 KiCad 6.0 PCB 计算器±5% = 4700Ω,5% 公差 1kΩ,1% 公差:棕 黑 棕 棕 传输线 传输线理论是射频和微波工程教学的一个基石。 5 在计算器中,您可以选择不同种类的线类型及其特殊参数。实现的模型依赖于频率,因此它们不同意在高(足够)频 率下更简单的模型。 这个计算器在很大程度上是基于 Transcalc。 传输线路类型及其数学模型的参考如下: 微带线: H. A. Atwater,“Simplified Equations for the Frequency-Dependent Characteristic of Parallel Coupled Microstrip Lines,"(平行耦合微带线频率依赖特性的精确广范围设计方 程 ) , 在 IEEE 微 波 理 论 与 技 术 汇 刊 , 第 32 卷 , 第 1 卷 , 第 83-90 页 ,1984 年 1 月 。 doi:100 码力 | 8 页 | 483.32 KB | 1 年前3 KiCad 6.0 PCB 计算器±5% = 4700Ω,5% 公差 1kΩ,1% 公差:棕 黑 棕 棕 传输线 传输线理论是射频和微波工程教学的一个基石。 5 在计算器中,您可以选择不同种类的线类型及其特殊参数。实现的模型依赖于频率,因此它们不同意在高(足够)频 率下更简单的模型。 这个计算器在很大程度上是基于 Transcalc。 传输线路类型及其数学模型的参考如下: 微带线: H. A. Atwater,“Simplified Equations for the Frequency-Dependent Characteristic of Parallel Coupled Microstrip Lines,"(平行耦合微带线频率依赖特性的精确广范围设计方 程 ) , 在 IEEE 微 波 理 论 与 技 术 汇 刊 , 第 32 卷 , 第 1 卷 , 第 83-90 页 ,1984 年 1 月 。 doi:100 码力 | 8 页 | 483.32 KB | 1 年前3
 KiCad 7.0 PCB 计算器±5% = 4700Ω,5% 公差 1kΩ,1% 公差:棕 黑 棕 棕 传输线 传输线理论是射频和微波工程教学的一个基石。 5 在计算器中,您可以选择不同种类的线类型及其特殊参数。实现的模型依赖于频率,因此它们不同意在高(足够)频 率下更简单的模型。 这个计算器在很大程度上是基于 Transcalc。 传输线路类型及其数学模型的参考如下: 微带线: H. A. Atwater,“Simplified Equations for the Frequency-Dependent Characteristic of Parallel Coupled Microstrip Lines,"(平行耦合微带线频率依赖特性的精确广范围设计方 程 ) , 在 IEEE 微 波 理 论 与 技 术 汇 刊 , 第 32 卷 , 第 1 卷 , 第 83-90 页 ,1984 年 1 月 。 doi:100 码力 | 8 页 | 506.06 KB | 1 年前3 KiCad 7.0 PCB 计算器±5% = 4700Ω,5% 公差 1kΩ,1% 公差:棕 黑 棕 棕 传输线 传输线理论是射频和微波工程教学的一个基石。 5 在计算器中,您可以选择不同种类的线类型及其特殊参数。实现的模型依赖于频率,因此它们不同意在高(足够)频 率下更简单的模型。 这个计算器在很大程度上是基于 Transcalc。 传输线路类型及其数学模型的参考如下: 微带线: H. A. Atwater,“Simplified Equations for the Frequency-Dependent Characteristic of Parallel Coupled Microstrip Lines,"(平行耦合微带线频率依赖特性的精确广范围设计方 程 ) , 在 IEEE 微 波 理 论 与 技 术 汇 刊 , 第 32 卷 , 第 1 卷 , 第 83-90 页 ,1984 年 1 月 。 doi:100 码力 | 8 页 | 506.06 KB | 1 年前3
