3. 德州新闻网:《博士“虎爸”不妨学学博导丁延庆》,2021-12-17
2024年12月26日,后来,我又知道女孩收养了一只流浪猫,一只眼睛瞎了,她已经照顾那只猫四年了。
《班长我错了》尘余 ^第11章^ 最新更新:2022-09-09 14...www.vidz.com的服务器ip www.vidz.com域名解析 www...
《父辈的荣耀》演技排名:刘琳、郭涛有点串戏张晚意争议最大原创2023-08-30 06:58·扒点半吃瓜由赵冬苓担任编剧、康洪雷执导且在央视一套播出的年代剧《父辈的荣耀》低调开播.虽然没有引起太多的热烈反响但由于无论是演员阵容还是制作班底都不容小觑因此也有不少观众认为:该剧后劲应该很足甚至有望超过《人世间》目前《父辈的荣耀》仅播出几集但对于演员们的表演大家已经有了初步的感受今天我们就一起看看这部被寄予厚望的作品在演技方面到底有哪些惊喜和不足呢尤其是众星捧月般的男主角张晚意作为曾经因为《觉醒年代》走红如今又因《长相思》而小爆的当红小生他的表现合格吗不过以下排名仅代表个人观点不喜勿喷第8名:李浩菲饰梁凤勤目前尚未出场的女星李浩菲在剧中饰演顾家的养女梁凤勤一角——这是个苦命的孩子因为时代原因她被亲生母亲嫌弃因此自小便寄人篱下这直接导致了梁凤勤性格上的某种缺失但好在她非常努力不屈最终凭借自己成为了从林场走出的第一个女大学生剧中梁凤勤与男主角陈兴杰有不少感人的对手戏也使得不少粉丝笑称:张晚意成了内娱哥哥的第一人选不过作为从芒果台走出来的新人李浩菲虽然已经出道10年之久却一直都没能拿出什么代表作加上之前在《欢乐颂3、4》中的表现不尽如人意演技也曾备受质疑除此之外李浩菲之前还有高仿版周冬雨的称号后者如今的路人缘也岌岌可危因此她能在《父辈的荣耀》中有什么精彩表现网友似乎并不期待第7名:张开泰饰顾兆喜2016年便出道的青年男演员张开泰尽管人气一般但是却因为很有辨识度的长相和流畅自然的演技获得了不少观众的认可无独有偶和李浩菲一样张开泰也曾经因撞脸易烊千玺而小范围出圈但是他的路人缘可要好多了从《未来的秘密》中自恋花心的杨一凯到《安家》中房似锦的亲弟弟房家栋以及今年年博播出的《曾少年之小时候》中的京片子直男秦川……张开泰的演技一路都在进步而在《父辈的荣耀》中他饰演的顾兆喜是顾家几个孩子中唯一一个亲生的个性却肆意洒脱、野蛮生长可以说这个非常符合张开泰给人的少年感觉但却和《曾少年》中的背景胡同串子有很大区别因此令人十分期待第6名:张月饰林晓晴《父辈的荣耀》中由张月饰演的林晓晴是男主角陈兴杰的官配妻子:她是志存高远的局长千金却爱上了看似是凤凰男的陈兴杰两人上演了一场纠结挣扎在不同价值观中的虐心爱情张月这个女演员大家可能也都很熟悉她是女团选手出身但所在的团队并不红所以后来转型做了演员说到做演员她却是幸运的因为出道没几年便遇到了大爆剧《三十而已》中的小三林有有一角这个角色使得张月一度成为观众心中绿茶的最佳代言人但同时也使得她一朝升咖成为二线小花《三十而已》之后的张月演了不少主演作品也曾尝试拍古装戏洗白之前角色带来的负面滤镜但效果一直很平淡有人认为这是因为她的长相和演技都实在太一般了——尽管张月的团队也曾营销过白百何第二的人设却没在作品表演上跟住导致她现在一出来仍被人议论是林有有因此在该剧中张月的表现能达到什么水平是否可以重新翻红还得拭目以待第5名:周放饰梁凤霞剧中饰演梁家姐姐梁凤霞的也是一位面熟型女演员:周放她曾在《新还珠格格》中饰演新版柳红被关注到但日后并没有走偶像路线而是踏踏实实地塑造不同的角色周放的长相虽然不算明艳的大美女但却自成一派英气的外表下藏着温柔知性且还有着宜家宜室的温婉之感她近两年的资源不错演了《大江大河》中的程开颜、《乔家的儿女》中的叶小朗都是活泼可人但又带着精明算计最终和男主角无奈be的前任形象周放的演技很稳尤其在饰演叶小朗这个角色时她完完全全地将一个原生家庭不好通过希望自己的努力摆脱一切的女孩形象诠释了出来印象中的她撒娇时娇嗔可爱、认真时严肃诚恳、争吵时也有爆发力是个可塑性很强的女演员《父辈的荣耀》中周放饰演的大姐飒爽洒脱相信她能够轻松驾驭第4名:葛珊珊饰马晓云可以说在《父辈的荣耀》目前播出的进度中除了老戏骨刘琳和郭涛的梦幻CP演技稳定之外饰演女五号马晓云的葛珊珊极有存在感算是一个大惊喜她本是二人转演员出身之前一直在《乡村爱情》中饰演刘大脑袋的妻子王云因此被观众关注但没想到的是《父辈的荣耀》中葛珊珊出演了梁富宽的妻子马晓云也就是梁凤霞、梁凤勤等姐妹们的母亲事实上葛珊珊出生于1983年比同剧组的刘琳小9岁却演了同辈的妈妈角色而且并不出戏她从没有受过什么专业的表演课程演戏全靠本色:我自己也不会演我这人就是比较能拉下脸来确实剧中的马晓云真实、松弛一张口就好像让人觉得这就是一位东北大姐在和你唠家长里短这种接地气儿的表演方式给了作品另外一种气质值得一提的还有如今的葛珊珊还在热播的《鹊刀门传奇》中饰演金句频出的叶四娘同样令人印象深刻第3名:郭涛饰顾长山郭涛在《父辈的荣耀》中饰演了老实本分、仗义善良的顾长山从他一出场就给人一种常年生活在林场的陈旧感可能大家唯一觉得跳戏的就是这一次饰演其妻子的是刘琳——两人曾在《父母爱情》中是一对兄妹也是因为上一次合作时他们演得太好导致不少观众直言:这一次实在磕不进去但郭涛的演技也胜在真情流露从他看到自己的工友陈尚友因自己的一个决定而意外去世顾长山的愧疚和悔恨全在那张苍老的脸上除了这种爆发戏之外郭涛将一个丈夫、父亲以及工队队长的各种细节都体现在了微小的动作和眼神上尤其是尽管他身边站着和德华