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  1. URLActionEditorV6.0.0.4

  2. UAE可以编辑URL相关的脚本。如果你的FLA源文件已经丢失而又需要修改Flash中的网址的话,它特别有用。其他功能有:隐藏元件,编辑实例名,链接ID,矢量元件的颜色,可编辑文本,元件坐标等。
  3. 所属分类:Flash

    • 发布日期:2010-05-23
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:heibaikj
  1. Flash用元件显示数字

  2. Flash 用影片剪辑来显示数字,可调节间距,坐标,元件大小
  3. 所属分类:Flash

    • 发布日期:2010-05-28
    • 文件大小:1024
    • 提供者:south123
  1. 精品_PADS正确导出符合SMT生产标准的贴片坐标文件的——精品教程

  2. 精品_PADS正确导出符合SMT生产标准的贴片坐标文件的——精品教程
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2013-05-28
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:yuanqing17
  1. PADS LAYOUT 把非中心对称元件坐标导出所修改的Basic Scr.

  2. 经过实践确实能用,使用步骤在文档压缩文件里的说明里
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2014-10-24
    • 文件大小:3072
    • 提供者:y673453410
  1. 水果贪食蛇

  2. 本人制作,转载注明出处 制作重点 1、使用随机函数random使水果随机出现 2、编辑自定义函数 3、使用swapDepths函数定义元件的层级 4、使用帧标签,程序对指定帧的定位更加准确 5、使用duplicateMovieClip代码复制元件,使蛇的身体越来越长 6、通过call命令调用指定帧中的动作代码 7、元件坐标的获取和改变 8、通过按钮控制蛇的移动
  3. 所属分类:Flash

    • 发布日期:2015-12-20
    • 文件大小:197632
    • 提供者:zy370565291
  1. 电子测量中的埋嵌式元件共面度测量方法研究(二)

  2. 4 测量方法改良   4.1 改良思路   对比共面度定义以及PCBA贴装和焊接过程对器件引脚共面度值的测量方法,结合公司前期共面度测量、分析经验,公司现有的埋嵌铜块共面度的测量方法有如下待改进之处(表7)。      4.2 改良方法   从表7的分析可知,使用三维坐标仪测量公司埋嵌铜块的共面度,需要在参考平面选取、测量数据量、计算方法和结果评价方法方面进行优化,以使其更加符合共面度原始定义,测量结果更能与客户需求呼应。   4.2.1 参考平面选取   根据共面度定义,被测点的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:359424
    • 提供者:weixin_38672800
  1. 电子测量中的埋嵌式元件共面度测量方法研究(一)

  2. 摘 要 基于公司埋嵌元件PCB工艺特性和客户需求,对比研究切片测量法、三维坐标测量法、三维成像测量法以及接触式三坐标仪测量法等四种方法测量公司埋嵌式元件共面度的测量原理、测量精度、测量效率和可实现性。并对公司现有埋嵌式元件共面度的测量方法进行优化,建立较完善的埋嵌元件共面度的测量规范。   1 背景   随着电子行业朝高功率、微型化、组件高密度集中化方向的快速发展,电子产品的功率密度越来越大,体积越来越小,如何寻求和优化最佳散热方法及其结构设计,成为当今电子工业设计的一个巨大的挑战。有研究表
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:666624
    • 提供者:weixin_38662327
  1. 组图:光电式坐标传感器的设计

  2. 小区域坐标测量技术有着重要的工程应用价值,坐标传感器是这一领域的关键部件,采用光电元件设计是因为以其高精度、高分辨率、大动态范围,利用光敏元件上的光电流随光强变动而变化这一现象实现几何增量,设计成光电传感器,可广泛地应用于静态测量、动态测量及自动化控制等领域。为了满足实际工程的需要,小区域坐标测量技术正逐步受到重视,但是目前关于传感器应用的文献中,对此方面论述的不多。本文就传感器的工作原理、电路设计、及其应用和检测信息的处理方法进行了论述。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-18
    • 文件大小:181248
    • 提供者:weixin_38556737
  1. PCB技术中的贴片机元件预检查 (Pre Inspect)

