帮帮文库

返回

【CAD设计图纸】四维微调工作台结构设计【全套终稿】 【CAD设计图纸】四维微调工作台结构设计【全套终稿】

格式:RAR 上传:2022-06-25 18:56:51
(图纸+论文)四维微调工作台结构设计(全套完整)CAD截图01(图纸+论文)四维微调工作台结构设计(全套完整)CAD截图02(图纸+论文)四维微调工作台结构设计(全套完整)CAD截图03(图纸+论文)四维微调工作台结构设计(全套完整)CAD截图04(图纸+论文)四维微调工作台结构设计(全套完整)CAD截图05(图纸+论文)四维微调工作台结构设计(全套完整)CAD截图06(图纸+论文)四维微调工作台结构设计(全套完整)CAD截图07(图纸+论文)四维微调工作台结构设计(全套完整)CAD截图08(图纸+论文)四维微调工作台结构设计(全套完整)CAD截图09(图纸+论文)四维微调工作台结构设计(全套完整)CAD截图10
本资源为压缩包,下载后将获得以下全套资料(图纸+论文+其他)

A0总装图.dwg A0总装图.dwg (CAD图纸)

A2X轴方向微调机构.dwg A2X轴方向微调机构.dwg (CAD图纸)

A2Z轴方向调节机构.dwg A2Z轴方向调节机构.dwg (CAD图纸)

A2仰角调节机构.dwg A2仰角调节机构.dwg (CAD图纸)

A3 导轨.dwg A3 导轨.dwg (CAD图纸)

A3横向齿条.dwg A3横向齿条.dwg (CAD图纸)

A3横向调节杆.dwg A3横向调节杆.dwg (CAD图纸)

A3立式支架.dwg A3立式支架.dwg (CAD图纸)

A3联接套.dwg A3联接套.dwg (CAD图纸)

A3器件保持架(手工图).dwg A3器件保持架(手工图).dwg (CAD图纸)

A3图纸 支盖架.dwg A3图纸 支盖架.dwg (CAD图纸)

A3图纸 纵向支架.dwg A3图纸 纵向支架.dwg (CAD图纸)

A3轴盖.dwg A3轴盖.dwg (CAD图纸)

任务书.doc 任务书.doc

四维微调工作台结构设计说明书.doc 四维微调工作台结构设计说明书.doc

四维微调工作台总装图.dwg 四维微调工作台总装图.dwg (CAD图纸)

内容摘要(随机读取):

1、二最适合本设计。总体方案确定经过以上论证我们确定总体设计方案框图如下图系统整体方案框图.设计流程系统具体设计与实现.前端可控增益放大电路及增益控制电路针对音频信号的特点以及题目中对精度的要求,我们选用了特别适合音频信号处理的经典运放。峰值保持部分使用普通运放。信号进入后首先经过与欧姆精密电阻并联的跟随器,以满足题目中的欧姆输入阻抗的要求,同时增强带后级带负载的能力。然后经过隔直电容进入后级放大电路。放大电路同时设置了,个放大通道,分别对信号进行不同放大,这样将可测量信号的动态范围扩展到了电路图见图。同时通过峰值保持电路记录个运算周期内的信号峰值,通过与设定的参考电压进行比较以确定信号的峰峰值范围,以作为下次采样时放大通道的。

2、图.指标测试结果输入阻抗测量使用分压法测量在系统输入上串联个的精度.的电阻,用数字万用表测量精密电阻和系统输入端的电压比值。用函数信号发生器输出的正弦波用数字万用表测得精密电阻两端.测得系统输入端电压.信号总功率及各频率分量功率测量使用两台函数信号发生器产生两路信号叠加后进行测试,现列出组典型信号测试结果两路输入电压分别为,。信号功率测量结果单位信号总功率最大功率次大功率各频率点功率和各频率功率和与总功率误差理论值本系统测得.信号功率及各频率分量功率测量结果单位频率信号总功率最大功率次大功率各频点功率和误差,.,.,.,.综合各项测试结果得总功率相对误差小于,各频率功率误差小于。转换时间测试每完成次转换让对外接的个灯置高次。

3、式或有源滤波芯片难以实现很好的频带外衰减。从而使运算结果误差增大。方案二在前进行简单的抗混叠滤波,以比较高的速率采样,然后在中用数字滤波器进行精确滤波。滤波后进行二次采样以减少运算量。切比雪夫型低通滤波器有平坦的通带,等波纹的抑制频带适中的过度频带,非常适合于音频滤波。可以使分析达到很好的精度。方案二外围电路要求少,实现方便,我们采用方案二。信号功率的计算。方案通过测真有效值的方式实现,应用普通的真有效值检测芯片可以方便的测出信号在定时间段内的总功率。但对单个频点处的功率测量无能为力。方案二在用得到信号的频谱后根据帕斯瓦尔定律可以很方便的得到信号各频率分量的功率及信号的总功率。因为本设计中我们可以通过得到信号的频谱,因此方。

