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原创 网络相关知识(硬件工程师)

局域网(LAN):局域网是某一区域内由多台计算机互联成的计算机组。一般在几公里范围内。广域网(WAN):广域网的范围很大,几十公里到几千公里,可以是一个区域的计算机网也可能是整个国家的计算机网。协议的标准:OSI七层模型1、物理层协议:负责0、1 比特流(0/1序列)与电压的高低、逛的闪灭之间的转换。规定了激活、维持、关闭通信端点之间的机械特性、电气特性、功能特性以及过程特性;该层为上层协议提供了一个传输数据的物理媒体,只是说明标准。在这一层,数据的单位称为比特(bit)(注:bit和字节By

2022-05-29 22:43:16 488 3

原创 PCBLayout相关注意事项和常见问题

PCBLayoutPCB常用的各个层的含义top-layer 和 bottom layer(顶层和底层)顶层跟底层的走线mechanical 和 keep-out layer(机械层和禁止布线层)【mechanical】是定义整个PCB板的外观的(不过目前大多数厂家都按照keepout layer禁止布线层为准),其实我们在说机械层的时候就是指整个PCB板的外形结构【keep-out layer】是定义我们在布电气特性的铜时的边界,也就是说我们先定义了禁止布线层后,我们在以后的布过程中,所布的具

2022-05-15 18:06:46 9070

原创 单⽚机常⽤的⼏种通信协议

通信协议通过查看电子信号在传说过程中的动态图,可以更好的帮助我们更直观,更形象的理解传输的机理:https://mp.weixin.qq.com/s/1cesD9cwwef7cfFamm9ang通信分为串行通信和并行通信,串行通信比并行通信传输速度慢,但占用的引脚资源多,数据是按位顺序传输。因此并行通信适合近距离(数米内)的高效通信(成本),而远距离一般用串行。按照数据传送方向,分为:单工: 数据传输只支持数据在一个方向上传输半双工: 允许数据在两个方向上传输,但是,在某一时刻,只允许数据在一个方

2022-05-15 17:20:51 2524

原创 MOS管相关知识

mos管相关知识

2022-05-15 12:02:34 17712 4

原创 二极管相关知识

二极管相关知识,含分类、特性、等效电路、计算、作用等

2022-05-15 11:18:23 12510

原创 电源知识——LDO线性电源、开关电源(基础)

电源开关电源三种开关电源的拓扑结构,1、在反馈电阻的地方并联一个电容,可以在输出高频干扰的情况下快速反馈回FB。对零极点的改变,改变环路稳定性。(有一定的软起动作用,但不是目的,因为PF级别的影响有限),软起动主要控制EN脚。2、若BUCK电路二极管可以换成mos管,其优点是压降小,导通电阻小,功耗小,反应速度短,但是要注意死区,防止两个MOS管同时导通,不过目前集成IC控制的不错。3、EN同时上下都拉电阻,本质上是分压,目的是en电压比vin低,比vin更快掉到他的阈值电压以下,vin波动,可

2022-05-11 17:22:18 7046

原创 基本元器件——磁珠

磁珠

2022-05-11 16:59:09 3739

原创 运放相关知识

运放相关知识

2022-05-10 21:26:20 1621

原创 RLC电阻电容电感基础知识——电感篇

电感等效电路电感线圈由铜导线绕制,等效电路如图所示。寄生电阻RS,包括了绕线电阻、引脚串联电阻以及磁芯损耗电阻三部分组成,其中绕线电阻与线径、长度、铜线电阻率有关;引脚电阻与引线长短、粗细有关;磁芯损耗电阻与磁芯材料特性有关,显然磁芯损耗电阻还与工作频率有关.寄生电容C主要是绕线圈与圈之间的杂散电容(为PF级),与绕线工艺有关。等效导纳显然:(1)当角频率ω(频率f)较小时,呈电感性.(2)当角频率ω等于ω0时,导纳Y虚部为0,呈现电阻性,即发生共振。令导纳Y虚部为0,即可求出共振角频率ω

2022-05-10 21:06:49 8781

原创 IGBT相关知识

IGBT相关知识

2022-05-10 18:39:52 378

原创 硬件工程师基本元器件类复习——三极管

三极管的基本知识

2022-05-10 18:30:28 5039

原创 电路其他基本元器件(蜂鸣器、晶振等)

其他基本元器件:蜂鸣器晶振分别论述主要参数、分类(有源、无源)、驱动电路等

2022-05-08 10:01:37 5597

原创 RLC电阻电容电感基础知识——电容篇

描述电容的作用、读数、参数等电容相关知识

2022-04-23 18:54:39 12803

转载 MOS管驱动电路设计,如何让MOS管快速开启和关闭?

MOS管驱动电路设计,如何让MOS管快速开启和关闭?

