立体视觉算法原理及C++实现
本文我将使用任意两个相同型号的摄像头来阐述立体视觉不同算法之间的差异。 硬件准备 首先需要将两个摄像头固定起来就可以了。由于摄像头自身有畸变,两个摄像头不是平行的,前后不一致之类的需要进行参数…
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索引:
第一部分:阻抗的介绍
第二部分:PCB案例层数的解析
第三部分:设备情况下需要做阻抗,什么型号才需要做阻抗
第四部分:SI9000软件的使用方法
第五部分:2、4、6层案例中的相关信号演示怎么进行阻抗计算
第六部分:阻抗计算完成后再PCB中修正线宽或线距从而达到预算的阻抗值
第七部分:简单介绍板厂是如何处理PCB中的阻抗线得
第一部分:阻抗的介绍
特性阻抗是指当导体中有电子“讯号”波形传播时,其电压对电流得比值称为特性阻抗。由于交流电路中或再高频情况下,原已混杂有其他因素得电阻,因此已不再只是简单直流电的欧姆电阻,而是称为阻抗。但是由于阻抗又是交流电的概念,因此为了区别我们将其称为特性阻抗。为了使信号,低失真﹑低干扰、低串音及消除电磁干扰 EMI。阻抗设计在 PCB 设计中显得越来越重要。再电路板上影响特性阻抗的因素有:横截面积、线路与接地层之间的绝缘材质厚度,以及介电常数等三项。
阻抗类型:
(1)特性阻抗 在计算机﹑无线通信等电子信息产品中, PCB 的线路中的传输的能量, 是一种由电压与时间所构成的方形波信号(square wave signal, 称为脉冲 pulse),它所遭遇的阻力则称为特性阻抗。
(2)差动阻抗 驱动端输入极性相反的两个同样信号波形,分別由两根差动线传送,在接收端这两个差动信号相減。差动阻抗就是两线之間的阻抗 Zdiff。
(3)奇模阻抗 两线中一线對地的阻抗 Zoo,两线阻抗值是一致。
(4)偶模阻抗 驱动端输入极性相同的两个同样信号波形, 將两线连在一起时的阻抗 Zcom。
(5)共模阻抗 两线中一线对地的阻抗 Zoe,两线阻抗值是一致,通常比奇模阻抗大。其中特性和差动为常见阻抗,共模与奇模等很少见
在具体的加工和设计时我们一般控制主要以下几个因素:
Er–介电常数
H—介质厚度
W—走线宽度
T—走线厚度
残铜率
第二部分:PCB案例层数的解析
第三部分:设备情况下需要做阻抗,什么型号才需要做阻抗
第四部分:SI9000软件的使用方法
第五部分:2、4、6层案例中的相关信号演示怎么进行阻抗计算
第六部分:阻抗计算完成后再PCB中修正线宽或线距从而达到预算的阻抗值
第七部分:简单介绍板厂是如何处理PCB中的阻抗线得
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本文是QT5一些零碎的知识点和采坑合集
目录:
QT5在MAC上打包
QT5 在MAC上打包
第一步:Build Release
首先在Qt Creator中 Projects->Build->Build Settings中选择 Build configuration为Release模式,然后Build,这个时候就会生成一个文件夹,里面有我们打包好的APP。
第二步:打包依赖
此时生成的.app文件还不能直接发布,因为app使用的各种依赖库没有包含吗,这个时候就需要使用Qt自带的一个打包工具macdeployqt来把这些依赖包含进行来
这个工具在/Users/bingxiong/Qt5.12.5/5.12.5/clang_64/bin
我要打包的文件是:/Users/bingxiong/QT_Project/build-FNotePad-Desktop_x86_darwin_generic_mach_o_64bit-Release/FNotePad.app
然后就在bin目录下执行:./macdeployqt /Users/bingxiong/QT_Project/build-FNotePad-Desktop_x86_darwin_generic_mach_o_64bit-Release/FNotePad.app
执行后如果没有报错的话,这个时候的.app就可以直接运行了
第三步:生成dmg
打开Disk Utility,选择File->New Image->Blank Image 来创建对应的dmg镜像
接下来到https://cloudconvert.com/png-to-icns制作App的icon,制作好之后右键get info然后将icon拖拽过去就可以添加icon成功
制作一个Application文件夹的Alias,然后将Application文件夹和刚刚生成的.app文件拖拽过去
这样就制作完成.dmg的安装包
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