懒羊羊发表回复 3个月25天前
已经实现了,原理很简单,LM393检测手机音频波动,两个Ne555一个负责做触发前的延时,一个负责输出脉冲时间工程文件和gerber都放在这里了,有人可能会问为什么要单独搞一个电路板,这样的好处就是可以适配不同的手机输出,只需要插上耳机线就可以使用,不需要焊接
某科学的超级屑发表评论 3个月25天前
酸化:没有相关检测设备,虽然可以半定量手算,但很麻烦,在实践中没有酸化停电:手动停,当时认为钛阴极的腐蚀不会很严重,所以没取出电极,但后来发现也会有腐蚀电线:都不大好使,6平方的电线非常重,是电线自重会拉扯电极,想到的解决方法就是打印一个模具或用更厚的盖子(我没有专门的抽滤设备)
promising
沉默彩虹发表回复 3个月25天前
收敛段用3D打印可还行,收敛段温度比扩张段高,从你的模拟结果上也能看出来,至少应该收敛段石墨扩张段3D打印呀。还有羊皮纸胶带连接和密封?!好歹也要用环氧树脂呀。万一飞了喷管或堵头那你的试车台就会处于危险之中。
Atlantis发表回复 3个月25天前
作为复合壳体的中间热辐射屏蔽层可以,建议复合壳体结构:云母纸—铝箔纸/铝皮—PPR管
lingdongtingone发表回复 3个月25天前
大难不死 下次继续和水管机一个套路
Nich发表回复 3个月25天前
粉压??!你看这个喘的,没炸机就很好了
lingdongtingone发表回复 3个月25天前
我的建议是造不如买不过正经讨论一下 网上现在有许多4g cat1模块 可能只需要几块钱就能买到 如果你能获取到开发资料的话可以编写脚本上传 然后通过插入小流量预制卡联网 用手机控制当然你要是舍得花钱的话 直接买开发板就附带开发资料
小叮当0312发表回复 3个月25天前
应该解这两个微分方程就好了,不过我没解出来
小叮当0312发表回复 3个月25天前
我想起那个用工业X射线探伤仪照自己让自己长高的小王了
贤鲸发表评论 3个月26天前
看过,但是担心电流过大容易损耗电极
promising
Chengal发表评论 3个月26天前
突然发现我写反了😂
Chengal
zsjzsj发表评论 3个月26天前
我找的那家,一套100来块钱。
新疆霍金
zsjzsj发表评论 3个月26天前
不好意思,打字的时候没注意到,感谢你的提醒。
Chengal
promising发表回复 3个月26天前
10天,这个时间有点长,换一个5v40A的开关电源也许会快很多,成本大概30大洋左右
最近加分文章
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
本文章以较简单的基础公式,介绍以这些公式开发的计算软件。只展示大概流程,并且计算相对简单,不会特别准确,有一定的误差。本文章主要介绍顺序对流换热基础公式介绍,热流密度公式介绍,冷却剂传热介绍。相变温度计算器的使用方法。热流密度以及温升的计算器使用方法。普通铣槽冷却通道计算器基础公式以及光滑环形冷却通道计算器基础公式。相对应的特征长度计算。整体设计过程以及其他注意事项,按照此顺序来进行编写。
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
提出了磁阻炮在仅依靠时序、无传感器的情况下,能够自动地实现速度负反馈的设想。使用Ansys Maxwell对磁阻炮进行建模仿真,给定适宜时序,对比不同扰动对时序控制磁阻炮发射速度的影响。仿真结果验证设想可行,具有较大实用价值。
金属空心锥形的一些研究与实验
聚能装药是一种能直观体现含能材料爆速、爆压的应用场景,简略的介绍聚能装药理论,着重介绍药型罩与装药技术。以理论设计与实验为主,提供了一些药型罩制作新方法与聚能装药的新思路,以作学习交流。
MR9电磁炮
先上当前性能进度:速度127mps,效率32%,线圈全开无故障。这个炮使用全新的架构,有很多新设计要验证,来积累经验,同时也想挑战一下只使用3个牛角电容(?!)来达到一百多的速度。阵列拓扑适合较大规模的设计,因此非常有发展潜力,几乎可以说是为高速小口径特化的优秀方案。由于每个igbt都要多次开关,考虑到器件热量的均衡和降低线圈排列的复杂度,这次采用了两个4*5的阵列共40级,每级1cm。线圈不再保...
行波加速器的仿真计算流程
行波加速的特点在于 1、 线圈沿轴向的方向更短,密度更高 2、 同时存在多个线圈同时处于通电状态 行波加速的优点主要在于全程可以维持一个较高的磁场梯度,加速效率高(也就是说动子的加速度大,可以在更短的距离加速到更高的速度),能量效率高。而由于行波加速中,线圈同时通电和线圈密度较高的特性,使得行波加速中,线圈与线圈之间的磁耦合不能忽略,这使得以往的仿真工具并不完全能适用于行波加速。 本文提出了一种行波加速仿真的工作流,对优化行波加速器的设计具有一定指导意义
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
本文讲述YH-1小型探空模型火箭从设计到制造的全过程。这也是时隔1年的再次发帖,同时也十分感谢帮助我的朋友!如有不规范的地方欢迎批评指正!
