chǎng)分析和數(shù)值模擬
2016-01-04 15:21:040 組合式高溫相變蓄熱器蓄熱過程的數(shù)值模擬_任紅霞
2016-12-29 14:35:280 某無(wú)刷勵(lì)磁機(jī)通風(fēng)冷卻數(shù)值模擬研究_路義萍
2017-01-07 15:26:080 在線分析儀表在有色冶煉過程中的應(yīng)用
2017-02-07 16:15:384 降膜蒸發(fā)過程的數(shù)值模擬和傳熱傳質(zhì)分析_曾陽(yáng)
2017-03-15 08:00:002 工程電磁場(chǎng)數(shù)值計(jì)算數(shù)值分析的數(shù)值基礎(chǔ)
2017-09-15 09:45:5919 微波器件的薄膜化過程中會(huì)遇到很多的技術(shù)難點(diǎn),本文以環(huán)形器薄膜化過程中遇到的技術(shù)難點(diǎn)為例來(lái)分析微波器件薄膜化過程中所遇到的共性與個(gè)性的技術(shù)難點(diǎn)。
工作在微波波段(300~300000兆 赫)的器件。
2019-03-18 14:38:21998 變化規(guī)律,并對(duì)輸液瓶吹塑成型過程進(jìn)行了分析;同時(shí)結(jié)合吹塑T藝,提出輸液瓶吹塑模具設(shè)計(jì)方案,進(jìn)行輸液瓶模具設(shè)計(jì)。研究結(jié)果表明:過程模擬獲得了吹塑過程中厚度變化規(guī)律、吹脹壓力對(duì)壁厚的影響,厚度變化范圍為0. 796 mm -2. 904 mm,吹脹結(jié)束后最
2018-03-16 10:52:000 ,對(duì)不同入口速度條件下U型管內(nèi)磨粒流的流動(dòng)狀態(tài)進(jìn)行了數(shù)值模擬研究。對(duì)比分析了6種不同速度入口條件下的靜態(tài)壓強(qiáng)、壁面剪切力以及湍流粘度的分布,并分析了入口條件不變情況下的速度分布矢量圖和U型管不同位置的速度分布截面圖。研究結(jié)果表明,增大磨粒流的入口速度
2018-03-26 14:08:560 道的有較多的旋壓過程的數(shù)值模擬方面的研究,例如吳統(tǒng)超等人對(duì)大型復(fù)雜薄壁殼體的第一道次旋壓成形進(jìn)行了分析;吳松林等對(duì)氣瓶旋壓過程進(jìn)行了模擬研究;陰中煒等人以鋁合金為材料進(jìn)行了半球殼體的旋壓成型工藝研究。旋壓過程中工
2018-04-24 17:26:260 SLM成型過程溫度可達(dá)到幾百上千度,溫度變化較大,容易產(chǎn)生熱應(yīng)變、熱應(yīng)力,致使SLM成型件內(nèi)部存在殘余應(yīng)力。
2020-03-07 14:23:401920 SLM成型過程溫度可達(dá)到幾百上千度,溫度變化較大,容易產(chǎn)生熱應(yīng)變、熱應(yīng)力,致使SLM成型件內(nèi)部存在殘余應(yīng)力。
2020-03-18 11:40:512365 電源資料:電源設(shè)計(jì)過程中器件和材料的測(cè)試和分析資料
2020-12-15 15:18:200 煤層開采覆巖破壞特征對(duì)于礦井防治水和瓦斯治理具有重要意乂。數(shù)值模擬試驗(yàn)是非常妤的覆巖破壞特征測(cè)試方法。詳細(xì)闡述了煤層開采覆巖破壞和六種煤層開采覆巖破壞特征數(shù)值模擬研究方法,分析了煤層開采覆巖破壞特征
2021-04-28 16:15:285 (powder-bed-fusion, PBF)技術(shù)是最常用的AM技術(shù)之一。理解并預(yù)測(cè)PBF過程中晶粒演化對(duì)通過調(diào)整工藝以定制樣件的晶粒結(jié)構(gòu)具有重要的指導(dǎo)意義。 目前,通過數(shù)值模擬方法(如元胞自動(dòng)機(jī)法、相場(chǎng)法)可以很好地模擬PBF過程中的部分晶粒演化現(xiàn)象,如晶粒形核和生長(zhǎng)、競(jìng)爭(zhēng)生長(zhǎng)、外延生長(zhǎng)等。值得注意
2021-06-15 15:06:061596 數(shù)字和模擬在電源管理中的應(yīng)用綜述
2021-07-01 11:56:1011 液滴操縱在生物過程中無(wú)處不在,在能源、微流體、微反應(yīng)器、生物分析和醫(yī)療設(shè)備等技術(shù)應(yīng)用中也必不可少。
2022-09-09 09:32:281105 在仿真模擬的沖壓過程中,選擇的材料是經(jīng)過軋制加工和多次熱處理獲得的成型鋼板。選擇的鋼板通常由于經(jīng)過軋制加工和多次熱處理,在沖壓變形中,成型的部位一般由結(jié)晶織構(gòu)和片狀織構(gòu)形成,同樣的鋼板其內(nèi)部的材料會(huì)由不同的受力情況和不同的材料構(gòu)成
2022-11-03 14:59:46906 選區(qū)激光熔化(SLM)成型技術(shù)的工作原理與選區(qū)激光燒結(jié)(SLS)類似。其主要的不同在于粉末的結(jié)合方式不同,SLS是通過低熔點(diǎn)金屬或粘結(jié)劑的熔化將高熔點(diǎn)的金屬或非金屬粉末粘結(jié)在一起,SLM技術(shù)是將金屬粉末完全熔化,因此其要求激光功率密度要大大高于SLS。
2022-11-30 14:42:374637 通過建立故障模型,可以模擬芯片制造過程中的物理缺陷,這是芯片測(cè)試的基礎(chǔ)。
2023-06-09 11:21:14642 近年來(lái),企業(yè)通過將仿真納入產(chǎn)品研發(fā)過程,來(lái)減少對(duì)試驗(yàn)的依賴,縮短研發(fā)周期。利用仿真分析手段能夠更加深入地開展產(chǎn)品特性研究,通過設(shè)計(jì)-仿真-優(yōu)化迭代,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì),提升產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量。達(dá)索系統(tǒng)SLM
2021-09-08 18:12:45568 MATLAB是一個(gè)功能強(qiáng)大的數(shù)值計(jì)算和科學(xué)計(jì)算軟件,它提供了許多用于數(shù)值計(jì)算和數(shù)值分析的基礎(chǔ)功能。
2023-07-07 09:27:051091 通過實(shí)驗(yàn)進(jìn)行大面陣碲鎘汞芯片的熱應(yīng)力分析不僅耗時(shí)長(zhǎng)、成本高,而且對(duì)于微米尺度的陣列單元分析難度高。近年來(lái),利用基于數(shù)值計(jì)算的模擬仿真方法進(jìn)行碲鎘汞芯片的熱應(yīng)力分析受到了人們廣泛的關(guān)注及研究。近年來(lái)
2023-11-26 10:48:39367
評(píng)論
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