2022-04-22 21:03:48 7567 3

原创 RLC电阻电容电感基础知识——电阻篇

描述电阻的作用、读数、参数等电阻相关知识

2022-04-22 20:56:10 10086

原创 无线烧入器使用前环境配置说明书(第一版)

无线烧入器使用前环境配置说明书 (第一版)1、下载usbip-win 压缩包下载链接1:下载链接2:https://github.com/cezanne/usbip-win (github中点release下载)下载链接3:请找管理员拿2、解压到“路径1”(路径1需要全英文,不可出现中文名称)例:路径1为:C:\Users\admin\Desktop\usbip-win-0.3.43、在解压后的文件夹中找到并运行usbip_test.pfx4、选择本地计算机-下一步5、默认-下一步

2021-06-12 14:24:05 325 1

原创 AD使用技巧——如何向AD里面导入图片(PCB打印图片、二维码)教程适用各个版本(17版及以前、18及以后、19、20、21版)(内附脚本文件下载)

如何向AD里面导入图片很多同学挑选设计了一些个人LOGO以及图片想导入到AD里面,或者想在PCB中印刷上二维码等图案。苦于缺少方法以及资源,本文详细介绍如何向AD里面导入图片,文末有导入图片所需脚本下载链接!1.利用电脑自带软件处理图片(如果本来文件就是位图.bmp文件该步骤请省略)(1)使用画图3D打开图片(2)将图片另存为.bmp格式2.将图片导入到AD软件中(脚本下载在文末)(1)点击菜单栏的DXP-运行脚本栏目(17版本及以前)点击右上角的“Serch”栏输入“run”,然后在弹

2021-05-16 17:25:45 17975 1

原创 PCB板不同材质区别

PCB板材具体有那些类型?按档次级别从底到高划分如下:94HB-94VO-22F-CEM-1-CEM-3-FR-4详细介绍如下:94HB:普通纸板,不防火(最低档的材料,模冲孔,不能做电源板)94V0:阻燃纸板 (模冲孔)22F: 单面半玻纤板(模冲孔)CEM-1:单面玻纤板(必须要电脑钻孔,不能模冲)CEM-3:双面半玻纤板(除双面纸板外属于双面板最低端的材料,简单的双面板可以用这种料,比FR-4会便宜5~10元/平米)FR-4: 双面玻纤板一.c阻燃特性的等级划分可以分为94V—0

2021-03-03 16:00:51 5070 1

原创 小论电阻1(电阻的参数)

小论电阻分4篇文章,此文为第一文。电阻的主要参数1.标称阻值在电阻封装上一般都有写的,用来表示对电流阻碍作用的大小的参数,又称为阻值。阻值越大,对电流的阻碍作用越大。一般用R来表示,单位为Ω。2.额定功率电阻的额定功率是指电阻在一定的气压和温度下长期连续工作所允许承受的最大功率。如果电阻上所加电功率超过额定值,电阻就可能被烧毁。一般用P来表示,单位为W。电阻的额定功率,通常有1/8 W(瓦)、1/4 W、1/2 W、1W、2W、3W、4W、5W、10 W等。1/8 W和1/4 W电阻应用较广泛。

2021-02-03 15:55:03 1359

原创 AD原理图右下角Title Block信息实时更新的方法(AD20)多图教程

起源AD在默认的配置下,每次新建的原理图都在右下角有一个Title Block,但是这个Title Block用法有点儿……怎么说呢,我能想到最恰当的形容词就是——脱了裤子放屁,太累了。使用这个Title Block的话,你先需要修改Options > Document Parameters 里对应的参数(Title Block里有的),改到这里时,Title Block里还是空的。后面的操作就绝了,先Place String,再在文本输入的地方输入"=你想要改变的参数名称",然后你就可以放置字符串

2021-02-03 14:53:21 13760 1

原创 小论电容1(电容的参数)

电容是电子元件里的三大基础元件(R、L、C)之一,可以说基本上所有的电子设备,和电有关系的东西都离不开电容,可是大家真的了解电容吗?阅读完此文你可以对电容有更进一步的了解。本文会分为四大论述,分别为电容的参数、电容的分类、电容的作用、电容的挑选1、电容的参数电容(Capacitance)亦称作“电容量”,是指在给定电位差下的电荷的储藏量,记为C,国际单位是法拉(F)。电容的公式为:C=εS/4πkd 。那么电容的相关参数有:1、电容的容值电容的符号是C,在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法

2021-01-18 13:49:44 2395

原创 如何将keil5 C51和MDK合并(附安装包)