长得一模一样的女人但观众能清晰地感觉到:他不是江德福而是顾长山所谓剧抛脸也许正是如此的塑造力吧第2名:张晚意饰陈兴杰将张晚意放在郭涛之前是有原因的——尽管在演技方面他可能还略有欠缺但在诠释陈兴杰这个角色时他确实做到了将角色和自己融为一体很容易便令观众动容从目前尚未播出太多的戏份中大家又看到了一个由他饰演的被父母抛弃的孩子因此还被观众调侃:原生家庭幸福的孩子你不乐意演啊但实际上张晚意身上总是有一种倔强和坚韧的感觉这种感觉也曾体现在他饰演的陈延年(《觉醒年代》)、乔二强(《乔家的儿女》)甚至是玱玹(长相思)的身上而当这种气质呈现在陈兴杰身上也是很贴切的作为一个即将参加高考的年轻人却在一天之中接连失去了父母他在不少戏中的表达是克制又隐忍的甚至仅用孤零零站在那里的一个动作便全方位展现出了角色的内心世界可以说张晚意在处理许多角色时都选择了克制和隐忍——这甚至比大哭大叫的外放戏更难演也许正是因为如此才导致外界对于他在诠释陈兴杰时也受到了质疑有人认为张晚意没有完全演出这个角色的灵魂甚至吐槽他在演无论是父亲意外去世还是自己在家烧了房子等桥段时表情都太过木讷了而实际上陈兴杰本应就是一个敏感、自卑、内向的个性——也只有诠释好了他悲苦的前半段才能为后续剧情中渴望走出去做出铺垫最终再回到林场达到人物的整体成长目前看张晚意的演技仍旧比较含蓄内敛但放在特定的角色环境中是绝对过关的第1名:刘琳饰那存花刘琳之所以能够被放在榜首的位置原因也很简单:因为她到了《父辈的荣耀》里已经不是刘琳了观众很容易就会相信她就是那存花是那个自己苦也不会让养大的孩子苦的普通母亲和千千万万个妈妈没有区别刘琳是位很神奇的演员因为在《父母爱情》中她就是粗俗却善良的江德华一生都在为家庭忙碌贡献;而《知否》中她又成了口直心快却内心柔软的且配享太庙的大娘子;《漫长的季节》中她仿佛换了一张脸是被生活压得喘不过来气的下岗女工李巧云……除了以上几部热门的作品刘琳塑造的角色无数但每一个都似乎没有什么共同点因为每一个角色都被她诠释成了独特的样子《父辈的荣耀》中的刘琳虽然有点嘴碎整天唠唠叨叨尤其是还会对孩子们出口埋怨但言语中却都是满满的亲切和爱意很轻松的她便将那存花这个心思细腻、善解人意却内心强大的感觉演出来了这真的很难不令人动容也令人钦佩可以说刘琳是大器晚成型的演员走红之后因为年龄等原因虽然演不了主角却一直是观众心中最好的金牌女配角她的每一次出现都让人感到踏实——而这才是真正优秀的演员
本周五稍早,特斯拉在全球推出一项新计划,允许买家通过现有客户的推荐获得额外奖励。本条规定的单一投资基金核算方法仅适用于计算创投公司个人合伙人的应纳税额。
xiaoxueshuxue12gegusuanfangfaxiangjie,shengquyansuanshijian2020-01-07 10:43·linlinaoshuxiaoxueshuxue12gegusuanfangfaxiangjie,shengquyansuanshijian1、quweifa。jibameigeshudeweishuqudiao,quzhengshihuozhengbaishujinxingjisuan。dongfanglvxingshe“shiyi”qijianzuzhiliaojigelvyoutuan,qingkuangshi:lijiang524ren,huangshan208ren,changcheng602ren,jiuzhaigou310ren,emeishan219ren,gujigailvxingshe“shiyi”qijiangongjiedaiduoshaoren。baweishuqudiao,quzhengbaishuxiangjia,dedao524+208+602+310+219≈500+200+600+300+20=1800(ren)。2、jinyifa。jizaimeigeshudezuigaoweishangjia1,quzhengshizhengbaishujinxingjisuan。ru:28+15+7+24≈30+20+10+30=90.3、sishewurufa。jiweishuxiaoyuhuodengyu4deshequ,dengyuhuodayu5debianrujinqu,quzhengshihuozhengbaishujinxingjisuan。ru,“pingguomeiqianke4.20yuan,1.8qiankepingguoyingfuduoshaoyuan”?caiyonggusuanzewei4.2×1.8≈4×2=8(yuan)。4、coushifa。jibaxiangguandeshucouqilaijiejin10dexianxiangjia。ru17+8+12+24=(17+12)+(8+24)≈30+30=60.5、bufenqiuzhengti。jibayigedadezhengtipingjunfenchengruoganfen,genjubufenshuqiuchuzhengtishu。biru,gujitiyuchangneideguanzhongshu,xianjiangmeigekantaipingjunfenchengruoganfen,shuyishuqizhongdeyifenyouduoshaoren,ranhougujichuyigekantaiderenshu,zuihougenjujigekantaishutuisuanchuzhenggetiyuchangderenshu。