4、统中使用的每个处理器创建多达个专用指令,这使得设计者能够细致地调整系统硬件以满足性能目标。在中使用软核处理器如比硬核的优势在于硬核实现没有灵活性,通常无法使用最新的技术。随着系统日益先进,基于标准处理器的方案会被淘汰,而基于处理器的方案是基于源码构建的,能够修改以满足新的系统需求,避免了被淘汰的命运。将处理器实现为的核,开发者能够完全定制和外设,获得恰好满足需求的处理器。另外,在提供的里面,可以轻松实现语言到语言的转换,在硬件上实现程序的功能,据测试,硬件加速可以提高倍的运算速度。..,..测试仪器函数信号发生器函数信号发生器计数器模拟函数发生器模拟双踪示波器数字万用表数字万用表支流稳定电源失真度测试仪秒表信号功率测试电路。

5、样电路与芯片选择本设计中要求分析的信号峰峰值范围为,用位进行采样,不能满足题目的精度要求,采用位的芯片,其分辨率可达到.相对于信号,满足了题目要求的误差范围。同时其的采样频率也满足本设计中的频率要求。信号调理方案信号输入满偏电压在双极性时为,即峰峰值。方案将输入信号放大倍,以达到的满偏输入,以提高的精度。但若输入信号都比较小时,采样精度就会下降。方案二将前端信号放大调理电路分为几个档,针对不同幅度的信号选择合适的通道进行放大,放大倍数以当前信号中的最大峰值为选择基准。这样在输入信号比较小时可以选择比较大的放大倍数,以提高采样的精度。明显方案优于方案。采样及滤波方案选择方案按照奈奎斯特定律采样,以传统模拟方式滤波。传统模拟方。

6、选择参考控制器通过模拟开关来选择不同的放大通道。峰值保持电路部分采用精密二极管与充电电容进行信号峰值保持。为减小电容漏电流对峰值保持的影响,选择了的电容。每次采样前对读入峰峰值范围并对电容放电以记录下次的峰峰值。输入信号放大通路峰值保持电路.混叠滤波我们选择简单易用的管脚可编程滤波芯片来实现,该滤波芯片无需外加外围电路,减少了外界环境对其性能的影响。抗混叠滤波电路图.转换转换将输入的模拟电压转换成与之成正比的二进制数字量。转换分直接转换型和间接转换型。直接转换型速度快,如并联比较器转换器。间接转换器型速度慢,如双积分型转换器。逐次比较型转换器也属于直接转换型,但要注意进行多次反馈比较,所以速度比并联比较型慢,但比间接型转换。

7、再完成次转换后将灯置低,依次循环。把本音频分析仪频率分辨率设定在,用秒表记录灯亮起次即个刷新周期的时间,记录次,取均值。表数据刷新时间测量单位第次第二次第三次平均时间单次转换时间失真度测试用方波测试失真度用函数信号发生器产生近似理想的方波理论计算失真度计算到次谐波本系统测得失真度.测量用产生的不非常理想的正弦波用失真度测试仪测得失真度.用本音频分析系统测得失真度.动态范围测试使用产生信号,产生小信号,两信号叠加后输入系统进行测试从开始逐步调小小信号的幅度,从频谱图上观察是否可分辨小信号峰值。动态范围测量结果可明显分辨可明显分辨可分辨可分辨不可分辨周期性测试使用产生的方波正弦波三角波进大电路,使在到的测量范围下,单频率功率及。

8、情,具备着过硬的专业技能, 还有我们这套计划书“宪法”的作用,我们会成功的。 所 属 行 业 计算机软件,所以具有定的风险。而且同行的改进无疑是对我们的压力,这是风 险。而我个体企业,要承担无限责任,所以相对来说风险更大,但我们已经做好 了创业的所有心理准备。毕竟风险和利益是成正比的,高风险带来的是很好 的朋友,因而有相当的合作默契。这对于个团队的团结及凝聚力无疑是件好事 啊! 利润风险及外部风险 由于现阶段网吧发展迅速,价格与其他同行无差别,因而是否赢余,赢余多少都 很难测算是员工,因为人手不足,我会 选择雇佣员工,但最好是专多能型的,因为人员闲置造成的工资浪费也是资金 浪费的个。

9、总功率测量误差均控制在以内。方案选择整体方案选择音频分析仪可分为模拟式与数字式两大类。方案以模拟滤波器为基础的模拟式频谱分析仪。有并行滤波法扫描滤波法小外差法等。因为受到模拟滤波器滤性能的限制,此种方法对我们来说实现起来非常困难。方案二以为基础的的数字式频谱分析仪。通过信号的频谱图可以很方便的得到输入信号的各种信息,如功率谱频率分量以及周期性等。外围电路少,实现方便,精度高。所以我们选用方案二作为本音频分析仪的实现方式。计算方式选择方案使用硬件实现。的程序编写难度大,短时内不易实现。方案二在中嵌入处理器,通过软件实现。支持语言编程方式,普通的语言版的稍加改正即可应用到本方案中。用硬件实现的算法太复杂了,因此我们选用方案二。。