单片机爱好者都知道,keil分为c51版本、mdk版本,前者是用来写51单片机的,后者是用来写stm32单片机的,当自己两种单片机都使用的时候就会非常复杂,需要频繁切换软件,下面我就教大家如何将C51版本和MDK版本合并,一个软件包揽两个单片机的活。第一步:卸载清楚现在电脑上已有的keil软件,c51和mdk的都卸载哦,别嫌麻烦。然后:分别下载keil c51、MDK安装包(相当于准备重装)附上:(也可以私信找我要百度云地址)keil 5 C51 版安装包地址:https://download.cs

2020-12-14 19:28:28 7241 5

原创 波形的发生和信号的转换

摘要:本章可了解如何制作波形发生器,以及波形发生器的原理,内容部分选取模电书,此文较少讲述原理,更侧重与模电课本内少讲述的设计波形发生器的具体过程,建议先学完模电书的相关部分再看,有利于理解。参考文献:《模拟电子技术基础》(第五版)清华大学电子学科研组 编原主编 童诗白 华成英修订者 华成英 叶朝晖高等教育出版社在模拟电子电路中,常常需要各种波形的信号,作为测试信号或控制信号等。例如,在测量放大电路的指标参数时需要给电路输人正弦波信号;又如,在用示波器测试电路的电压传输特性时需要给电路输.

2020-09-03 18:49:03 2435

原创 有关二极管、三极管、场效应管的击穿问题

首先先知道什么是击穿百度百科是这样解释的…接着,你就会逐渐看见越来越多的陌生名词比如:电击穿、热击穿、光击穿再接着探究,你就会了解到齐纳击穿(隧道击穿)、雪崩击穿…按照惯例,还是先附上百度百科的概念吧击穿就是坏了?击穿是不是就是管子坏掉了?一开始是这样想是正确的,但是慢慢学习模电你就会发现这个不正确哦有些时候我们就是想让他击穿,最经典的引用就是稳压二极管了,其作用原理就是齐纳击穿,所以也叫做齐纳二极管哦,具体请看百度百科——稳压二极管区分那么多概念,看不懂啊,怎么办?有没有简

2020-08-27 14:41:32 4774 1

原创 关于MC34063的奇怪问题参考解决方案(mc34063升压失败、输出等于输入,输出电压低于输入)

此文为猫捡球zj原创文章,版权归属广东工业大学电子科技协会,转载需表明出处!作为网上最常用的升压12V的芯片,MC34063的问题是多到让我怀疑人生,区区一个升压芯片让我查找问题找了5天,换了不想数那么多个的电阻、电容、芯片、板子、电感……好在现在是莫名其妙的修好了。在这先感谢一下共同攻关的正鑫好伙伴和场外指导鱼饼师兄~~~首先要说,这个芯片不知道是次品率问题还是我运气不好问题,我换了好几个芯片都是坏的,这也直接导致我找问题找了好久。我查找了好多资料,未发现有直接检测芯片好坏的方法,都是要装在板子.

2020-08-15 13:27:54 8787 9

原创 屏幕种类有哪些,特点,怎么挑?TFT、LCD、OLED、IPS、TN的含义与区别?高色域、刷新率、广视角、雾面屏又是什么?

此文为猫捡球zj原创文章,版权归属广东工业大学电子科技协会,转载需表明出处!手机电脑电视处处离不开显示屏,可以说显示屏的发明使得人与电子产品的交互进入了一个新时代。可是你是否会被各大厂商广告中的“专有名词”给弄晕过?TFT、LCD、OLED、AMOLED、TN、IPS、VA、CRT……72%NTSC高色域、100%SRGB高色域……120HZ高刷新率、144HZ高刷新率……120°广视角、178°广视角……雾面屏、镜面屏……4K屏幕、1080屏幕、6寸大屏、AA屏、无亮点屏、无坏点屏、.

2020-08-06 21:03:38 44247 1

原创 CPU是怎么做的

科技发展到今天,几乎所有电子设备都有了芯片这种神奇的东西。然而CPU就是芯片的最典型,也算是最强大的一种了。想必电子爱好者都知道CPU是什么,那我就不做多介绍了,我就讲讲CPU是怎么做的吧。CPU里面最重要的东西就是晶体管了,提高CPU的速度,最重要的一点说白了就是如何在相同的CPU面积里面放进去更加多的晶体管,由于CPU实在太小,太精密,里面组成了数目相当多的晶体管,所以人手是绝对不可能完成的,只能够通过光刻工艺(由于美国的存在,想必大家都知道芯片和光刻机的密切相关了吧)来进行加工的。这就是为什么

2020-08-01 21:55:15 1014 1

原创 小论快充(原理、协议、比较)

手机快充,PD快充,125W超级快充……想必这些词或多或少都会听过吧。在电池材质没有取得新突破之前,不断提升的快充技术也是符合当下节奏更快的生活的最佳选择。但是你真的了解快充吗?快充是不是只需要一个高瓦数的充电头就可以真正的快充了?快充充电怎么选择?本文就小论快充,当你阅读完本文章或许就可以解答你的这些疑惑了。快充原理一般USB的充电标准是5V 0.5A,对于智能手机来说明显不足,各家厂商为了提升充电速度于是发展出了快充,手机快充的原理在于提升输入手机电池的功率§,而依据高中所学的电能公式P(功