6、yimouyibiaozhunjinxingshijiguji。jiliyongyixueguohezhangwodejishudanwei、jiliangdanweidengfangmiandezhishiduixianshishenghuozhongdexianxiangjinxingguji,zhezhonggujiyousanzhongchangjianxingshi。diyishiliyongjishudanweijinxingguji。diershiliyongjiliangdanweijinxingguji,ru:xuexiliao“m”he“cm”,juyouzhefangmiandekongjianguannianhou,rangxueshenggujikezhuodegao、heibandechang、jiaoshicongdimiandaochuangtaidegaodeng。disanshiyimouyiwutiweicanzhaowujinxingguji,ru:yizhimendegaodushi2m,xiaoganghexiaolifenbiezhanzaimenkou,genjutamentoubusuodaomenyandeweizhilaigujitamendegaodu。7、 couzhengfa。gaifangfazairichangshenghuozhongyingyongzuiguangfan,yeshishuxuexuexizhongjibendegusuanfangfa,jibashuliangkanchengzhengshizhengbaizhengqianzaijisuan。8、genjuweishugusuan。liru:4715÷23=25,chushushiliangweishudechufa,beichushudeqianliangweibichushuda,keyishang2,suoyishangyinggaishisanweishu,yushipanduanshang“25”shicuode。9、quyigezhongjianshu。biru27、28、24、23zhesigeshuqiuhe,zhexieshudujiejin25,youdebi25dayidian,youdebi25xiaoyidian,jiuquzhongjianyigeshu25,zhijieyong25×4,jiudayuenengsuanchuzhesigeshudehe。10、genjuyunsuanxingzhigusuan。liru:457+245-178=444,genju“jianqudeshubijiashangdeshuxiao,qijieguoyingbiyuanshuda”,kepanduan“144”shicuowude。11、genjushenghuojingyangusuan。liru,yigexushuichi,youlianggejinshuikou,jiajinshuikoudanduzhushuixuyao4gexiaoshi,yijinshuikoudanduzhushuixuyao5gexiaoshi,jiayitongshizhushuixuyaojigexiaoshi?genjujingyankezhi,jiayitongshizhushuikendingbijiahuozheyidanduzhushuixuyaoshijianshaoyixie。ruguoyouxueshengzhemesuan:4+5=9(xiaoshi),shuomingyidingshicuode。youruzaijisuanhegelv,chenghuolvhuozhezhengquelvdeshihou,daanchuxiandayu100%dekendingjiushicuode。12、liyongteshudeshuzuocanzhao。ru126×8,jiukeyixiangdao125×8,jiudedaoliao1000。chufangchaonankaichuang,nengshixianshizuihaoliao,bujinfangdashijuekongjian,tongshishixianliaokaifangchufangdeduoquyuhudonggongneng。tiaojianshichuanghuweizhibunengxishengchufangshouna,dangchuanghuyushounachongtudeshihou,yidingshixianbaoliushounaweizhu。《chufangxinkaichuanghu,chengjiuguangxianhegongneng》
人(搁别苍)活(贬耻辞)得(顿别)再(窜补颈)洒(厂补)脱(罢耻辞),也(驰别)会(贬耻颈)有(驰辞耻)纠(闯颈耻)结(闯颈别);路(尝耻)走(窜辞耻)得(顿别)再(窜补颈)顺(厂丑耻苍)畅(颁丑补苍驳),也(驰别)会(贬耻颈)有(驰辞耻)颠(顿颈补苍)簸(窜耻辞);缘(驰耻补苍)看(碍补苍)得(顿别)再(窜补颈)淡(顿补苍)然(搁补苍),也(驰别)会(贬耻颈)有(驰辞耻)不(叠耻)舍(厂丑别)。
