2016年10月14日—IPC—国际电子工业联接协会® 9月26日在于美国伊利诺斯州罗斯蒙特举办的IPC秋季标准开发委员会会议上颁发了“委员会领导奖”,“特殊贡献奖”和“委员会杰出服务奖”。颁发的这些奖项用以感谢对IPC和电子行业的发展做出杰出贡献的标准委员会成员。
NASA约翰逊航天中心的Robert Cooke带领7-31m光缆可接受性技术组成员成功完成IPC-D-640《光纤设计和关键工艺要求》标准的开发而被授予“委员会领导奖”。因成功开发此标准而荣获“委员会杰出服务奖”的委员有:Septa的Richard Agard,Bechtel Plant机械设备有限公司的Gerald Leslie Bogert,STM-Service To Mankind的Don Branscombe,罗克韦尔柯林斯的Caroline Ehlinger,Fribbins培训中心的Stephen Fribbins,诺斯罗普•格鲁曼航空航天系统的Mahendra Gandhi,Light Brigade的Larry Johnson,雷神导弹系统的Kathy Johnston,安费诺有限公司(英国)的Sean Keating,L-3通信公司的Theodore Laser,Ares的Gregory Manning,洛克希德•马丁导弹系统和培训中心的James McGrath,富士通网络通信公司的Craig Portz,罗克韦尔柯林斯的Brian Smith和Debbie Vorwald,霍尼韦尔宇航公司的Hector Valladares,以及洛克希德•马丁导弹与活力控制中心的Schuyler Williams等。
英国宇航系统公司的Mark Buechner和R•Reed咨询公司的Randy Reed领导7-31a 技术组成员成功开发出IPC-A-600J《印制板的可接受性》标准,因而荣获“委员会领导奖”。 为成功开发此标准作出杰出贡献而荣获“委员会杰出服务奖”的委员有:安费诺印制电路有限公司的Denise Chevalier,Streamline Circuits公司的Lorraine Hook,Robisan实验室的Chris Mahanna,NTS–Anaheim公司的Debora Obitz,以及麻省理工学院的Joey Rios等。
EPTAC公司的Leo Lambert和NTS–Anaheim公司的Debora Obitz领导7-31AT 技术培训委员会成功开发出IPC-A-600J《印制板的可接受性》标准的培训和认证程序,因而荣获“委员会领导奖”。为成功开发此培训和认证程序作出杰出贡献而荣获“特殊贡献奖”的委员有:NTS–Baltimore公司的Elizabeth Allison和Renee Michalkiewicz。为成功开发此培训和认证程序作出杰出贡献而荣获“委员会杰出服务奖”的委员有:EPTAC公司的Helena Pasquito,NTS–Anaheim公司的Russell Shepherd,A.R.T.公司的Debbie Wade等。
雷神导弹系统公司的Lance Auer和诺斯罗普•格鲁曼航空航天的Mahendra Gandhi领导D-22高速/高频印制板性能小组委员会成功开发出IPC-6018C《高频(微波)印制板鉴定与性能规范》标准,因而荣获“委员会领导奖”。
为IPC-6018C标准作出杰出贡献而荣获“委员会杰出服务奖”的委员有:波音公司的Clifford Maddox,雷神公司的William Ortloff,R•Reed咨询有限责任公司的Randy Reed,麻省理工学院的Joey Rios,泰康利公司的Edward Sandor等。
雷神导弹系统公司的Lance Auer和诺斯罗普•格鲁曼航空航天的Mahendra Gandhi领导D-22高速/高频印制板性能小组委员会成功开发出IPC-6018CS《IPC-6018C标准-航空和军工版》,因而荣获“委员会领导奖”。为成功开发IPC-6018CS作出杰出贡献而荣获“委员会杰出服务奖”的委员有:辛辛那提L-3引信和武器系统公司的Steven Bowles,NASA戈达德太空飞行中心的Kelly Daniluk,洛克希德•马丁公司导弹&活力控制的Don Dupriest,TTM技术公司的James Monarchio,以及雷神公司的William Ortloff。
洛克希德•马丁公司导弹&活力控制的Don Dupriest和BAE系统公司平台解决方案的Joseph Kane领导D-35印制板存储和处置小组委员会成功开发出IPC-1601A《印制板操作和贮存指南》标准,因而荣获“委员会领导奖”。为成功开发此标准作出杰出贡献而荣获“委员会杰出服务奖”的委员有:辛辛那提L-3引信和武器系统公司的Steven Bowles,ABC电子制造业咨询的Bev Christian,大陆汽车系统公司的Brian Madsen,以及NASA戈达德太空飞行中心的Bhanu Sood等。
美国Oracle公司的Karl Sauter和NTS – Anaheim公司的Russell Shepherd领导5-32e导电阳极丝(CAF)技术小组成功开发出IPC-9691B《IPC-TM-650用户指南 2.6.25测试方法方法》,《导电阳极丝(CAF)电阻和其他内部电化学迁移测试》,因而荣获“委员会领导奖”。为成功开发IPC-9691B作出杰出贡献而荣获“特殊贡献奖”的委员有:麻省理工学院的Antonio Caputo和Gen3系统有限公司的Graham Naisbitt。荣获“委员会杰出服务奖”的委员有:PPG工业公司的Douglas Eng,Bose公司的Todd MacFadden,NTS – Baltimore公司的Renee Michalkiewicz,以及美国宇航局戈达德太空飞行中心的Bhanu Sood等。
