Advertisement

声呐电子系统设计课程材料。

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
哈尔滨工程大学的声呐电子系统设计课程课件(中文版)的PPT内容涵盖了广泛的知识点,具体包括了声呐方程的详细阐述、系统增益的分析,以及采样过程的介绍。此外,课程还深入探讨了接收机设计的各个方面,涵盖信号处理技术的应用,并涉及模拟器设计的相关内容。最后,课程还着重介绍了概念方法和算法的应用,为学习者提供了全面而系统的学习资源。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • 优质
    《声呐电子系统课程设计资料》是一份全面介绍声呐技术原理及其应用实践的教学指导书,涵盖理论知识与实验操作,旨在帮助学生深入理解并掌握声呐系统的开发和测试。 哈尔滨工程大学的声呐电子系统设计课件(中文版)PPT涵盖了多个方面的内容,包括声呐方程、系统增益、采样技术、接收机设计以及信号处理。此外还涉及模拟器的设计和相关概念方法及算法等内容。
  • 技术指南书籍
    优质
    本书籍作为声呐技术课程设计的指导用书,系统介绍了声呐工作原理、信号处理及应用案例,旨在帮助读者掌握现代声呐系统的开发与实践技能。 本课程设计在学生完成《声呐技术》课程学习之后进行,旨在进一步巩固和强化教学效果。通过该课程设计,使学生掌握有关声呐目标定位及信号处理的基础知识;理解并运用声呐目标方向估计算法的仿真分析方法以及声呐接收阵列指向性的分析;提升学生的专业技术综合应用能力,并培养他们具备基本的声呐目标位置分析和信号数据处理技能。
  • 优质
    《塑料材料课程设计》是一门专注于塑料工业领域的专业课程,涵盖了从原材料选择到制品成型的各项技术与实践内容。通过系统学习和实验操作,学生能够掌握塑料加工的基础理论及应用技能,为将来在相关行业中的工作打下坚实基础。 ### 塑料课程设计——注塑模具设计计算详解 #### 一、引言 在塑料加工领域,注塑模具的设计至关重要。一个优秀的模具设计不仅能提高生产效率,还能确保产品的质量稳定。本篇文章将根据“塑料课程设计”的描述,详细介绍注塑模具中凹凸模的设计计算方法,并对涉及的各种系统进行计算分析。 #### 二、注塑模具基础知识 在开始具体的计算之前,我们先了解一些注塑模具的基础知识: 1. 注塑模具:用于生产塑料制品的一种工具。通过加热使塑料熔化后注入模具内冷却成型。 2. 凹模与凸模:模具中的两个主要部件,凹模形成产品的外表面,而凸模则形成产品的内表面。 3. 塑料收缩率:塑料在冷却过程中体积会缩小,这个变化的百分比称为塑料的收缩率。对于模具设计来说非常重要。 #### 三、模具成型零件工作尺寸与塑件尺寸的关系 模具成型零件的工作尺寸需要根据塑件的尺寸进行计算。这里介绍了一种计算方法,通过考虑塑料的收缩率、塑件的公差以及模具的制造公差等因素来确定模具成型零件的尺寸。 #### 四、型腔尺寸计算 **1. 型腔径向尺寸计算** 公式为:\[L_{M} = (1 + S) \cdot L_{P} - X \cdot \Delta + \delta z\] - 其中,\(L_{M}\) 为型腔的径向尺寸。 - \(L_{P}\) 为塑件的最大基本尺寸。 - \(S\) 为塑料的平均收缩率(例如本例中的0.7%)。 - \(\Delta\) 为塑件的公差。 - \(\delta z\) 为模具的制造公差。 - \(X\) 为修正系数,通常取值范围为0.5到0.75之间。 **示例计算**: 对于塑件尺寸\(L_{P} = 42mm\), 公差\(\Delta = 0.28mm\), 修正系数\(X = 0.75\),则型腔径向尺寸计算结果为:\[ L_{M} = (1 + 0.007) \cdot 42 - 0.75 \cdot 0.28 + 0.09330 = 42.084 + 0.0933mm\] - 同理,对于其他尺寸进行类似计算。 **2. 型腔深度尺寸计算** 公式为:\[H_{M} = (1 + S) \cdot H_{P} - Y \cdot \Delta + \delta z\] - 其中,\(H_{M}\) 为型腔的深度尺寸。 - \(H_{P}\) 为塑件的最大基本尺寸。 - \(Y\) 为修正系数,本例中取值为23。 **示例计算**: 对于塑件尺寸\(H_{P} = 11mm\), 公差\(\Delta = 0.18mm\), 修正系数\(Y = 23\),则型腔深度尺寸计算结果为:\[ H_{M} = (1 + 0.007) \cdot 11 - 23 \cdot 0.18 + 0.060 = 10.957 + 0.06mm\] #### 五、型芯尺寸计算 **1. 型芯径向尺寸计算** 公式为:\[l_{M} = (1 + S) \cdot l_{S} + Z \cdot \Delta - \delta z\] - 其中,\(l_{M}\) 为型芯的最大基本尺寸。 - \(l_{S}\) 为塑件的最小基本尺寸。 - \(Z\) 为修正系数,本例中取值为0.75。 **示例计算**: 对于塑件尺寸\(l_{S} = 40mm\), 公差\(\Delta = 0.26mm\), 修正系数\(Z = 0.75\),则型芯径向尺寸计算结果为:\[ l_{M} = (1 + 0.007) \cdot 40 + 0.75 \cdot 0.26 - 0.087 = 40.475 - 0.087mm\] **2. 型芯高度尺寸计算** 公式为:\[h_{M} = (1 + S) \cdot h_{S} + W \cdot \Delta - \delta
  • 光报警器
    优质
    本电子课程设计专注于声光报警器的研发与实践,涵盖电路原理、硬件选型及软件编程等环节,旨在培养学生的创新思维和动手能力。 基于555定时器的声光报警器电子课程设计旨在模拟并实现声光报警功能。该设计方案详细介绍了如何利用基本的电子元件构建一个实用且高效的声光报警系统,适用于教学和实际应用中的多种场景。通过本项目的学习与实践,学生能够深入了解电路工作原理,并掌握使用555定时器进行简单控制系统开发的方法和技术细节。
  • 项目
    优质
    《电子系统设计课程项目》是一门结合理论与实践的教学活动,旨在通过实际项目的操作,帮助学生掌握电子系统的分析、设计和实现技能,培养创新思维和技术能力。 基本要求: a.设计需测量的信号频率范围为1~20kHz,并通过4位数码管以十进制数值形式显示数据。 b.被测信号应是幅值在1至3V之间的方波或脉冲信号。 c.系统需要具备超量程警告功能,可以通过LED灯闪烁或者蜂鸣器发出警报来实现。 d.对于测量的脉冲信号,装置应当能够显示出其占空比,并且误差不超过1%。 发挥部分: a.改进设计以实现自动切换量程的功能。 b.扩展被测信号类型至正弦波和三角波。 c.可以进行其他创新性或实用性的功能添加。
  • .zip
    优质
    本资料为《电力电子》课程设计专用资源集锦,内含实验报告模板、电路图样例及关键知识点解析等,旨在帮助学生深入理解并掌握电力电子技术的核心原理与应用。 基于MATLAB的Boost开环和闭环电路课程设计及报告包含源程序。
  • 控制
    优质
    本项目旨在设计一种智能化的电子铃声控制系统,通过微处理器实现对校园、办公场所等环境中的铃声进行自动化管理与调节,提升使用场景的效率和舒适度。 设计思路:利用单片机及定时器构建一个时钟,在每次秒数增加1的过程中与设定的时间进行对比,如果一致则触发电铃开关;否则继续计时。24小时累计为一天,若天数超过5天,则不响铃。 关键芯片介绍: AT89C51是一种带有4K字节闪存可编程只读存储器的低电压高性能CMOS 8位微处理器,通常称为单片机。AT89C2051则是一款具有2K字节闪存可编程只读存储器的单片机版本。其内部的闪烁存储器可以重复擦除多达1000次。该芯片采用的是ATMEL公司的高密度非易失性内存技术,兼容工业标准的MCS-51指令集和输出管脚。由于将多功能8位CPU与闪存集成在单一芯片中,使得ATMEL的AT89C51成为一种高效的微控制器,并且AT89C2051是其简化版。这两款单片机为众多嵌入式控制系统提供了一种灵活而经济的选择。
  • 技术.zip
    优质
    本资料为《电子技术课程设计》专用资源包,内含电路原理图、PCB布局指南及项目实例代码等,适合电子工程专业学生与技术人员参考学习。 电子技术课程设计旨在通过实际项目来增强学生对电子技术和电路原理的理解与应用能力。学生们将学习如何使用各种电子元件构建简单的电路,并在此过程中掌握基本的电气工程知识和技术技能。此外,本课程还会教授有关模拟信号处理和数字逻辑的基础理论以及实践操作技巧。 该课程设计鼓励创新思维,要求参与者提出并实现自己的创意项目方案,在此过程中培养解决问题的能力、团队合作精神及动手能力等综合素质。通过这样的学习经历,学生能够更好地为将来从事电子工程及相关领域的研究与开发工作打下坚实基础。
  • 晶体学习
    优质
    《声子晶体学习材料》是一本专注于声子晶体理论与应用的学习书籍,内容涵盖基础概念、设计原理及实验方法,适合科研人员和学生参考阅读。 这是一份很好的学习资料,也是声子晶体领域的经典参考。文中主要涉及数值仿真的内容。
  • 光控延时(模拟
    优质
    本项目为模拟电子课程作业,旨在设计一款结合声音与光线感应的延时开关电路。通过集成运算放大器、触发器及光敏电阻等元件,实现对环境声光变化响应的智能控制,以达到节能和便捷使用的目的。 在设计声光控延时控制电路的过程中,我特别关注了光控延时温馨壁灯的功能需求。该电路能够在关灯后提供弱照明功能,并且无需手动操作即可自动点亮,在大约一到两分钟后自动关闭,为卧室增添一份温馨氛围。从节能的角度来看,这种设计也具有显著的优势。