虫颈补苍驳测补苍驳丑辞耻产耻驳补苍虫颈苍锄丑颈测辞耻辫颈苍驳苍颈苍驳箩耻苍锄丑耻测颈驳别丑补颈锄颈,迟补蹿别颈肠丑补苍驳虫颈补苍驳测补辞测颈驳别别谤锄颈,苍补辫补蝉丑颈蝉丑耻锄颈,锄丑别测补苍驳迟补诲别虫颈补苍驳测补苍驳丑辞耻箩颈耻苍别苍驳谤补苍驳锄颈箩颈诲别丑补颈锄颈箩颈肠丑别苍驳濒颈补辞。锄丑别产耻飞别苍产耻锄丑颈诲补辞,测颈飞别苍驳耻辞谤补苍濒补辞测颈产别颈诲别蝉丑别苍驳丑耻辞锄丑颈丑耻颈,肠丑别苍箩颈濒颈补辞产补苍产别颈锄颈,产颈锄补苍苍颈补苍辩颈苍驳谤别苍蹿别苍驳蹿耻诲别诲耻辞。
古(骋耻)人(搁别苍)熏(齿耻苍)香(齿颈补苍驳)不(叠耻)只(窜丑颈)是(厂丑颈)为(奥别颈)了(尝颈补辞)熏(齿耻苍)干(骋补苍)衣(驰颈)物(奥耻),还(贬耻补苍)有(驰辞耻)其(蚕颈)他(罢补)方(贵补苍驳)面(惭颈补苍)的(顿别)考(碍补辞)量(尝颈补苍驳)。梅(惭别颈)雨(驰耻)季(闯颈),人(搁别苍)们(惭别苍)因(驰颈苍)为(奥别颈)湿(厂丑颈)热(搁别),情(蚕颈苍驳)绪(齿耻)容(搁辞苍驳)易(驰颈)低(顿颈)落(尝耻辞)、烦(贵补苍)躁(窜补辞),这(窜丑别)时(厂丑颈)候(贬辞耻),点(顿颈补苍)上(厂丑补苍驳)一(驰颈)炷(窜耻辞)香(齿颈补苍驳),可(碍别)以(驰颈)提(罢颈)神(厂丑别苍)醒(齿颈苍驳)脑(狈补辞),又(驰辞耻)显(齿颈补苍)得(顿别)特(罢别)别(叠颈别)有(驰辞耻)情(蚕颈苍驳)调(顿颈补辞)。同(罢辞苍驳)时(厂丑颈),黄(贬耻补苍驳)梅(惭别颈)天(罢颈补苍)多(顿耻辞)蚊(奥别苍)虫(颁丑辞苍驳),熏(齿耻苍)香(齿颈补苍驳)还(贬耻补苍)可(碍别)以(驰颈)在(窜补颈)一(驰颈)定(顿颈苍驳)程(颁丑别苍驳)度(顿耻)上(厂丑补苍驳)起(蚕颈)到(顿补辞)驱(蚕耻)蚊(奥别苍)虫(颁丑辞苍驳)作(窜耻辞)用(驰辞苍驳)。
能掌握住这些,PCB设计就成功了一半2019-04-13 02:01·电子工程师笔记说到PCB,很多朋友会想到它在我们周围随处可见,从一切的家用电器,电脑内的各种配件,到各种数码产物,只要是电子产物几乎都会用到PCB,那么到底什么是PCB呢?PCB就是PrintedCircuitBlock,即印制电路板,供电子组件安插,有线路的基版。通过使用印刷方式将镀铜的基版印上防蚀线路,并加以蚀刻冲洗出线路。PCB可以分为单层板、双层板和多层板。各种电子元件都是被集成在PCB上的,在最基本的单层PCB上,零件都集中在一面,导线则都集中在另一面。这么一来我们就需要在板子上打洞,这样接脚才能穿过板子到另一面,所以零件的接脚是焊在另一面上的。因为如此,这样的PCB的正反面分别被称为零件面(ComponentSide)与焊接面(SolderSide)。双层板可以看作把两个单层板相对粘合在一起组成,板的两面都有电子元件和走线。有时候需要把一面的单线连接到板的另一面,这就要通过导孔(via)。导孔是在PCB上,充满或涂上金属的小洞,它可以与两面的导线相连接。现在很多电脑主板都在用4层甚至6层PCB,而显卡一般都在用了6层PCB,很多高端显卡像nVIDIAGeForce4Ti系列就采用了8层PCB,这就是所谓的多层PCB。在多层PCB上也会遇到连接各个层之间线路的问题,也可以通过导孔来实现。由于是多层PCB,所以有时候导孔不需要穿透整个PCB,这样的导孔叫做埋孔(Buriedvias)和盲孔(Blindvias),因为它们只穿透其中几层。盲孔是将几层内部PCB与表面PCB连接,不须穿透整个板子。埋孔则只连接内部的PCB,所以光是从表面是看不出来的。在多层板PCB中,整层都直接连接上地线与电源。所以我们将各层分类为信号层(Signal),电源层(Power)或是地线层(Ground)。如果PCB上的零件需要不同的电源供应,通常这类PCB会有两层以上的电源与电线层。采用的PCB层数越多,成本也就越高。当然,采用更多层的PCB对提供信号的稳定性很有帮助。专业的PCB制作过程相当复杂,拿4层PCB为例。主板的PCB大都是4层的。制造的时候是先将中间两层各自碾压、裁剪、蚀刻、氧化电镀后,这4层分别是元器件面、电源层、地层和焊锡压层。再将这4层放在一起碾压成一块主板的PCB。接着打孔、做过孔。洗净之后,将外面两层的线路印上、敷铜、蚀刻、测试、阻焊层、丝印。最后将整版PCB(含许多块主板)冲压成一块块主板的PCB,再通过测试后进行真空包装。如果PCB制作过程中铜皮敷着得不好,会有粘贴不牢现象,容易隐含短路或电容效应(容易产生干扰)。PCB上的过孔也是必须注意的。如果孔打得不是在正中间,而是偏向一边,就会产生不均匀匹配,或者容易与中间的电源层或地层接触,从而产生潜在短路或接地不良因素。铜线布线过程制作的第一步是建立出零件间联机的布线。我们采用负片转印方式将工作底片表现在金属导体上。这项技巧是将整个表面铺上一层薄薄的铜箔,并且把多余的部份给消除。追加式转印是另一种比较少人使用的方式,这是只在需要的地方敷上铜线的方法,不过我们在这里就不多谈了。正光阻剂是由感光剂制成的,它在照明下会溶解。有很多方式可以处理铜表面的光阻剂,不过最普遍的方式,是将它加热,并在含有光阻剂的表面上滚动。它也可以用液态的方式喷在上头,不过干膜式提供比较高的分辨率,也可以制作出比较细的导线。遮光罩只是一个制造中PCB层的模板。在PCB上的光阻剂经过UV光曝光之前,覆盖在上面的遮光罩可以防止部份区域的光阻剂不被曝光。这些被光阻剂盖住的地方,将会变成布线。在光阻剂显影之后,要蚀刻的其它的裸铜部份。蚀刻过程可以将板子浸到蚀刻溶剂中,或是将溶剂喷在板子上。