Uyemura国际集团的George Milad和可焊性测试和解决方案公司的Gerard O’Brien领导4-14电镀流程小组委员会成功开发出IPC-TM-650 2.3.44测试方法《厚度和化学镀镍磷含量测定(EN)层的x射线荧光光谱仪光谱法》,因而荣获“委员会领导奖”。Fischer科技有限公司的Michael Haller为成功开发IPC-TM-650 2.3.44测试方法作出杰出贡献而荣获“特殊贡献奖”。 荣获“委员会杰出服务奖”的委员有:TE连接器公司的Martin Bayes,美国安美特公司的Christopher Daczkowski,洛克希德•马丁公司导弹&火力控制的Don Dupriest,PPG工业公司的Douglas Eng,洛克希德•马丁公司导弹&火力控制的William Fox,MacDermid Enthone公司的Lisa Gamza,Uyemura国际集团的Donald Gudeczauskas,MacDermid Enthone电子解决方案的前员工Colleen McKirryher,洛克希德•马丁公司导弹&消防的Thi Nguyen,以及德国安美特有限公司的Mario Rosin。
IBM公司的Curtis Grosskopf领导2-15f废弃及停止的产品技术小组成功开发出IPC/JEDEC/ECA J-STD-046《由电子产品供应商提供的产品/流程变化的客户需知标准》,因而荣获“委员会领导奖”。
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基于单片机的多气体检测系统设计方案
气体传感器是一种能将气体种类及其与浓度有关的信息转换成电气信号的装置。根据这些电气信号的强弱就可以获得与待测气体在环境中存在情况有关的信息,从而可以进行检测、监控、报警。因此由气体传感器与模式识别系统构成的智能化气味识别仪器有着广泛的应用领域,如食品工业、化学工业、环境监测、医学诊断、安全检查等,越来越受到广泛关注。
传统的气体检测大多采用单气体检测方式, 即每测量一种气体需要一种测量仪表。用一种仪器能够进行多种气体的检测和识别是气体检测仪的发展趋势,而本设计采用酒精传感器、甲烷传感器、一氧化碳传感器等多种气体传感器组成传感器阵列,通过传感器阵列能把气体中的特定成分检测出来,并将其转化为电信号,然后采用ADC0809
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无人驾驶汽车及其运营系统的设计与应用
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非最小相位系统的控制器设计
图为非最小相位系统闭环控制方框图,H(s)为电压检测元件的传递函数。
图 非最小相位系统闭环控制方框图
已知一个非最小相位系统,其传递函数为G(s),包含RHP零点,即有(1—Tzs)项,设计一个传递函数为Κ(s)的控制器。设计步骤如下:
(1)对不稳定系统(有右半平面极点),应先设计内环,使之稳定。
(2)试设计,例如令低阶控制器传递函数为
(3)校正后的系统开环传递函数为
例如,电流型控制的Boost族转换器,由式
即校正后的系统开环传递函数保留G(s)中含部RHP零点,这样控制器将不含RhP极点。
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以89C51单片机为核心控制器件的液体点滴速度监控系统设计
1. 引言 液体点滴速度控制系统对于大型医院来说是一套能够提高效率和服务质量的控制设备,特别是远程监控功能能使护士站对于病人的点滴状况进行实时监视,并可根据病人状态调节点滴速度。目前市场上点滴控制系统不少,本文的设计点在于低成本,仅使用最廉价89C51单片机以及普通的元件实现整套系统。 2. 系统设计要求 2.1. 从站设计要求 A.在滴斗处检测点滴速度,并使用数显装置动态显示点滴速度(滴/分)。 B.通过改变点滴瓶高度控制点滴速度,点滴速度可用键盘设定并显示,设定范围为20—150(滴/分),控制误差范围为设定值+/-10%+/-1 滴。 C.系统调整时间《=3 分钟。 D.当点滴瓶里的液面低于警戒值时,能发出报警信号
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门禁系统项目驱动程序
/*****************************************************************************
门禁系统项目驱动程序
(1)晶振 11.0592MHZ
(2)芯片 DS1302,AT24C64,HEF4053BP
(3)ZIMO21.EXE纵向、字节倒序取字模
(4)完整代码下载(包含头文件): http://www.51hei.com/f/12154f.rar
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在控制系统的研究中,人们关心的最基本的问题是系统的稳定性在参数变化下保持的可能性。Davison在提出干扰不变性的内模原理时提出了系统结构稳定性的概念,这是一种基于无穷小扰动分析的鲁棒性概念。在实际系统中参数既不能视为不变,也不能仅具有无穷小扰动。系统工作环境的变化,模型的不精确性、降阶近似、非线性的线性化等都可化成一种参数扰动。有时系统受控对象可能有几个不同的工作状态。当用
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