2020-07-24 18:29:51 13173 2

原创 什么是切比雪夫滤波器和巴特沃思滤波器(硬件每日一题)

切比雪夫滤波器是在通带或阻带上频率响应幅度等波纹波动的滤波器切比雪夫滤波器:振幅特性在通带内是等波纹。巴特沃思滤波器:通频带内的频率响应曲线最大限度平坦,没有纹波。是一种在通带和阻带都平坦的滤波器。当滤波器具有相同阶数时:巴特沃斯滤波器通带最平坦,阻带下降慢。切比雪夫滤波器通带等纹波,阻带下降较快。巴特沃斯低通滤波器的幅频特性巴特沃斯滤波器的特点是通频带内的频率响应曲线最大限度平坦,没有起伏,而在阻频带则逐渐下降为零。切比雪夫滤波器是在通带或阻带上频率响应幅度等波纹波动的滤波器,振幅特性在通带内

2020-07-11 21:42:53 3222 1

原创 啥是PWM死区(硬件每日一题)

上半桥关断到下班桥打开的这段时间叫做pwm死区。死区是在上半桥关断后,延迟一段时间再打开下半桥。大功率电机、变频器等,末端都是由大功率管、IGBT等元件组成的H桥或3相桥。每个桥的上半桥和下半桥是是绝对不能同时导通的。死区时间是PWM输出时,为了使H桥或半H桥的上下管不会因为开关速度问题发生同时导通而设置的一个保护时段(同时导通会造成电源短路,造成功率元件烧毁),所以在这个时间,上下管都不会有输出,当然会使波形输出中断,死区时间一般只占百分之几的周期。但是PWM波本身占空比小时,空出的部分要比死区还大

2020-07-11 21:40:58 1794

原创 ROM与RAM有什么区别(硬件每日一题)

一个断电保存数据,一个不能保存RAM即随机存储内存,这种存储器在断电时将丢失其存储内容,故主要用于存储短时间使用的程序。ROM即只读内存,是一种只能读出事先所存数据的固态半导体存储器。随机存储器(RAM)和只读存储器(ROM)的根本区别在于正常工作状态下就可以随时快速地向存储器里写入或读出数据。RAM负责程序的运行以及数据交换,ROM只读内存,只能读出事先所存数据的固态半导体存储器。RAM读取速度更快,我们常说的运行内存主要是指RAM。常说的BIOS芯片就是ROM的一种。rom虽然是只读储存,不

2020-07-11 21:39:45 841

原创 什么是CPU, MCU, GPU,APU?(硬件每日一题)

CPU:中央处理器。Central Process Unit。GPU 单芯片处理器,图形处理器。Graphic Process Unit。mcu:单片机APU:加速处理单元accelerate process unitCPU是中心处理器,是计算机的核心,包含运算器,高速缓存器GPU是常说的显卡,图形处理器,显示核心,处理显示的东西mcu是微控制单元,就是常说的单片机。CPU由运算器和控制器两大部件组成,还有很多寄存器和高速缓冲存储器MCU单片机整合了内存和其他驱动CPU是一台计算机的控制和

2020-07-11 21:34:19 3584

原创 什么是零点漂移,怎么抑制零点漂移?(硬件每日一题)

当没有输入的时候有输出是零点漂移。零点漂移是指放大电路在没有输入时有输出,主要是晶体管特性随温度变化引起的。所以也叫温漂。零点漂移指当放大电路输入信号为零(即没有交流电输入)时,由于受温度变化,电源电压不稳等因素的影响,使静态工作点发生变化,并被逐级放大和传输,导致电路输出端电压偏离原固定值而上下漂动的现象抑制可以用高质量电源,用好点的元件,还有补偿和调制两种方法,比如差分。差分放大电路利用电路的对称性和发射极电阻的 re 的负反馈作用来抑制零点漂移。补偿是指用另外一个元器件的漂移来抵消放大电

2020-07-11 21:29:55 18877

原创 怎么改善交越失真。(硬件每日一题)

二极管电路,UBE倍增电路。用甲乙类功率放大器原理是设置合适的静态工作点,使得三极管在微导通状态二极管和电阻的压降产生偏置电压UBE扩大电路产生偏置电压适当改变放大器的工作点,使放大器工作在甲乙类,避免晶体管进入截止区。...

2020-07-11 21:27:11 2075

原创 如何消除自激振荡(硬件每日一题)

可以采用RC滞后补偿,超前补偿滞后补偿是使得相位的-180度的点即满足自激振荡的点位于截止频率之后,改变AF的频率特性。电容滞后补偿、RC滞后补偿和超前补偿都是为了产生相移,使得破坏自激振荡的条件,找不到满足相位差180º的频率。使f0>fc,或者使得不存在f0...