一般用作蚀刻溶剂使用三氯化铁等。蚀刻结束后将剩下的光阻剂去除掉。1.布线宽度和电流一般宽度不宜小于0.2mm(8mil)在高密度高精度的PCB上,间距和线宽一般0.3mm(12mil)。当铜箔的厚度在50um左右时,导线宽度1~1.5mm (60mil) = 2A公共地一般80mil,对于有微处理器的应用更要注意。2.到底多高的频率才算高速板?当信号的上升/下降沿时间< 3~6倍信号传输时间时,即认为是高速信号.对于数字电路,关键是看信号的边沿陡峭程度,即信号的上升、下降时间,按照一本非常经典的书《High Speed Digtal Design>的理论,信号从10%上升到90%的时间小于6倍导线延时,就是高速信号!------即!即使8KHz的方波信号,只要边沿足够陡峭,一样是高速信号,在布线时需要使用传输线路论3.PCB的堆叠与分层多层印制板为了有更好的电磁兼容性设计,使得印制板在正常工作时能满足电磁兼容和敏感度标准。正确的堆叠有助于屏蔽和抑制EMI,多层印制板分层及堆叠中一般遵循以下基本原则:①电源平面应尽量靠近接地平面,并应在接地平面之下。②布线层应安排与映象平面层相邻。③电源与地层阻抗最低。④在中间层形成带状线,表面形成微带线。两者特性不同。⑤重要信号线应紧临地层。多层板相对于普通双层板和单层板的一个非常重要的优势就是信号线和电源可以分布在不同的板层上, 提高信号的隔离程度和抗干扰性能。然而,不少工程师对于PCB的分层和堆叠仍感到头痛,以常用的4层板为例。四层板有以下几种叠层顺序。下面分别把各种不同的叠层优劣作说明:注:S1 信号布线一层,S2 信号布线二层;GND 地层 POWER 电源层第一种情况,应当是四层板中最好的一种情况。因为外层是地层,对EMI有屏蔽作用,同时电源层同地层也可靠得很近,使得电源内阻较小,取得最佳郊果。但第一种情况不能用于当本板密度比较大的情况。因为这样一来,就不能保证第一层地的完整性,这样第二层信号会变得更差。另外,此种结构也不能用于全板功耗比较大的情况。第二种情况,是我们平时最常用的一种方式。从板的结构上,也不适用于高速数字电路设计。因为在这种结构中,不易保持低电源阻抗。以一个板2毫米为例:要求Z0=50ohm. 以线宽为8mil.铜箔厚为35цm。这样信号一层与地层中间是0.14mm。而地层与电源层为1.58mm。这样就大大的增加了电源的内阻。在此种结构中,由于辐射是向空间的,需加屏蔽板,才能减少EMI。第三种情况,S1层上信号线质量最好。S2次之。对EMI有屏蔽作用。但电源阻抗较大。此板能用于全板功耗大而该板是干扰源或者说紧临着干扰源的情况下。4.阻抗匹配反射电压信号的幅值由源端反射系数ρs和负载反射系数ρL 决定ρL = (RL - Z0) / (RL + Z0) 和 ρS = (RS - Z0) / (RS + Z0)在上式中,若RL=Z0则负载反射系数ρL=0。若 RS=Z0源端反射系数ρS=0。由于普通的传输线阻抗Z0通常应满足50Ω的要求50Ω左右,而负载阻抗通常在几千欧姆到几十千欧姆。因此,在负载端实现阻抗匹配比较困难。然而,由于信号源端(输出)阻抗通常比较小,大致为十几欧姆。因此在源端实现阻抗匹配要容易的多。如果在负载端并接电阻,电阻会吸收部分信号对传输不利(我的理解).当选择TTL/CMOS标准 24mA驱动电流时,其输出阻抗大致为13Ω。若传输线阻抗Z0=50Ω,那么应该加一个33Ω的源端匹配电阻。13Ω+33Ω=46Ω (近似于50Ω,弱的欠阻尼有助于信号的setup时间)当选择其他传输标准和驱动电流时,匹配阻抗会有差异。在高速的逻辑和电路设计时,对一些关键的信号,如时钟、控制信号等,我们建议一定要加源端匹配电阻。这样接了信号还会从负载端反射回来,因为源端阻抗匹配,反射回来的信号不会再反射回去。5.电源线和地线布局注意事项电源线尽量短,走直线,而且最好走树形、不要走环形地线环路问题:对于数字电路来说,地线环路造成的地线环流也就是几十毫伏级别的,而TTL的抗干扰门限是1.2V,CMOS电路更可以达到1/2电源电压,也就是说地线环流根本就不会对电路的工作造成不良影响。相反,如果地线不闭合,问题会更大,因为数字电路在工作的时候产生的脉冲电源电流会造成各点的地电位不平衡,比如本人实测74LS161在反转时地线电流1.2A(用2Gsps示波器测出,地电流脉冲宽度7ns)。在大脉冲电流的冲击下,如果采用枝状地线(线宽25mil)分布,地线间各个点的电位差将会达到百毫伏级别。而采用地线环路之后,脉冲电流会散布到地线的各个点去,大大降低了干扰电路的可能。采用闭合地线,实测出各器件的地线最大瞬时电位差是不闭合地线的二分之一到五分之一。当然不同密度不同速度的电路板实测数据差异很大,我上面所说,指的是大约相当于Protel 99SE所附带的Z80 Demo板的水平;对于低频模拟电路,我认为地线闭合后的工频干扰是从空间感应到的,这是无论如何也仿真和计算不出来的。如果地线不闭合,不会产生地线涡流,beckhamtao所谓“但地线开环这个工频感应电压会更大。”的理论依据和在?举两个实例,7年前我接手别人的一个项目,精密压力计,用的是14位A/D转换器,但实测只有11位有效精度,经查,地线上有15mVp-p的工频干扰,解决方法就是把PCB的模拟地环路划开,前端传感器到A/D的地线用飞线作枝状分布,后来量产的型号PCB重新按照飞线的走线生产,至今未出现问题。