  2. 元件贴装位置预检查将检查元件的贴装位置和角度。选择需要进行预捡查的元件,单击检查(Inspect),机器的线路板图形校正相机将会移至元件的贴装位置,显示线路板上元件的丝印图形和元件数据库的外形和方向(如图1所示)。   ①如果图像的十字中心与元件的中心不能重合,单击图像框上的坐标调整盘,将元件中心与十字中心重合,更新元件X/Y贴装位置(Update X/Y)。   ②如果显示元件数据库的方向不正确,在旋转角度(Rotation)下输入需要更改的角度,单击更改角度(Update Theta)。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-13
    • 文件大小:103424
    • 提供者:weixin_38628626
  1. PCB技术中的贴片元件松动和共振的影响

  2. (1)周边辅助组件松动   如果传送机构未夹紧PCB,在贴片过程中,PCB相对于传送机构有相对移动。在前面的章节中我们讲到,元器件的坐标是相对于PCB上的基准点(Fiducial点)的,贴片机(为提高效率)只在的贴片之初对基准点(Fiducial点)进行识别,如果在贴片过程中PCB有偏移,机器本身是不知道的,因而会造成元件与焊盘的错位,最终影响焊接品质。   (2)贴片机本身振动与地板的共震   所有贴片设备在安装过程中均要求进行水平校正,主要是为了避免因地脚松动造成的机器震动影响设备精度
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-13
    • 文件大小:39936
    • 提供者:weixin_38660579
  1. 传感技术中的光电式坐标传感器的设计

  2. 引言   小区域坐标测量技术有着重要的工程应用价值,坐标传感器是这一领域的关键部件,采用光电元件设计是因为以其高精度、高分辨率、大动态范围,利用光敏元件上的光电流随光强变动而变化这一现象实现几何增量,设计成光电传感器,可广泛地应用于静态测量、动态测量及自动化控制等领域。为了满足实际工程的需要,小区域坐标测量技术正逐步受到重视,但是目前关于传感器应用的文献中,对此方面论述的不多。本文就传感器的工作原理、电路设计、及其应用和检测信息的处理方法进行了论述。   1、光电传感器工作原理   光电传
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-18
    • 文件大小:209920
    • 提供者:weixin_38564085
  1. 元器件应用中的非线性电阻元件的伏安特性

  2. 非线性电阻元件的电压、电流关系,不能用欧姆定律来描述,它们的伏安特性一般为曲线,在下图中分别给出了白炽灯和半导体二极管的伏安特性曲线。  白炽灯的伏安特性如图1中的曲线b-b所示。白炽灯的伏安特性曲线对坐标原点是对称的,因而具有双向特性。白炽灯在工作时灯丝处于高温状态,灯丝电阻值随着温度的升高而增大,通过白织灯的电流越大,其温度越高,阻值也越大。另外,白炽灯的“冷电阻”与“热电阻”的阻值可相差几倍至几十倍,所以白炽灯是非线性元件。  半导体二极管也是非线性电阻元件,其伏安特性如图1中的曲线c-c
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-17
    • 文件大小:50176
    • 提供者:weixin_38684509
  1. 元器件应用中的线性电阻元件的伏安特性

  2. 线性电阻元件的电压、电流关系,可以用欧姆定律来描述。电阻与电压、电流趵大小和方向无关,具有双向特性,它的伏安特性曲线是一条通过坐标原点的直线,如图1中直线a-a所示。该直线的斜率就是线性电阻元件的电阻值。                                     图1 元件伏安特性曲线      来源:ks99
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-17
    • 文件大小:33792
    • 提供者:weixin_38634037
  1. 传感技术中的光电式坐标传感器的设计--位移传感器与控制技术

  2. 引言               小区域坐标测量技术有着重要的工程应用价值,坐标传感器是这一领域的关键部件,采用光电元件设计是因为以其高精度、高分辨率、大动态范围,利用光敏元件上的光电流随光强变动而变化这一现象实现几何增量,设计成光电传感器,可广泛地应用于静态测量、动态测量及自动化控制等领域。为了满足实际工程的需要,小区域坐标测量技术正逐步受到重视,但是目前关于传感器应用的文献中,对此方面论述的不多。本文就传感器的工作原理、电路设计、及其应用和检测信息的处理方法进行了论述。           
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-06
    • 文件大小:81920
    • 提供者:weixin_38707356
  1. 光学系统计算机辅助装调的坐标基准过渡方法