2020-07-11 21:25:54 4625

原创 有源滤波器和无源滤波器的区别?(硬件每日一题)

表面区别:一个要电源供电,一个不用有源可以做的很小,集成,无源比较难一个主要处理信号 一个常常在电源里使用……无源可以看成额外吸收谐波的负载,被动的吸收谐波;有源可以看成电源,主动的生成反向谐波。有源滤波器不受负载变化影响。 无源滤波器:无源滤波器补偿效果随着负载的变化而变化。相比无源滤波器,有源滤波器最主要的两个优势:第一,它的滤波特性不受系统阻抗的影响,可消除与系统阻抗发生谐振的危险。第二,它具有自适应功能,可自动跟踪补偿变化着的谐波。无源滤波器只能滤除固定次数的谐波;有源滤波器可动态滤除各

2020-07-11 21:24:35 4613

原创 什么是BTL电路,有什么优缺点。(硬件每日一题)

桥接式负载电路,负载上将得到原来单端输出的2倍电压,输出功率将增加原来4倍,在较低直流工作电压下也能获得较大的输出功率功率放大电路,单电源供电,低频特性好,效率比ocl电路低BTL电路的优点是只需要单电源供电,且不用变压器和大电容,输出功率高。缺点是所用管子数量多,使用两倍于OTL电路(OTL电路:推挽式无输出变压器功率放大电路。)的元件。很难做到管子特性理想对称,因为需要电路元件参数一致性,在分立元件电路中很难达到完全一致因此主要在集成电路中多见。且管子总损耗大,转换效率低。BTL电路所用管子数量最

2020-07-11 21:22:01 9260

原创 单相桥式整流电路中,若每个整流二极管所承受的最大反压电压是10V,则变压器次级电压(有效值)为_________.(硬件每日一题)

单相桥式整流电路中,若每个整流二极管所承受的最大反压电压是10V,则变压器次级电压(有效值)为_________.除根号二约等于7.0721357850070

2020-07-11 21:18:29 2503

原创 三极管三种放大组态的比较?为什么共基频带宽呢?(硬件每日一题)

共发射极放大电路特征:输入与输出信号反相;有电压、电流放大作用;功率增益最高共基放大电路:输入与输出信号同相、放大电压(电流增益小于1)、输入电阻小、输出电阻与共射电路相当、高频特性好(可工作于较高频率)(工作频宽较大)。共集是发射极输出(射是集电极输出),所以共集放大电路又称“射极输出器,在多级放大器中常被用作缓冲级和输出级。主要特性有输出信号的相位和输入信号的相位相同、输入阻抗高、输出阻抗低、电压增益近似为一、电流增益大。带负载能力强为什么共基频带宽呢?因为没有基极-集电极间结电容Cob的影响

2020-06-25 23:50:11 4078

原创 设在元器件旁的去耦电容有什么用,其值该如何选取?(硬件每日一题)

平滑掉本区域电流的瞬间需求导致的电源线上的波动,从而保证本区域器件的正常工作,并且不会将本区域的波动通过电源线传递到相邻的其它区域的电路上去。去耦电容可以减小输出信号的干扰。减少其他元件受到的噪声影响。去耦:把输出信号的干扰作为滤除对象。去耦电容用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。去耦电容:旁路掉器件的高频噪声,作ic的储能电容,利用电容充放电原理提供和吸收该ic开门关门瞬间的充放电能。去耦电容一般连接电源跟地,一般0.1uf补充:问那旁路电容又是什么,放在元器件电源端的

2020-06-25 23:44:14 384

电容相关知识学习笔记(MD文档)

注意:文件内容已经全部公开到CSDN论坛,文件供笔记方便下载保存使用。文章链接:https://blog.csdn.net/azj2019/article/details/124360577

2022-04-23

电阻相关知识学习笔记(MD文档)

注意:文件内容已经全部公开到CSDN论坛,文件供笔记方便下载保存使用。文章链接:https://blog.csdn.net/azj2019/article/details/124333544