意外开始的场致发光
起因是前些日子做了一点掺杂的硫化锌荧光粉,这些荧光粉会用于探测重带电粒子,最后确实达到了目标,不过其中一个意外的小插曲带来了些额外的乐趣。一言以蔽之,起因是意外,是由于掺杂中没清理干净引入了杂质。场致发光现在感觉应用不多了,接触过上个世纪的仪表的朋友可能有印象,比如那些67/70/70-1/75型射线指示仪的表盘,都使用了场致发光背光,然后到现在不少也都坏了;这些表盘用高压交流驱动,在上述的仪器中...
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
本文整理了我对低噪声JFET管、BJT管的调研结果,以及一些设计方案的测试结果,包括静态工作点设计、电路噪声分析、失调电压调零等具体操作。这里将结果分享出来,以便同行查阅。 文中关于失调电压的分析存在较大缺陷,其他分析也有不完整的地方,欢迎同行指出Bug。 6月20日补充:经测试发现,本文中噪声谱密度的算法有问题,因此实测结果中的噪声分析有很大问题。这里用正确的算法重新测试了这些板卡的指标,并补充在相关章节。
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
本文介绍了主要硫酸制法和对工业接触法生产硫酸的业余小型化探索。采用焚硫法产生二氧化硫和使用钒系催化剂对其进行气相催化氧化制得三氧化硫。
推荐阅读
日本核污水排放一周年,我去了福岛核电站所在的小镇
**声明:本文图文除数据、引用文字外,均为本人原创,科创网首发。转载请注明原作者及出处。***注意:本文为超长流水账,约400张图片,阅读需要较长时间。福岛核事故简介2011年3月11日,日本发生了自明治时代以来破坏力最强的东北地方太平洋近海大地震,也是有记录以来在日本发生过的最大规模的地震。随之而来的巨大海啸和余震所引发的大规模灾害,被称为“东日本大震灾”。地震发生后,约15米浪高的海啸淹没了福...
开发基于Arduino nano的火箭航电系统
        火箭航电在现代业余火箭领域有着非常重要的作用,我在浏览论坛的时候发现还有不少爱好者的火箭航电还停留在mpu6050的姿态开伞上面,所以我就打算开发一款能将火箭飞行数据实时传回地面站的火箭航电。并将制作过程尽可能的完全公开以供大家交流讨论。      制作成功后的地面测试没有任何问题,但是上箭测试中出现了许多问题,遥测系统在发射前突然无法接收到信号,导致没有数据传入,我会在后面详细说...
AP基小型可回收火箭
设计制造一枚使用AP基燃料的可回收模型火箭,旨在推出一款低成本、易制作、高性能的小型模型火箭方案。
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
电解法制取氯酸钠高氯酸钠并进行相关盐类的复分解,进行669燃料的制作试车
膨胀偏转喷管测试
首次膨胀偏转喷管测试。结合各教材和ls等爱好者科普,简单解释膨胀偏转喷管原理,使用特征线法对喷管进行型面设计。使用ANSYS软件进行流体仿真简要分析该喷管工作状况后,对该喷管进行了实际测试,并结合理论和实际验证膨胀偏转喷管原理
Gamma能谱仪之Ortec HPGe谱仪翻修
无论是真的科研实验室还是爱好者,Gamma能谱仪的分辨率巅峰就是高纯锗(HPGe)探测器。我在这里介绍一下我手上这台HPGe能谱仪的修理过程以及最终达到的性能。这玩意儿长这个样子。。。左侧圆柱状为探测器晶体所在位置,右侧为Cold Finger,用处是塞进液氮杜瓦里,把晶体冷却到液氮温区。这台HPGe购自某二手仪器回收商,由Ortec生产,型号是GEM-40210,说明是1.33MeV时3inch...
UV紫外胶片摄影
逛街发现本地相机店在卖一个有意思的科研镜头,买回来研究了一下,发现开启了新世界。一些背景知识:UVB-UVC波段,玻璃会强吸收(<350nm),不能用光学玻璃做镜头。这个波段有许多特殊的表面反射性质,在UV反射摄影中很重要。UVA波段,比如常见的紫外LED照明365或395nm,使用简单结构镜片很少,单层或无镀膜的可见光镜头(通常是几十年前的古代产品)可以提供足够的紫外透过率,然而由于其设计考虑,...
谈谈人造金刚石技术的新进展-实验室培育钻石
作为一种性能良好的高硬材料,金刚石有大量的工业需求;高品质的金刚石在半导体,强激光等领域有巨大应用前景。然而天然的金刚石开采成本较高,筛选工艺复杂,满足不了广泛的需求。作为一种“战略材料”,许多国家和企业曾投入大量的人力物力研究它的人造技术,并取得了良好的成绩。人造金刚石技术已经探索了快一百年了,前期的探索主要停留在实验室中,第一个获得大规模工业化的方法是通用电气公司在1957年推出的静压催化法,...
过年期间重新制作的高压发生器一套
春节期间闲来无事,重新组装了一套高压发生器,具体组成看图:        本装置的高压发生器拆自一台50KW国产 X光机的高频油箱,考虑到油箱原设计初级输入电压500V,而IGBT模块组最高输出只有48V,为了尽可能提升高压输出,我在模块和高压发生器之间安装了一台升压变压器,它将模块输出的20KHz,48V高频电压升至约300V,通过试验,能够满足要求。        为了让装置能够可以脱离交流电...
最近活跃用户