 KiCad 5.1 PCB 计算器的电压的值,请在左角的框中输入该值,然后按 更新值。 PCB 计算器 4 / 8 2.4 传输线 传输线理论是射频和微波工程教学的基石。 在计算器中,您可以选择不同种类的线类型及其特殊参数。实现的模型依赖于频率, 因此它们不同意在高(足够)频 率下更简单的模型。 这个计算器是基于 Transcalc。 传输线路类型及其数学模型的参考如下: • 微带线: – H. A. Atwater,“Simplified Equations for the Frequency-Dependent Charac- teristic of Parallel Coupled Microstrip Lines,”(平行耦合微带线频率依赖特性的精确广范围设计方程), 在 IEEE 微波理论与技术汇刊,第 32 卷,第 1 卷,第 83-90 页,1984 年 1 月。doi:10.1109/TMTT.1984.1132616。 –0 码力 | 11 页 | 383.56 KB | 1 年前3 KiCad 5.1 PCB 计算器的电压的值,请在左角的框中输入该值,然后按 更新值。 PCB 计算器 4 / 8 2.4 传输线 传输线理论是射频和微波工程教学的基石。 在计算器中,您可以选择不同种类的线类型及其特殊参数。实现的模型依赖于频率, 因此它们不同意在高(足够)频 率下更简单的模型。 这个计算器是基于 Transcalc。 传输线路类型及其数学模型的参考如下: • 微带线: – H. A. Atwater,“Simplified Equations for the Frequency-Dependent Charac- teristic of Parallel Coupled Microstrip Lines,”(平行耦合微带线频率依赖特性的精确广范围设计方程), 在 IEEE 微波理论与技术汇刊,第 32 卷,第 1 卷,第 83-90 页,1984 年 1 月。doi:10.1109/TMTT.1984.1132616。 –0 码力 | 11 页 | 383.56 KB | 1 年前3
 KiCad 5.1 PCB 计算器体之间的最小推荐距离。如果需要高于 500 V 的电压的值,请在左角的框中输 入该值,然后按 更新值 。 2.4. 传输线 传输线理论是射频和微波工程教学的基石。 在计算器中,您可以选择不同种类的线类型及其特殊参数。实现的模型依赖于 频率,因此它们不同意在高(足够)频率下更简单的模型。 这个计算器是基于 Transcalc。 传输线路类型及其数学模型的参考如下: 微带线: H. A. Atwater,“Simplified Equations for the Frequency-Dependent Characteristic of Parallel Coupled Microstrip Lines,"(平行耦合微带线频率依赖特性的精确广范围设计方程),在 IEEE 微波理论与技术汇刊,第 32 卷,第 1 卷,第 83-90 页,1984 年 1 月。 doi:10.1109/TMTT.1984.1132616。 Rolf0 码力 | 11 页 | 207.64 KB | 1 年前3 KiCad 5.1 PCB 计算器体之间的最小推荐距离。如果需要高于 500 V 的电压的值,请在左角的框中输 入该值,然后按 更新值 。 2.4. 传输线 传输线理论是射频和微波工程教学的基石。 在计算器中,您可以选择不同种类的线类型及其特殊参数。实现的模型依赖于 频率,因此它们不同意在高(足够)频率下更简单的模型。 这个计算器是基于 Transcalc。 传输线路类型及其数学模型的参考如下: 微带线: H. A. Atwater,“Simplified Equations for the Frequency-Dependent Characteristic of Parallel Coupled Microstrip Lines,"(平行耦合微带线频率依赖特性的精确广范围设计方程),在 IEEE 微波理论与技术汇刊,第 32 卷,第 1 卷,第 83-90 页,1984 年 1 月。 doi:10.1109/TMTT.1984.1132616。 Rolf0 码力 | 11 页 | 207.64 KB | 1 年前3