10、代嵌入式处理器,其性能超过,在中实现仅需美分。特别是,系列支持使用专用指令。专用指令是用户增加的硬件模块,它增加了算术逻辑单元。用户能为系,必须要明确几个观点 网吧不是暴利行 用个真诚的心去做好每件事 网吧投资计划书 推荐阅读网吧投资计划书 总述 网吧作为个新兴行业,发展到今天已经逐步走向了规范化和品 牌化的道路,不过其限制行业和准入门槛的居高 实 施 地 区 辽宁省 投 资 总 额 万人民币 尚 缺 资 金 万人民币 融固定回报 资 方 式 融 资 年 限 年 备 注是高收益啊! 后续 海阔凭鱼跃,天高任鸟飞。相信我们怀着足够的。

11、大块。 管理团队 我负责管理财务及外部公关,而雇佣的网管负责技术管理。由于我和网管期期间,我们可以通过赞助的形式来提高我们的知名度和美誉度。 提高我们在公众心目中的形象,从而提高他们的认可度。 业务预期和色活动,例如开设些小型 比赛等等,增加客流量。 其次,在地理位置因为有地域的限制,但我们网吧的确从种角 度上讲服务更周全,设备配置更齐全,而且经我们调查,网吧附 近有固定的顾客,有很好的顾客忠诚度。这也是许多顾客愿意在 原来的网吧上机的理由。 综上所述,在旅顺口区目前网吧业尚未饱和的状态下,我们 仍有定的生存空间。从分析法的角度来看,从外部来讲, 我们机会仍然是有的,我们的地理位置得天独厚,而且价格。

12、快。转换要经过采样保持和量化与编码两步实现。采样保持电路对输入模拟信号抽取样值,并展宽保持量化是对样值脉冲进行分级,编码是将分级后的信号转换成二进制代码。在对模拟信号采样时,必须满足采样定理采样脉冲的频率不小于输入模拟信号最高频率分量的倍,即。这样才能做到不失真地恢复出原模拟信号。是美国公司推出的种完整的位并行模数转换单片集成电路。该芯片内部自带采样保持器伏基准电压源时钟源以及可和微处理器总线直接接口的暂存三态输出缓冲器。与原有同系列的相比,的内部结构更加紧凑,集成度更高,工作性能尤其是高低温稳定性也更好,而且可以使设计板面积大大减小,因而可降低成本并提高系统的可靠性。模块电路图.数字滤波及核实现方式系列软核处理器是的第二。

参考资料:

[1]【CAD设计图纸】四工位回转专用组合机床设计【全套终稿】(第2357426页,发表于2022-06-25)

[2]【CAD设计图纸】吸盘式电脑摄像头底座的模具设计【全套终稿】(第2357425页,发表于2022-06-25)

[3]【CAD设计图纸】吸尘器弯管连接头注塑模设计【全套终稿】(第2357424页,发表于2022-06-25)

[4]【CAD设计图纸】同向旋转型双螺杆挤压机及挤压部件设计【全套终稿】(第2357422页,发表于2022-06-25)

[5]【CAD设计图纸】叶轮座零件工艺设计及专用夹具设计【全套终稿】(第2357420页,发表于2022-06-25)

[6]【CAD设计图纸】叶片泵转子加工叶片槽的卧轴分度铣床夹具设计【全套终稿】(第2357418页,发表于2022-06-25)

[7]【CAD设计图纸】叶片加工仿形刨床设计与工程分析【全套终稿】(第2357417页,发表于2022-06-25)

[8]【CAD设计图纸】台虎钳的设计【全套终稿】(第2357415页,发表于2022-06-25)

[9]【CAD设计图纸】台扇电机外表前塑料罩模具设计【全套终稿】(第2357414页,发表于2022-06-25)

[10]【CAD设计图纸】台式虎钳的设计及运动仿真【全套终稿】(第2357413页,发表于2022-06-25)

[11]【CAD设计图纸】台式核桃去壳器设计【全套终稿】(第2357412页,发表于2022-06-25)

[12]【CAD设计图纸】台式数控等离子切割机设计【全套终稿】(第2357411页,发表于2022-06-25)

[13]【CAD设计图纸】双齿辊破碎机的设计【全套终稿】(第2357410页,发表于2022-06-25)

[14]【CAD设计图纸】双面铣床液压系统设计【全套终稿】(第2357408页,发表于2022-06-25)

[15]【CAD设计图纸】双铰接剪叉式液压升降台的设计【全套终稿】(第2357407页,发表于2022-06-25)

[16]【CAD设计图纸】双轴直线振动筛设计【全套终稿】(第2357406页,发表于2022-06-25)

[17]【CAD设计图纸】双轴无重力粉体混合机混合单元的设计【全套终稿】(第2357405页,发表于2022-06-25)

[18]【CAD设计图纸】双轴式和面机设计【全套终稿】(第2357404页,发表于2022-06-25)

[19]【CAD设计图纸】双螺杆挤出机的设计【全套终稿】(第2357403页,发表于2022-06-25)

[20]【CAD设计图纸】双螺杆挤出机设计【全套终稿】(第2357402页,发表于2022-06-25)

仅支持预览图纸,请谨慎下载!
【CAD设计图纸】四维微调工作台结构设计【全套终稿】
帮帮文库
页面跳转中,请稍等....
帮帮文库

搜索

客服

足迹

下载文档