2022-04-22

usbip-win-0.3.4.rar

usbip-win

2021-06-12

PCB Logo Creator.rar

AD脚本文件,用于画PCBlogo,在PCB上印刷上图案、二维码等

2021-05-16

Gerbv查看器_2.6.0.exe

用于查看Gerber文件的小软件,常用于PCB制作生产过程所用

2021-05-16

AD元器件集成库(含3D模型).rar

该元器件库为广工电协AD元器件库,向电协内外全体成员免费开放使用,做到元器件库的统一从而方便平时使用与日常共享交流。该库版权归属广工电协,最终解释权归广工电协所有。 该库格式为.lntLib,支持Altium Designer(AD)全系,内部大部分元器件会含有3D封装,比较精美,少部分不含3D封装但不影响使用。内含常用IC器件(如电源类IC、74系列、AD转换系列、CD系列、CH系列等)、常用单片机(STM、STC、合泰)、基本元器件(R、L、C、跳线)、接口接插件类(1.25、1.5、2.0、2.54、3.81、3.96、5.0、5.08、7.62、9.5等排针排母端子类,USB、DC接口等)、LED、二极管、场效应管、三极管、保险丝等常用元器件。由于库整理时间问题,尤其是芯片类的器件是比较老旧的,近几年新出的IC可能没有,器件齐全度不算很高,只能说常用器件基本有,推荐搭配官方库使用。 该库基于网络资源整理所得,若存在侵权请及时联系作者删除。 温馨提示:该库为人工整理,不能确保封装完全正确,使用时请加以检查,因封装错误导致的损失需要使用者自行承担,若发现错误请反馈至广工电协硬件组,我们会第一时间给予修改,谢谢。 该版本为内部2.1版本。 已知问题: 1、缺少协会元件库中小的电源拨动开关封装(3脚立式直插)【未解决原因:不清楚封装名字】 2、缺少超级电容的3D封装【未解决原因:未找到相关的3D模型、嘉立创3D模型暂不支持导出】 3、接插件类的所有版权归属、标识符号暂没统一更改【未解决原因:缺少人力】 4、超级电容的原理图与PCB封装没有绑定【未解决原因:缺少人力】 5、缺少以LCD1602、OLED为代表的显示类模块【未解决原因:未知】 6、QFN系列封装,中心焊盘的开窗大小较小,不利于元器件散热【未解决原因:未知】 7、二极管SS14默认没有显示comment【未解决原因:下一版本统一修改】 再次温馨提示:该库为人工整理,不能确保封装完全正确,使用时请加以检查,因封装错误导致的损失需要使用者自行承担,若发现错误请反馈至广工电协硬件组,我们会第一时间给予修改,谢谢。

2021-05-16

12.1 - 变压器.IntLib

内含很少元件,下载前思考清楚,不一定有你想要的。此文件为aluminum designer 集成库文件,支持AD全系版本,文件格式为intlib,因为是集成库,所以是包括了原理图和pcb的,个人整理,一直在用,但是还不能保证封装完全没有错误,使用时需要加以检查。一般有3d模型封装,比较精美。常用的就有

2020-12-14

10.1 - 保险丝-晶振.IntLib

此文件为aluminum designer 集成库文件,支持AD全系版本,文件格式为intlib,因为是集成库,所以是包括了原理图和pcb的,个人整理,一直在用,但是还不能保证封装完全没有错误,使用时需要加以检查。一般有3d模型封装,比较精美。常用的都有的。

2020-12-14

8.1 - 二极管-整流桥.IntLib

此文件为aluminum designer 集成库文件,支持AD全系版本,文件格式为intlib,因为是集成库,所以是包括了原理图和pcb的,个人整理,一直在用,但是还不能保证封装完全没有错误,使用时需要加以检查。一般有3d模型封装,比较精美。常用的都有的。

2020-12-14

7.1 - 继电器.IntLib

此文件为aluminum designer 集成库文件,支持AD全系版本,文件格式为intlib,因为是集成库,所以是包括了原理图和pcb的,个人整理,一直在用,但是还不能保证封装完全没有错误,使用时需要加以检查。一般有3d模型封装,比较精美。常用的都有的。

2020-12-14

6.2 - 三极管.IntLib

此文件为aluminum designer 集成库文件,支持AD全系版本,文件格式为intlib,因为是集成库,所以是包括了原理图和pcb的,个人整理,一直在用,但是还不能保证封装完全没有错误,使用时需要加以检查。一般有3d模型封装,比较精美。常用的都有的。

2020-12-14

6.1 - 场效应管-可控硅.IntLib

此文件为aluminum designer 集成库文件,支持AD全系版本,文件格式为intlib,因为是集成库,所以是包括了原理图和pcb的,个人整理,一直在用,但是还不能保证封装完全没有错误,使用时需要加以检查。一般有3d模型封装,比较精美。常用的都有的。

2020-12-14

9.1 - LED.IntLib

此文件为aluminum designer 集成库文件,支持AD全系版本,文件格式为intlib,因为是集成库,所以是包括了原理图和pcb的,个人整理,一直在用,但是还不能保证封装完全没有错误,使用时需要加以检查。一般有3d模型封装,比较精美。常用的都有的。

2020-12-14

5.1 - 按键-开关.IntLib

此文件为aluminum designer 集成库文件,支持AD全系版本,文件格式为intlib,因为是集成库,所以是包括了原理图和pcb的,个人整理,一直在用,但是还不能保证封装完全没有错误,使用时需要加以检查。一般有3d模型封装,比较精美。常用的都有的。

