SolidWorks使用技巧
配合控制器
配合控制器让您能够操作控制设计自由度的特定配合。
您可保存和重新调用已保存的位置和配合值。
您可根据保存的位置创建动画。
在配合控制器中,您可显示和保存不同配合值和自由度处的装配体部件的位置,而无需使用各个位置的配置。
您可在这些位置之间创建简单动画并将动画保存到 .avi 文件。
配合控制器与运动算例集成在一起,因此您可使用动画根据您在配合控制器中定义的位置创建动画。
支持的配合类型包括: - 角度 - 距离 - LimitAngle - LimitDistance -
路径配合(沿路径的距离,沿路径的百分比) -
槽口(沿槽口的距离、沿槽口的百分比) - 宽度(尺寸、百分比)
SolidWorks运动算例
运动算例是装配体模型运动的图形模拟。您可将诸如光源和相机透视图之类的视觉属性融合到运动算例中。运动算例不更改装配体模型或其属性。
它们模拟并动画您给模型规定的运动。您可使用SOLIDWORKS配合在您建模运动时约束组件在装配体中的运动。
(1)您可从运动算例使用MotionManager,此为基于时间线的界面,包括有以下运动算例工具:
- ...
群、环、域的概念,定义和理解.
代数基本概念介绍。
数学分支
代数、分析、几何与拓扑。
四元数
四元数基本概念及物理学应用。
学习方法
个人学习方法总结。
理论力学之静力平衡
来源:第二章
静力平衡
第一章 静力平衡的基本概念 第一节 力与刚体的概念 一、力的概念 1.
力的定义:力是物体间相互的机械作用 2.
力的效应:运动效应(外效应)——物体运动状态1的改变;变形效应(内效应)——物体形状和尺寸的改变。
3.
力的三要素:大小、方向、作用点。三要素中任何一个要素发生改变,力对物体的作用效应也会发生改变。
4. 力的单位:牛顿,N。 5. 力的表示法:矢量表示;图示法。 6.
力系:指作用于物体上的一群力。 - 作用线位置:平面力系、空间力系。 -
作用线相互关系:共线力系、平行力系、汇交力系、任意力系。 -
等效力系:使同一个物体具有相同效应的力系。 -
合力:凡一个力与一个力系等效,则称此力为该力系的合力。 -
平衡:是指物体相对于惯性参考系(如地面)保持静止或作匀速直线运动。 -
平衡力系:使物体处于平衡状态的力系(满足平衡条件的力系)。
- 受力角度:物体或系统上的各力的作用效果相互抵消。 -
运动角度:物体相对于惯性参考系静止。
二、刚体的概念
在任何外力作用下,大小和形状始终保持不变的物体。即只考虑运动效应, ...
研究五模式:发现问题、描述现象、阐明机理、提出方法、设计机制
科学研究的五大进程。
机理分析与建模
机理建模的含义。
直流电机PWM调速
脉冲宽度调制
脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变,从而实现开关稳压电源输出的改变。这种方式能使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定,是利用微处理器的数字信号对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。
PWM的一个优点是从处理器到被控系统信号都是数字形式的,无需进行数模转换。让信号保持为数字形式可将噪声影响降到最小。噪声只有在强到足以将逻辑1改变为逻辑0或将逻辑0改变为逻辑1时,也才能对数字信号产生影响。
对噪声抵抗能力的增强是PWM相对于模拟控制的另外一个优点,而且这也是在某些时候将PWM用于通信的主要原因。从模拟信号转向PWM可以极大地延长通信距离。在接收端,通过适当的RC或LC网络可以滤除调制高频方波并将信号还原为模拟形式。总之,PWM既经济、节约空间、抗噪性能强,是一种值得广大工程师在许多设计应用中使用的有效技术。
采样控制理论中有一个重要结论:冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,其效果基本相同。PWM控制技术就是以该 ...
芯片设计、制造、封装测试
1. 什么是芯片
1.1 芯片与集成电路
芯片是什么?芯片其实是半导体元件产品的统称,很多时候我们把集成电路(Integrated
Circuit)和芯片(Chip)混淆在一起。但严格意义上,芯片并不能完全等于集成电路,芯片更恰当地说,它是集成电路的载体。
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半导体、集成电路和芯片三者之间的区别和联系,可以参照上图。一句话总结就是半导体是组成集成电路和芯片的基本组成材料,而芯片是集成电路的最终载体,是集成电路经过设计、制造、封装、测试等后的独立成熟产品。大部分情况下我们日常提到的芯片其实和集成电路概念上差异不大。
1.2 芯片的重要性
电脑、手机、计算器等电子设备上都安装有各种各样的芯片,芯片在这些设备上起到什么作用了?各式芯片在这些电子设备上面的作用,和人体各个器官发挥的作用比较类似。电子设备的整体管理和计算逻辑处理等,需要CPU(核心组成部分就是芯片组),CPU相当于人体的大脑。电子设备识别声音,处理音频,需要音频处理芯片,相当于人体的耳朵。电子设备接收图像,处理图片,需要图片处理芯片,相当于人体的眼镜。总之这些设备具备的各种功 ...