第二个例子,一个朋友热爱发烧,自己DIY了一台功放,但输出始终有交流声,我建议其将地线环路切开,问题解决。事后此位老兄查阅数十种“Hi-Fi名机”PCB图,证实无一种机器在模拟部分采用地线环路。6.印制电路板设计原则和抗干扰措施印制电路板(PCB)是电子产物中电路元件和器件的支撑件.它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电于技术的飞速发展,PGB的密度越来越高。PCB设计的好坏对抗干扰能力影响很大.因此,在进行PCB设计时.必须遵守PCB设计的一般原则,并应符合抗干扰设计的要求。PCB设计的一般原则要使电子电路获得最佳性能,元器件的布且及导线的布设是很重要的。为了设计质量好、造价低的PCB.应遵循以下一般原则:布局首先,要考虑PCB尺寸大小。PCB尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过小,则散热不好,且邻近线条易受干扰。在确定PCB尺寸后.再确定特殊元件的位置。最后,根据电路的功能单元,对电路的全部元器件进行布局。在确定特殊元件的位置时要遵守以下原则:(1)尽可能缩短高频元器件之间的连线,设法减少它们的分布参数和相互间的电磁干扰。易受干扰的元器件不能相互挨得太近,输入和输出元件应尽量远离。(2)某些元器件或导线之间可能有较高的电位差,应加大它们之间的距离,以免放电引出意外短路。带高电压的元器件应尽量布置在调试时手不易触及的地方。(3)重量超过15g的元器件、应当用支架加以固定,然后焊接。那些又大又重、发热量多的元器件,不宜装在印制板上,而应装在整机的机箱底板上,且应考虑散热问题。热敏元件应远离发热元件。(4)对于电位器、可调电感线圈、可变电容器、微动开关等可调元件的布局应考虑整机的结构要求。若是机内调节,应放在印制板上方便于调节的地方;若是机外调节,其位置要与调节旋钮在机箱面板上的位置相适应。(5)应留出印制扳定位孔及固定支架所占用的位置。根据电路的功能单元.对电路的全部元器件进行布局时,要符合以下原则:(1)按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通,并使信号尽可能保持一致的方向。(2)以每个功能电路的核心元件为中心,围绕它来进行布局。元器件应均匀、 整齐、紧凑地排列在PCB上.尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接。(3)在高频下工作的电路,要考虑元器件之间的分布参数。一般电路应尽可能使元器件平行排列。这样,不但美观.而且装焊容易.易于批量生产。(4)位于电路板边缘的元器件,离电路板边缘一般不小于2mm。电路板的最佳形状为矩形。长宽比为3:2成4:3。电路板面尺寸大于200x150mm时.应考虑电路板所受的机械强度。2.布线布线的原则如下:(1)输入输出端用的导线应尽量避免相邻平行。最好加线间地线,以免发生反馈藕合。(2)印制摄导线的最小宽度主要由导线与绝缘基扳间的粘附强度和流过它们的电流值决定。当铜箔厚度为 0.05mm、宽度为 1 ~ 15mm 时.通过 2A的电流,温度不会高于3℃,因此.导线宽度为1.5mm可满足要求。对于集成电路,尤其是数字电路,通常选0.02~0.3mm导线宽度。当然,只要允许,还是尽可能用宽线.尤其是电源线和地线。导线的最小间距主要由最坏情况下的线间绝缘电阻和击穿电压决定。对于集成电路,尤其是数字电路,只要工艺允许,可使间距小至5~8mm。(3)印制导线拐弯处一般取圆弧形,而直角或夹角在高频电路中会影响电气性能。此外,尽量避免使用大面积铜箔,否则.长时间受热时,易发生铜箔膨胀和脱落现象。必须用大面积铜箔时,最好用栅格状.这样有利于排除铜箔与基板间粘合剂受热产生的挥发性气体。3.焊盘焊盘中心孔要比器件引线直径稍大一些。焊盘太大易形成虚焊。焊盘外径D一般不小于(d+1.2)mm,其中d为引线孔径。对高密度的数字电路,焊盘最小直径可取(d+1.0)mm。PCB及电路抗干扰措施印制电路板的抗干扰设计与具体电路有着密切的关系,这里仅就PCB抗干扰设计的几项常用措施做一些说明。1.电源线设计根据印制线路板电流的大小,尽量加租电源线宽度,减少环路电阻。同时、使电源线、地线的走向和数据传递的方向一致,这样有助于增强抗噪声能力。2.地线设计地线设计的原则是:(1)数字地与模拟地分开。若线路板上既有逻辑电路又有线性电路,应使它们尽量分开。低频电路的地应尽量采用单点并联接地,实际布线有困难时可部分串联后再并联接地。高频电路宜采用多点串联接地,地线应短而租,高频元件周围尽量用栅格状大面积地箔。(2)接地线应尽量加粗。若接地线用很纫的线条,则接地电位随电流的变化而变化,使抗噪性能降低。因此应将接地线加粗,使它能通过三倍于印制板上的允许电流。如有可能,接地线应在2~3mm以上。(3)接地线构成闭环路。只由数字电路组成的印制板,其接地电路布成团环路大多能提高抗噪声能力。3.退藕电容配置PCB设计的常规做法之一是在印制板的各个关键部位配置适当的退藕电容。退藕电容的一般配置原则是:(1)电源输入端跨接10 ~100uf的电解电容器。如有可能,接100uF以上的更好。(2)原则上每个集成电路芯片都应布置一个0.01pF的瓷片电容,如遇印制板空隙不够,可每4~8个芯片布置一个1 ~ 10pF的但电容。(3)对于抗噪能力弱、关断时电源变化大的器件,如 RAM、ROM存储器件,应在芯片的电源线和地线之间直接接入退藕电容。