 KiCad 8.0 PCB 计算器±5% = 4700Ω,5% 公差 1kΩ,1% 公差:棕 黑 棕 棕 传输线 传输线理论是射频和微波工程教学的一个基石。 5 在计算器中,您可以选择不同种类的线类型及其特殊参数。实现的模型依赖于频率,因此它们不同意在高(足够)频 率下更简单的模型。 这个计算器在很大程度上是基于 Transcalc。 传输线路类型及其数学模型的参考如下: 微带线: H. A. Atwater,“Simplified Equations for the Frequency-Dependent Characteristic of Parallel Coupled Microstrip Lines,"(平行耦合微带线频率依赖特性的精确广范围设计方 程 ) , 在 IEEE 微 波 理 论 与 技 术 汇 刊 , 第 32 卷 , 第 1 卷 , 第 83-90 页 ,1984 年 1 月 。 doi:100 码力 | 8 页 | 503.89 KB | 1 年前3 KiCad 8.0 PCB 计算器±5% = 4700Ω,5% 公差 1kΩ,1% 公差:棕 黑 棕 棕 传输线 传输线理论是射频和微波工程教学的一个基石。 5 在计算器中,您可以选择不同种类的线类型及其特殊参数。实现的模型依赖于频率,因此它们不同意在高(足够)频 率下更简单的模型。 这个计算器在很大程度上是基于 Transcalc。 传输线路类型及其数学模型的参考如下: 微带线: H. A. Atwater,“Simplified Equations for the Frequency-Dependent Characteristic of Parallel Coupled Microstrip Lines,"(平行耦合微带线频率依赖特性的精确广范围设计方 程 ) , 在 IEEE 微 波 理 论 与 技 术 汇 刊 , 第 32 卷 , 第 1 卷 , 第 83-90 页 ,1984 年 1 月 。 doi:100 码力 | 8 页 | 503.89 KB | 1 年前3
 Kicad 5.1 插件s3d_plugin_demo1 MODULE src/s3d_plugin_demo1.cpp ) _EOF 第一个演示项目非常基础; 它由一个文件组成,除了编译器默认值之外没有外 部链接依赖项。 我们首先创建一个源目录: cd ${DEMO_ROOT} mkdir src && cd src export DEMO_SRC=${PWD} 现在我们自己创建插件源: s3d_plugin_demo1 插件通过应用程序编程接口(API)实现实现。 每个插件类都有其特定的 API,在 3D 插件教程中,我们已经看到了由标题 “3d_plugin.h” 声明的 3D 插 件 API 实现的示例。 插件也可能依赖于 KiCad 源代码树中定义的其他 API; 在 3D 插件的情况下,支持模型可视化的所有插件必须与标题 ‘ifsg_all.h’ 及其包 含的标题中声明的 Scene Graph API 交互。0 码力 | 56 页 | 49.46 KB | 1 年前3 Kicad 5.1 插件s3d_plugin_demo1 MODULE src/s3d_plugin_demo1.cpp ) _EOF 第一个演示项目非常基础; 它由一个文件组成,除了编译器默认值之外没有外 部链接依赖项。 我们首先创建一个源目录: cd ${DEMO_ROOT} mkdir src && cd src export DEMO_SRC=${PWD} 现在我们自己创建插件源: s3d_plugin_demo1 插件通过应用程序编程接口(API)实现实现。 每个插件类都有其特定的 API,在 3D 插件教程中,我们已经看到了由标题 “3d_plugin.h” 声明的 3D 插 件 API 实现的示例。 插件也可能依赖于 KiCad 源代码树中定义的其他 API; 在 3D 插件的情况下,支持模型可视化的所有插件必须与标题 ‘ifsg_all.h’ 及其包 含的标题中声明的 Scene Graph API 交互。0 码力 | 56 页 | 49.46 KB | 1 年前3