2020-12-14

4.14 - FPC连接器.IntLib

此文件为aluminum designer 集成库文件,支持AD全系版本,文件格式为intlib,因为是集成库,所以是包括了原理图和pcb的,个人整理,一直在用,但是还不能保证封装完全没有错误,使用时需要加以检查。一般有3d模型封装,比较精美。常用的都有的。

2020-12-14

4.13 - 接插件-未分类.IntLib

此文件为aluminum designer 集成库文件,支持AD全系版本,文件格式为intlib,因为是集成库,所以是包括了原理图和pcb的,个人整理,一直在用,但是还不能保证封装完全没有错误,使用时需要加以检查。一般有3d模型封装,比较精美。常用的都有的。

2020-12-14

4.12 - 接插件-脚距9.5.IntLib

此文件为aluminum designer 集成库文件,支持AD全系版本,文件格式为intlib,因为是集成库,所以是包括了原理图和pcb的,个人整理,一直在用,但是还不能保证封装完全没有错误,使用时需要加以检查。一般有3d模型封装,比较精美。常用的都有的。

2020-12-14

4.11 - 接插件-脚距7.62.IntLib

此文件为aluminum designer 集成库文件,支持AD全系版本,文件格式为intlib,因为是集成库,所以是包括了原理图和pcb的,个人整理,一直在用,但是还不能保证封装完全没有错误,使用时需要加以检查。一般有3d模型封装,比较精美。常用的都有的。

2020-12-14

4.10 - 接插件-脚距5.08.IntLib

此文件为aluminum designer 集成库文件,支持AD全系版本,文件格式为intlib,因为是集成库,所以是包括了原理图和pcb的,个人整理,一直在用,但是还不能保证封装完全没有错误,使用时需要加以检查。一般有3d模型封装,比较精美。常用的都有的。

2020-12-14

4.9 - 接插件-脚距5.0.IntLib

此文件为aluminum designer 集成库文件,支持AD全系版本,文件格式为intlib,因为是集成库,所以是包括了原理图和pcb的,个人整理,一直在用,但是还不能保证封装完全没有错误,使用时需要加以检查。一般有3d模型封装,比较精美。常用的都有的。

2020-12-14

4.8 - 接插件-脚距3.96.IntLib

此文件为aluminum designer 集成库文件,支持AD全系版本,文件格式为intlib,因为是集成库,所以是包括了原理图和pcb的,个人整理,一直在用,但是还不能保证封装完全没有错误,使用时需要加以检查。一般有3d模型封装,比较精美。常用的都有的。

2020-12-14

4.7 - 接插件-脚距3.81.IntLib

此文件为aluminum designer 集成库文件,支持AD全系版本,文件格式为intlib,因为是集成库,所以是包括了原理图和pcb的,个人整理,一直在用,但是还不能保证封装完全没有错误,使用时需要加以检查。一般有3d模型封装,比较精美。常用的都有的。

2020-12-14

4.5 - 接插件-脚距2.54.IntLib

此文件为aluminum designer 集成库文件,支持AD全系版本,文件格式为intlib,因为是集成库,所以是包括了原理图和pcb的,个人整理,一直在用,但是还不能保证封装完全没有错误,使用时需要加以检查。一般有3d模型封装,比较精美。常用的都有的。

2020-12-14

4.4 - 接插件-脚距2.0.IntLib

此文件为aluminum designer 集成库文件,支持AD全系版本,文件格式为intlib,因为是集成库,所以是包括了原理图和pcb的,个人整理,一直在用,但是还不能保证封装完全没有错误,使用时需要加以检查。一般有3d模型封装,比较精美。常用的都有的。

2020-12-14

4.3 - 接插件-脚距1.5.IntLib

此文件为aluminum designer 集成库文件,支持AD全系版本,文件格式为intlib,因为是集成库,所以是包括了原理图和pcb的,个人整理,一直在用,但是还不能保证封装完全没有错误,使用时需要加以检查。一般有3d模型封装,比较精美。常用的都有的。

2020-12-14

4.2 - 接插件-脚距1.25.IntLib

此文件为aluminum designer 集成库文件,支持AD全系版本,文件格式为intlib,因为是集成库,所以是包括了原理图和pcb的,个人整理,一直在用,但是还不能保证封装完全没有错误,使用时需要加以检查。一般有3d模型封装,比较精美。常用的都有的。

2020-12-14

4.1 - 接口类.IntLib

接口类器件,typec、usb、网口等等。此文件为aluminum designer 集成库文件,支持AD全系版本,文件格式为intlib,因为是集成库,所以是包括了原理图和pcb的,个人整理,一直在用,但是还不能保证封装完全没有错误,使用时需要加以检查。一般有3d模型封装,比较精美。常用的都有的。

