Alienware TactX 更换了德国樱桃微动DG6

本文详细介绍了如何通过吸锡器和焊锡更换鼠标微动,以提升游戏体验。重点推荐德国樱桃DG6微动,其特性包括0.74N按键力、簧片式设计、镀金触点和镀银焊脚,适用于多种鼠标型号。更换微动注意事项包括拆卸技巧、避免电路板损坏、控制焊接时间和确保微动紧贴电路板。

此前鼠标单击变双击了,更换了德国樱桃微动DG6,从卖家http://item.taobao.com/item.htm?id=8261075784 中拿到微动,15元买的焊锡,10元买的吸锡器。动手搞定。


德国CHERRY(中文:樱桃)微动开关对于玩CS等电子竞技的朋友来说一定如雷贯耳,德国原装品质代表了稳定、长寿、顶级!在CS电子竞技里面爆头都准点!很多玩电子竞技的朋友都自己动手换掉原来的微动,为的就是能有更好的手感和比赛成绩!

欧姆龙ZIPPY IC等等微动是世界著名开关厂商!可要和CHERRY比那还是有些差距地!!为什么高价鼠标不用CHERRY微动开关??因为贵!一个同型号的CHERRY微动是欧姆龙三倍以上的价格!

这款微动的按键力是0.74N(75g),标准的按键力,适合各种采用长方形的鼠标微动更换!DG2采用簧片式设计,触点镀金结构,焊脚镀银,质量更好,寿命更长,手感更棒,适合要求高的游戏级别朋友使用。

微动特点:脆而不硬,键程短,质量好。


【适合鼠标】

鼠标微动开关目前主要采用长条形(就是本款微动的外形)和正方形(本店出售的松下方形微动)两种,外形尺寸是都是标准尺寸。

建议您拆开您的鼠标看下,只要是这种长条形的,均为此种规格标准微动,均可以采用这种顶级微动更换。

以下常见鼠标均可直接更换:

罗技MX全系列(MX300、MX518等)
罗技G全系列(G1、G3、G5、G9X、G100、G300、G400、G500等全系列)
罗技迷你旋貂
罗技土星轨迹球
罗技火星轨迹球
雷蛇 RAZER(帝王蟒、那伽梵蛇、曼巴眼镜蛇、炼狱蝰蛇、巨蝮蛇、地狱狂蛇、八岐大蛇、响尾蛇、铜斑蛇、金环蛇)
微软红光鲨IO1.1 (左右键)
微软银光鲨IE3.0、IE3复刻版
双飞燕X7系列
苹果G3 G4 G5
DELL IBM等同尺寸规格的微动等等均可!

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不可使用此款微动的鼠标:

罗技M905(特殊尺寸微动,没有配件)

微软 光学极动鲨(使用松下方形微动,本店有售:http://item.taobao.com/item.htm?id=10061357744)

微软暴雷鲨6000(使用松下方形微动,本店有售:http://item.taobao.com/item.htm?id=10061357744)


【更换微动注意事项】

1、更换微动的难点在于拆掉旧微动,建议采用吸锡器配合来拆焊。

2、对于罗技、微软高端鼠标,以及RAZER全系列鼠标,由于基本上都是采用的双面电路板,所以焊接经验不过关的情况下极容易导致电路板铜箔损坏,那会非常麻烦甚至导致鼠标报废。

3、加热焊接的时间尽量短,每次焊接时间控制在1秒钟以内,焊接一个焊点后要等焊点冷却再焊接另外一个,防止温度过高损坏电路板和微动。

4、焊接时候,微动开关一定要贴紧电路板,不能有任何缝隙。否则容易导致行程缩短、按键常通、按键无法按下等各种怪问题。

5、焊接不熟练的朋友,建议到市面上找手机维修师傅帮您更换,他们经验丰富,焊接质量有保证。



MATLAB主动噪声和振动控制算法——对较大的次级路径变化具有鲁棒性内容概要:本文主要介绍了一种在MATLAB环境下实现的主动噪声和振动控制算法,该算法针对较大的次级路径变化具有较强的鲁棒性。文中详细阐述了算法的设计原理与实现方法,重点解决了传统控制系统中因次级路径动态变化导致性能下降的问题。通过引入自适应机制和鲁棒控制策略,提升了系统在复杂环境下的稳定性和控制精度,适用于需要高精度噪声与振动抑制的实际工程场景。此外,文档还列举了多个MATLAB仿真实例及相关科研技术服务内容,涵盖信号处理、智能优化、机器学习等多个交叉领域。; 适合人群:具备一定MATLAB编程基础和控制系统理论知识的科研人员及工程技术人员,尤其适合从事噪声与振动控制、信号处理、自动化等相关领域的研究生和工程师。; 使用场景及目标:①应用于汽车、航空航天、精密仪器等对噪声和振动敏感的工业领域;②用于提升现有主动控制系统对参数变化的适应能力;③为相关科研项目提供算法验证与仿真平台支持; 阅读建议:建议读者结合提供的MATLAB代码进行仿真实验,深入理解算法在不同次级路径条件下的响应特性,并可通过调整控制参数进一步探究其鲁棒性边界。同时可参考文档中列出的相关技术案例拓展应用场景。
基于PhasorDetect手持NIRS设备多光谱反射数据的组织氧饱和度实时监测研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕基于PhasorDetect手持近红外光谱(NIRS)设备的多光谱反射数据,开展组织氧饱和度(StO2)的实时监测研究,并提供了完整的Matlab代码实现方案。研究聚焦于利用NIRS技术采集生物组织的多光谱反射信号,通过光传输理论模型(如修正的朗伯-比尔定律)反演出组织中氧合血红蛋白与脱氧血红蛋白的浓度,进而实时计算氧饱和度。文中详细阐述了信号预处理、光谱特征提取、参数标定及实时计算算法的设计与实现过程,展示了如何将硬件数据采集与软件算法处理相结合,构建一套完整的实时监测系统。; 适合人群:具备一定信号处理和生物医学工程背景,熟悉Matlab编程,从事近红外光谱技术、生理参数监测或相关领域研究的研发人员和研究生。; 使用场景及目标:① 实现基于手持式NIRS设备的便携式组织氧饱和度实时监测;② 学习和掌握多光谱数据处理、生理参数反演算法的Matlab编程实现;③ 为开发同类医疗监测设备提供算法参考和技术验证原型。; 阅读建议:此资源以Matlab代码为核心,紧密结合理论与实践,建议读者在阅读时同步运行和调试提供的代码,重点关注数据预处理流程、光谱分析模型和实时计算逻辑的实现细节,并可根据具体硬件参数进行相应调整和优化。
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