 Kicad 5.1 插件add_library( s3d_plugin_demo1 MODULE src/s3d_plugin_demo1.cpp ) _EOF 第一个演示项目非常基础; 它由一个文件组成,除了编译器默认值之外没有外部链接依赖项。我们首先创建一个源目 录: Kicad 插件 8 / 42 cd ${DEMO_ROOT} mkdir src && cd src export DEMO_SRC=${PWD} 现在我们自己创建插件源: 插件通过应用程序编程接口(API)实现实现。每个插件类都有其特定的 API,在 3D 插件教程中,我们已经看到了由 标题“3d_plugin.h”声明的 3D 插件 API 实现的示例。插件也可能依赖于 KiCad 源代码树中定义的其他 API; 在 3D 插件的情况下,支持模型可视化的所有插件必须与标题‘ifsg_all.h’及其包含的标题中声明的 Scene Graph API 交互。 本节描述了插件类实现可能需要的插件类0 码力 | 45 页 | 612.98 KB | 1 年前3 Kicad 5.1 插件add_library( s3d_plugin_demo1 MODULE src/s3d_plugin_demo1.cpp ) _EOF 第一个演示项目非常基础; 它由一个文件组成,除了编译器默认值之外没有外部链接依赖项。我们首先创建一个源目 录: Kicad 插件 8 / 42 cd ${DEMO_ROOT} mkdir src && cd src export DEMO_SRC=${PWD} 现在我们自己创建插件源: 插件通过应用程序编程接口(API)实现实现。每个插件类都有其特定的 API,在 3D 插件教程中,我们已经看到了由 标题“3d_plugin.h”声明的 3D 插件 API 实现的示例。插件也可能依赖于 KiCad 源代码树中定义的其他 API; 在 3D 插件的情况下,支持模型可视化的所有插件必须与标题‘ifsg_all.h’及其包含的标题中声明的 Scene Graph API 交互。 本节描述了插件类实现可能需要的插件类0 码力 | 45 页 | 612.98 KB | 1 年前3
 KiCad 7.0 原理图编辑器中的每个封装将被重新链接到与该封装具有相同位号的符 号上。 如果不勾选,封装和符号将像往常一样通过唯一的标识符连接,而不是通 过位号。每个封装的位号将被更新以匹配其链接符号的位号。 这个选项一般不应该被选中。它对于依赖改变原理图符号和封装之间的联 系的特定工作流程是很有用的,例如重构原理图以方便布局,或者在设计 的相同通道之间复制布局。 删除没有符号的封装 如果选中,PCB 中任何在原理图中没有相应符号的封装都将从 改是针对一个多单元符号的所有单元,以及对具有替 代符号表示法的符号的两种表示法。 唯一的例外是引脚的图形类型和名称,它们在符号单元和主体样式之间保持无 关联。建立这种依赖关系是为了在大多数情况下更容易创建和编辑引脚。这个依赖关系可以通过切换主工具栏上的 图标来禁用。这将允许你完全独立地为每个单元和代表创建引脚。 引脚可以是共同的,也可以是不同单位所特有的。引脚也可以是两个符号表示法都有的,也可以是每个符号表示法都0 码力 | 175 页 | 18.32 MB | 1 年前3 KiCad 7.0 原理图编辑器中的每个封装将被重新链接到与该封装具有相同位号的符 号上。 如果不勾选,封装和符号将像往常一样通过唯一的标识符连接,而不是通 过位号。每个封装的位号将被更新以匹配其链接符号的位号。 这个选项一般不应该被选中。它对于依赖改变原理图符号和封装之间的联 系的特定工作流程是很有用的,例如重构原理图以方便布局,或者在设计 的相同通道之间复制布局。 删除没有符号的封装 如果选中,PCB 中任何在原理图中没有相应符号的封装都将从 改是针对一个多单元符号的所有单元,以及对具有替 代符号表示法的符号的两种表示法。 唯一的例外是引脚的图形类型和名称,它们在符号单元和主体样式之间保持无 关联。建立这种依赖关系是为了在大多数情况下更容易创建和编辑引脚。这个依赖关系可以通过切换主工具栏上的 图标来禁用。这将允许你完全独立地为每个单元和代表创建引脚。 引脚可以是共同的,也可以是不同单位所特有的。引脚也可以是两个符号表示法都有的,也可以是每个符号表示法都0 码力 | 175 页 | 18.32 MB | 1 年前3