2020-12-14

3.2 - 跳线.IntLib

跳线,各种长度。此文件为aluminum designer 集成库文件,支持AD全系版本,文件格式为intlib,因为是集成库,所以是包括了原理图和pcb的,个人整理,一直在用,但是还不能保证封装完全没有错误,使用时需要加以检查。一般有3d模型封装,比较精美。常用的都有的。

2020-12-14

3.1 - 电阻-电容-电感.IntLib

电阻电容电感,含电位器等可调的。此文件为aluminum designer 集成库文件,支持AD全系版本,文件格式为intlib,因为是集成库,所以是包括了原理图和pcb的,个人整理,一直在用,但是还不能保证封装完全没有错误,使用时需要加以检查。一般有3d模型封装,比较精美。常用的都有的。

2020-12-14

2.3 - STC系列单片机.IntLib

stc单片机,51单片机,不齐全,但是常用的有。此文件为aluminum designer 集成库文件,支持AD全系版本,文件格式为intlib,因为是集成库,所以是包括了原理图和pcb的,个人整理,一直在用,但是还不能保证封装完全没有错误,使用时需要加以检查。一般有3d模型封装,比较精美。常用的都有的。

2020-12-14

2.2 - STM8系列单片机.IntLib

不齐全,只有常用的几款。此文件为aluminum designer 集成库文件,支持AD全系版本,文件格式为intlib,因为是集成库,所以是包括了原理图和pcb的,个人整理,一直在用,但是还不能保证封装完全没有错误,使用时需要加以检查。一般有3d模型封装,比较精美。

2020-12-14

2.1 - STM32系列单片机.IntLib

stm32单片机,不齐全,但是常用的有!此文件为aluminum designer 集成库文件,支持AD全系版本,文件格式为intlib,因为是集成库,所以是包括了原理图和pcb的,个人整理,一直在用,但是还不能保证封装完全没有错误,使用时需要加以检查。一般有3d模型封装,比较精美。常用的都有的。

2020-12-14

1.6 - 电源类芯片.IntLib

内含元器件较少,谨慎下载!此文件为aluminum designer 集成库文件,支持AD全系版本,文件格式为intlib,因为是集成库,所以是包括了原理图和pcb的,个人整理,一直在用,但是还不能保证封装完全没有错误,使用时需要加以检查。一般有3d模型封装,比较精美。

2020-12-14

2.4 - 合泰单片机.IntLib

合泰单片机。此文件为aluminum designer 集成库文件,支持AD全系版本,文件格式为intlib,因为是集成库,所以是包括了原理图和pcb的,个人整理,一直在用,但是还不能保证封装完全没有错误,使用时需要加以检查。一般有3d模型封装,比较精美。常用的都有的。

2020-12-14

1.5 - CH系列芯片.IntLib

CH系列芯片。此文件为aluminum designer 集成库文件,支持AD全系版本,文件格式为intlib,因为是集成库,所以是包括了原理图和pcb的,个人整理,一直在用,但是还不能保证封装完全没有错误,使用时需要加以检查。一般有3d模型封装,比较精美。常用的都有的。

2020-12-14

1.4 - CD系列芯片.IntLib

CD系列芯片。此文件为aluminum designer 集成库文件,支持AD全系版本,文件格式为intlib,因为是集成库,所以是包括了原理图和pcb的,个人整理,一直在用,但是还不能保证封装完全没有错误,使用时需要加以检查。一般有3d模型封装,比较精美。常用的都有的。

2020-12-14

1.3 - AD转换器件.IntLib

AD转换器件,注意里面很少东西,只有几个!此文件为aluminum designer 集成库文件,支持AD全系版本,文件格式为intlib,因为是集成库,所以是包括了原理图和pcb的,个人整理,一直在用,但是还不能保证封装完全没有错误,使用时需要加以检查。一般有3d模型封装,比较精美。

2020-12-14

1.2 - 74系列芯片.IntLib

常用的74系列芯片。此文件为aluminum designer 集成库文件,支持AD全系版本,文件格式为intlib,因为是集成库,所以是包括了原理图和pcb的,个人整理,一直在用,但是还不能保证封装完全没有错误,使用时需要加以检查。一般有3d模型封装,比较精美。常用的都有的。

2020-12-14

Keil uvision5 MDK版.rar

Keil uvision5 MDK版,可以应用于stm32的代码编写,单片机爱好者必备软件(注意这是mdk版本,不是c51版本,不可用于编写51单片机代码)

2020-12-13

Keil uvision5 C51版.rar

Keil uvision5 C51版,可以应用于51单片机的代码编写,单片机爱好者必备软件(注意这是C51版本,不是MDK版本,不可用于编写stm32单片机代码)

2020-12-13

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