  2. 为实现光学系统计算机辅助装调工程化应用,达到根据失调量的计算值对光学元件进行空间位置误差校正的目的,提出了失调量的计算值和调整机构调整量之间的过渡方法,利用坐标变换和最小二乘优化算法建立了失调量调整量的关系模型,完成了两者坐标基准过渡。仿真结果表明,根据此方法自编程序计算出的平移调整量精度可达10-6 mm量级,角度调整量精度可达0.02″量级,计算精度远高于光学系统的装调要求。在模拟装调过程中,与直接采用失调量计算值对元件调整的结果相比,此方法的调整结果明显好于前者。对于不同的光学元件装卡方式
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-05
    • 文件大小:997376
    • 提供者:weixin_38691055
  1. 基于斜率传感的平面元件面形检测技术研究

  2. 斜率传感的平面元件面形检测是基于光线反射的几何原理和相位测量偏折术方法的光学面形检测技术,它能够快速、简便、准确地测量非球面面形及透射光学元件波前,也称偏折术或逆哈特曼测试系统。推导了平面元件斜率检测公式和面形恢复算法,使用可编码条纹的液晶显示器作为照明光源,四步相移法来识别显示器像素点坐标。针孔摄像机采集被测表面对条纹所成的像,将该系统用于有机玻璃板在加热条件下的面形测量,经计算机处理得到被测表面斜率数据。用方形域内标准正交矢量多项式拟合计算斜率数据得到有机玻璃板面形信息,对面形信息对比分析,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-05
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:weixin_38522795
  1. 埋嵌式元件共面度测量方法研究(二)

  2. 4 测量方法改良   4.1 改良思路   对比共面度定义以及PCBA贴装和焊接过程对器件引脚共面度值的测量方法,结合公司前期共面度测量、分析经验,公司现有的埋嵌铜块共面度的测量方法有如下待改进之处(表7)。      4.2 改良方法   从表7的分析可知,使用三维坐标仪测量公司埋嵌铜块的共面度,需要在参考平面选取、测量数据量、计算方法和结果评价方法方面进行优化,以使其更加符合共面度原始定义,测量结果更能与客户需求呼应。   4.2.1 参考平面选取   根据共面度定义,被测点的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:353280
    • 提供者:weixin_38688097
  1. 埋嵌式元件共面度测量方法研究(一)

  2. 摘 要 基于公司埋嵌元件PCB工艺特性和客户需求,对比研究切片测量法、三维坐标测量法、三维成像测量法以及接触式三坐标仪测量法等四种方法测量公司埋嵌式元件共面度的测量原理、测量精度、测量效率和可实现性。并对公司现有埋嵌式元件共面度的测量方法进行优化,建立较完善的埋嵌元件共面度的测量规范。   1 背景   随着电子行业朝高功率、微型化、组件高密度集中化方向的快速发展,电子产品的功率密度越来越大,体积越来越小,如何寻求和优化散热方法及其结构设计,成为当今电子工业设计的一个巨大的挑战。有研究表明,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:657408
    • 提供者:weixin_38580759
  1. 贴片机基本编程元件贴装数据的输入

  2. 元件的贴装数据主要是指元件贴装的坐标和角度,在元件贴装数据输入时可以采用4种方法:①手动输 入;②示教输入;③文本文件导入;④PCB CAD数据导入。   (1)手动输入   所有贴片机的编程都可以用手动的方式来进行元件贴装数据的输入。在编程软件的贴装清单中,输入元 件的位号(Ref D)后,单击物料代码(Component ID)选择该元件的元件数据库,再输入该元件的X、y 坐标和旋转角度(如图1所示)。 图1   元件贴装清单   (2)示教输入   传统的贴片机编程方法利用贴片机
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:335872
    • 提供者:weixin_38685793
  1. 贴片元件松动和共振的影响

  2. (1)周边辅助组件松动   如果传送机构未夹紧PCB,在贴片过程中,PCB相对于传送机构有相对移动。在前面的章节中我们讲到,元器件的坐标是相对于PCB上的基准点(Fiducial点)的,贴片机(为提高效率)只在的贴片之初对基准点(Fiducial点)进行识别,如果在贴片过程中PCB有偏移,机器本身是不知道的,因而会造成元件与焊盘的错位,终影响焊接品质。   (2)贴片机本身振动与地板的共震   所有贴片设备在安装过程中均要求进行水平校正,主要是为了避免因地脚松动造成的机器震动影响设备精度,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:36864
    • 提供者:weixin_38712578
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