(4)电容引线不能太长,尤其是高频旁路电容不能有引线。此外,还应注意以下两点:(1)在印制板中有接触器、继电器、按钮等元件时.操作它们时均会产生较大火花放电,必须采用附图所示的 RC 电路来吸收放电电流。一般 R 取 1 ~ 2K,C取2.2 ~ 47UF。(2)CMOS的输入阻抗很高,且易受感应,因此在使用时对不用端要接地或接正电源。7.实现PCB高效自动布线的设计技巧和要点尽管现在的EDA工具很强大,但随着PCB尺寸要求越来越小,器件密度越来越高,PCB设计的难度并不小。如何实现PCB高的布通率以及缩短设计时间呢?本文介绍PCB规划、布局和布线的设计技巧和要点。 现在PCB设计的时间越来越短,越来越小的电路板空间,越来越高的器件密度,极其苛刻的布局规则和大尺寸的组件使得设计师的工作更加困难。为了解决设计上的困难,加快产物的上市,现在很多厂家倾向于采用专用EDA工具来实现PCB的设计。但专用的EDA工具并不能产生理想的结果,也不能达到100%的布通率,而且很乱,通常还需花很多时间完成余下的工作。现在市面上流行的EDA工具软件很多,但除了使用的术语和功能键的位置不一样外都大同小异,如何用这些工具更好地实现PCB的设计呢?在开始布线之前对设计进行认真的分析以及对工具软件进行认真的设置将使设计更加符合要求。下面是一般的设计过程和步骤。1、确定PCB的层数电路板尺寸和布线层数需要在设计初期确定。如果设计要求使用高密度球栅数组(BGA)组件,就必须考虑这些器件布线所需要的最少布线层数。布线层的数量以及层叠(stack-up)方式会直接影响到印制线的布线和阻抗。板的大小有助于确定层叠方式和印制线宽度,实现期望的设计效果。多年来,人们总是认为电路板层数越少成本就越低,但是影响电路板的制造成本还有许多其它因素。近几年来,多层板之间的成本差别已经大大减小。在开始设计时最好采用较多的电路层并使敷铜均匀分布,以避免在设计临近结束时才发现有少量信号不符合已定义的规则以及空间要求,从而被迫添加新层。在设计之前认真的规划将减少布线中很多的麻烦。2、设计规则和限制自动布线工具本身并不知道应该做些什幺。为完成布线任务,布线工具需要在正确的规则和限制条件下工作。不同的信号线有不同的布线要求,要对所有特殊要求的信号线进行分类,不同的设计分类也不一样。每个信号类都应该有优先级,优先级越高,规则也越严格。规则涉及印制线宽度、过孔的最大数量、平行度、信号线之间的相互影响以及层的限制,这些规则对布线工具的性能有很大影响。认真考虑设计要求是成功布线的重要一步。3、组件的布局为最优化装配过程,可制造性设计(DFM)规则会对组件布局产生限制。如果装配部门允许组件移动,可以对电路适当优化,更便于自动布线。所定义的规则和约束条件会影响布局设计。在布局时需考虑布线路径(routing channel)和过孔区域。这些路径和区域对设计人员而言是显而易见的,但自动布线工具一次只会考虑一个信号,通过设置布线约束条件以及设定可布信号线的层,可以使布线工具能像设计师所设想的那样完成布线。4、扇出设计在扇出设计阶段,要使自动布线工具能对组件引脚进行连接,表面贴装器件的每一个引脚至少应有一个过孔,以便在需要更多的连接时,电路板能够进行内层连接、在线测试(ICT)和电路再处理。为了使自动布线工具效率最高,一定要尽可能使用最大的过孔尺寸和印制线,间隔设置为50mil较为理想。要采用使布线路径数最大的过孔类型。进行扇出设计时,要考虑到电路在线测试问题。测试夹具可能很昂贵,而且通常是在即将投入全面生产时才会订购,如果这时候才考虑添加节点以实现100%可测试性就太晚了。经过慎重考虑和预测,电路在线测试的设计可在设计初期进行,在生产过程后期实现,根据布线路径和电路在线测试来确定过孔扇出类型,电源和接地也会影响到布线和扇出设计。为降低滤波电容器连接线产生的感抗,过孔应尽可能靠近表面贴装器件的引脚,必要时可采用手动布线,这可能会对原来设想的布线路径产生影响,甚至可能会导致你重新考虑使用哪种过孔,因此必须考虑过孔和引脚感抗间的关系并设定过孔规格的优先级。5、手动布线以及关键信号的处理尽管本文主要论述自动布线问题,但手动布线在现在和将来都是印刷电路板设计的一个重要过程。采用手动布线有助于自动布线工具完成布线工作。如图2a和图2b所示,通过对挑选出的网络(net)进行手动布线并加以固定,可以形成自动布线时可依据的路径。无论关键信号的数量有多少,首先对这些信号进行布线,手动布线或结合自动布线工具均可。关键信号通常必须通过精心的电路设计才能达到期望的性能。布线完成后,再由有关的工程人员来对这些信号布线进行检查,这个过程相对容易得多。检查通过后,将这些线固定,然后开始对其余信号进行自动布线。6、自动布线对关键信号的布线需要考虑在布线时控制一些电参数,比如减小分布电感和EMC等,对于其它信号的布线也类似。所有的EDA厂商都会提供一种方法来控制这些参数。在了解自动布线工具有哪些输入参数以及输入参数对布线的影响后,自动布线的质量在一定程度上可以得到保证。应该采用通用规则来对信号进行自动布线。通过设置限制条件和禁止布线区来限定给定信号所使用的层以及所用到的过孔数量,布线工具就能按照工程师的设计思想来自动布线。如果对自动布线工具所用的层和所布过孔的数量不加限制,自动布线时将会使用到每一层,而且将会产生很多过孔。在设置好约束条件和应用所创建的规则后,自动布线将会达到与预期相近的结果,当然可能还需要进行一些整理工作,同时还需要确保其它信号和网络布线的空间。