 KiCad 8.0 原理图编辑器中的每个封装将被重新链接到与该封装具有相同位号的符 号上。 如果不勾选,封装和符号将像往常一样通过唯一的标识符连接,而不是通 过位号。每个封装的位号将被更新以匹配其链接符号的位号。 这个选项一般不应该被选中。它对于依赖改变原理图符号和封装之间的联 系的特定工作流程是很有用的,例如重构原理图以方便布局,或者在设计 的相同通道之间复制布局。 删除没有符号的封装 如果选中,PCB 中任何在原理图中没有相应符号的封装都将从 的修改是针对一个多单元符号的所有单元,以及对具有替 代符号主题样式的两种表示法。 唯一的例外是引脚的图形类型和名称,它们在符号单元和主体样式之间保持无关 联。建立这种依赖关系是为了在大多数情况下更容易创建和编辑引脚。这个依赖关系可以通过切换主工具栏上的 图标来禁用。这将允许你完全独立地为每个单元和代表创建引脚。 引脚可以是共用的,也可以是不同单元所特有的。引脚可以是两个符号主体样式共有的,也可以是每个符号主体特有0 码力 | 190 页 | 10.16 MB | 1 年前3 KiCad 8.0 原理图编辑器中的每个封装将被重新链接到与该封装具有相同位号的符 号上。 如果不勾选,封装和符号将像往常一样通过唯一的标识符连接,而不是通 过位号。每个封装的位号将被更新以匹配其链接符号的位号。 这个选项一般不应该被选中。它对于依赖改变原理图符号和封装之间的联 系的特定工作流程是很有用的,例如重构原理图以方便布局,或者在设计 的相同通道之间复制布局。 删除没有符号的封装 如果选中,PCB 中任何在原理图中没有相应符号的封装都将从 的修改是针对一个多单元符号的所有单元,以及对具有替 代符号主题样式的两种表示法。 唯一的例外是引脚的图形类型和名称,它们在符号单元和主体样式之间保持无关 联。建立这种依赖关系是为了在大多数情况下更容易创建和编辑引脚。这个依赖关系可以通过切换主工具栏上的 图标来禁用。这将允许你完全独立地为每个单元和代表创建引脚。 引脚可以是共用的,也可以是不同单元所特有的。引脚可以是两个符号主体样式共有的,也可以是每个符号主体特有0 码力 | 190 页 | 10.16 MB | 1 年前3
 KiCad PCB 编辑器 5.1
如果存在同名的旧库,则会在没有警告的情况下覆盖它。 12.6. 在活动库中保存封装 使用此按钮图像执行保存封装(从而修改活动库的文件)的操作: 。 如果 已存在同名的封装,则将替换它。 由于您将依赖于库封装的准确性,因此在 保存之前值得仔细检查封装。 建议将引用或值字段文本编辑为库中标识的封装名称。 12.7. 将封装从一个库转移到另一个库 通过按钮图像选择源库: 。 通过按钮图像加载封装: 显示极坐标。 使用毫米或英寸的单位 切换光标十字线形状 以边框模式显示焊盘。 以边框模式显示文本。 以边框模式显示边框。 切换高对比度模式 13.5. 上下文菜单 鼠标右键调出依赖于光标下方元素的菜单。 用于编辑封装参数的上下文菜单: 编辑焊盘的上下文菜单: 用于编辑图形元素的上下文菜单: 13.6. 封装属性对话框 当光标位于封装上时,可以通过单击鼠标右键然后选择“编辑封装”来启动此对0 码力 | 304 页 | 3.02 MB | 1 年前3 KiCad PCB 编辑器 5.1
如果存在同名的旧库,则会在没有警告的情况下覆盖它。 12.6. 在活动库中保存封装 使用此按钮图像执行保存封装(从而修改活动库的文件)的操作: 。 如果 已存在同名的封装,则将替换它。 由于您将依赖于库封装的准确性,因此在 保存之前值得仔细检查封装。 建议将引用或值字段文本编辑为库中标识的封装名称。 12.7. 将封装从一个库转移到另一个库 通过按钮图像选择源库: 。 通过按钮图像加载封装: 显示极坐标。 使用毫米或英寸的单位 切换光标十字线形状 以边框模式显示焊盘。 以边框模式显示文本。 以边框模式显示边框。 切换高对比度模式 13.5. 上下文菜单 鼠标右键调出依赖于光标下方元素的菜单。 用于编辑封装参数的上下文菜单: 编辑焊盘的上下文菜单: 用于编辑图形元素的上下文菜单: 13.6. 封装属性对话框 当光标位于封装上时,可以通过单击鼠标右键然后选择“编辑封装”来启动此对0 码力 | 304 页 | 3.02 MB | 1 年前3
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