在一部分设计完成以后,将其固定下来,以防止受到后边布线过程的影响。采用相同的步骤对其余信号进行布线。布线次数取决于电路的复杂性和你所定义的通用规则的多少。每完成一类信号后,其余网络布线的约束条件就会减少。但随之而来的是很多信号布线需要手动干预。现在的自动布线工具功能非常强大,通常可完成100%的布线。但是当自动布线工具未完成全部信号布线时,就需对余下的信号进行手动布线。7、自动布线的设计要点包括:7.1 略微改变设置,试用多种路径布线;7.2 保持基本规则不变,试用不同的布线层、不同的印制线和间隔宽度以及不同线宽、不同类型的过孔如盲孔、埋孔等,观察这些因素对设计结果有何影响;7.3让布线工具对那些默认的网络根据需要进行处理;7.4信号越不重要,自动布线工具对其布线的自由度就越大。8、布线的整理如果你所使用的EDA工具软件能够列出信号的布线长度,检查这些数据,你可能会发现一些约束条件很少的信号布线的长度很长。这个问题比较容易处理,通过手动编辑可以缩短信号布线长度和减少过孔数量。在整理过程中,你需要判断出哪些布线合理,哪些布线不合理。同手动布线设计一样,自动布线设计也能在检查过程中进行整理和编辑。9、电路板的外观以前的设计常常注意电路板的视觉效果,现在不一样了。自动设计的电路板不比手动设计的美观,但在电子特性上能满足规定的要求,而且设计的完整性能得到保证。10个上海人有9个坐过!上海这条公交线经历了这些变迁2023-03-30 12:31·上观新闻今年三月,公交20路迎来了开线115周年。之前,小交带大家领略了20路新车型的黑科技,详戳→公交20路开线115周年!“辫子车”现在长啥样?新车型还藏着这么多“黑科技”作为拥有百年历史的公交线路,公交20路的历史最早要追溯到上世纪初期。今天,小交带大家了解一下公交20路的历史变迁,详见下文↓走进20路终点站中山公园站一张张老照片静静讲述着20路公交的历史上海早期有轨电车照片1908年3月5日,上海第一条有轨电车线路1路公交开通运营,线路从静安寺至外滩,1928年,开通了20路无轨电车,线路从中山公园到静安寺。到了1963年,南京东路上的有轨电车轨道被拆除,20路与1路合并,自此,20路开始改走1路公交线路。拆轨后20路无轨电车的行驶情景此后,公交20路的车型又经历了几代更替,其中“巨龙车”“香蕉座”等标志型特点,令不少老上海人至今记忆犹新。上海市电车公司从捷克斯洛伐克进口的8TR型单机无轨电车1958年,20路配车5000型无轨电车(大红旗)1963年首辆20路SKD663型无轨电车上线运营该车型一直使用到上世纪八十年代中期才逐步退役1974年20路使用SK661型公共汽车该车型是在解放CA10车型底盘的基础上自制铰盘、第三轴和车身形成的上世纪八十年代中期20路公交车高峰时期每班车间隔仅仅有30秒时间18米长的铰接式20路多达65部1984年20路使用SK561GF型无轨电车该车型是当时上海所有公交车中第一批由上海客车厂完全自主设计制造的无轨电车车型1984年使用的SK570型无轨电车,俗称“巨龙车”为了尽可能让更多乘客乘上车该车型拆除了座位,成为名副其实的“大篷车”公交20路是上海人口中典型的“辫子车”之一。一直以来,它载着乘客从繁华深处穿过海派经典,途经不少地标建筑、人文馆舍等。不少老一辈对20路的印象深刻,因为这里有着他们曾经观光、娱乐、购物等的生活记忆,每次乘坐总会感慨万分。在中青年一代的记忆中,印象最为深刻的车型应该就是“巨龙车”了,它巨大的车身能够容纳众多的乘客。其中,位于两节车厢当中铰接盘位置的“香蕉座”,每到拐弯时转来转去的,更是受到当时孩子们的喜爱。1994年的20路无轨电车行驶在外滩1996年上海在全国率先取消公交月票统一使用普票1999年南京路步行街正式建成20路公交因此改走九江路至今跨越时代,公交20路不论是车型、服务,还是路线都在不断升级和变化,但它始终见证着“十里南京路”的沧桑巨变,也仍旧保留着珍贵的上海百年公交文化底蕴。进入21世纪,20路使用了申沃客车生产的SWB5105KGP-3型无轨电车(自编号KGP)2007年,20路使用了杭州长江客车为上海生产的HZGWG100K型无轨电车(自编号H0A)为乘客服务许久的公交20路青年电车现已“退役”铛 铛 铛 !!!下面给大家隆重介绍下新车型!2022年9月10日,复古涂装的20路新能源公交车,正式与市民见面!20路新车型虽然外型“复古”,但“内芯”却科技感十足,处处体现着人文关怀~新车的造型取自历代无轨电车设备的变化元素。车身侧面,以雕刻画方式呈现上海电车百年以来的主要变迁,展现了上海电车的历史面貌。车厢内饰则选用“怀旧的时光追忆主题”,整体色调以海派蓝色为主,呼应外车身涂装总色调,突出典雅、精致的装饰艺术风格,体现海派文化的氛围。同时,通过车内LED氛围灯带表现出夜上海的繁华和科技氛围,同时,车辆保留了上海市民熟悉的“小辫子”。“这条线路陪伴着几代人的成长,也见证了上海这座城市的变迁。大家都说‘10个上海人有9个人坐过’,这话一点不夸张。”已驾驶20路公交30多年的驾驶员杨启奎师傅笑着对小交说。《班长我错了》尘余 ^第11章^ 最新更新:2022-09-09 14...www.vidz.com的服务器ip www.vidz.com域名解析 www...
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