为什么外阴会出现红点导航输入地址会出现多个红点数字

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家庭用电36计
市场上的家用空调,按传统的功率计量单位“匹”,可以分为一匹左右的小功率空调,不到3匹的中型空调和3匹以上的大功率空调(立柜式)。在接电方面,也有不同的选择。
市场上的小功率空调,取电插头有10A普通三极插头和16A三极插头(较大)两种,而使用10A普通插头的多为国产品牌。出现这种情况,主要因为此类空调销售多面向老房子新添空调。老房子一般不会装16A专用的空调插座,而小功率空调10A的插座也能承载。当然,小功率空调接16A插座在电流承载力上更有保障,10A插头也能勉强插入16A插座取电,因此,新装修房子如果安装小功率空调,还是选择16A插座较好,便于今后升级。
中型空调的功率较高,必须使用相应的16A插座。由于空调一般插着电源就处于待机状态,因此在实际应用中建议使用带开关的 插座,换季不用的时候可以关了插座的电源,方便又美观。
大功率空调,16A插座的承载力也明显不足了。很多人会建议用20A、25A甚至三相四线插座,但由于电器电流较大,此电器相对位置又较为固定,增加一个插座插头的接线不如将空调电源线直接连到配电箱内,用断路器控制更为安全。墙壁上的电线出口,安装一个出线面板(带孔的面板)即可。
第22讲、 3C标志代表了什么
在家庭用电产品上,经常都能看到有个“CCC”标贴,这就是所谓的“3C”标志。
3C是中国强制认证(&China Compulsory Certification&)的英文缩写简称。这是我国按照世贸有关协议和国际通行规则,依法对涉及人类健康安全、动植物生命安全和健康,以及环境保护和公共安全的产品实行统一的强制性产品认证制度。自日起,列入第一批实施3C认证目录内的19类132种产品如未获得3C标志就不能出厂销售、进口和在经营性活动中使用。原实行的&长城&标志和&CCIB&标志将被“3C”标志取代。
作为与安全方面密切相关的家庭用电产品,认清是否有“3C”标志,是避免购买伪劣产品的基本方式,没有“3C”标志的,肯定未进行相关检验和认证,没有安全保障。当然,有些假冒产品也会贴上“3C”标志以鱼目混珠,就需要其他方面的鉴别了。
目前家庭用电产品中,国家对部分产品尚未制定统一的认证标准,因此以下产品无“3C”标志是正常的。
1、 须刨插座
2、 电子类产品
3、 电话、电视、信息等弱电产品
第23讲、插座接线规则:左零右火上接地
火线、零线、地线如果接错,将很可能造成漏电事故,因此插座上接线孔的接线,必须按照“左零右火上接地”的规则。
“左零右火上接地”即面对三孔插座正面(不是面对有接线孔的背面),左面一个插孔当接零线,右边插孔接火线,上边的插孔接地线。如是两孔插座,常规上左边接零线,右边接火线。
当然,较好的插座在接线孔旁边一般都有标记指示,在判别上方便很多。
地线:E、PE
第24讲、 火线进开关,零线进灯头
家庭用电环境中,一个单相回路中,如果有一个开关和有个用电设备的话,火线当先经过开关,再连接用电设备,以保证开关在火线上控制电路。这也就是俗称的“火线进开关,零线进灯头”。
如果反过来,开关安装在零线上,火线先通过用电设备,虽也能控制设备的工作,但在安装或维修时将增加风险。
比如一个吊灯需要换个灯泡,通常操作是将开关置于关断状态后拆下灯泡换个新的。但如果开关是装在零线端的,那即使开关是关闭的,吊灯火线端仍处于带电状态。如操作人意外碰到吊灯中的火线端,则和地相接的人体,就替代了原来的零线,和火线形成了一个回路,发生漏电事故,对人体造成伤害。
因此,“火线进开关,零线进灯头”在电路改造中必须严格执行的标准,业主可以参照装饰公司提供的室内电气线路图现场进行验收。
第25讲、室内应尽可能减少接线板的使用
接线板,或称为拖线板和排插,在室内起到活动插座的作用,好像每家每户都有那么几个,用在一些缺少插座的位置(电脑桌、床头、电视柜等),或临时性取电(电火锅、吸尘器等)。
然而,考虑到家庭用电安全,在新室内装修中,当尽可能多安装墙壁插座,减少接线板的使用。
1、 绝大多数接线板质量较差。
市场上,绝大多数接线板都是乡镇小厂的产品,很多都没有相应生产许可和3C证书。这些产品虽然用料极差(普遍使用ABS或电玉粉料),产生设计也存在缺陷(绝大部分没有保护门,甚至接线插头都是两头的,起不到接地保护作用),但由于价格低,成为市场上的绝对主流。而部分正规厂家的产品,生产成本造成价格偏高(如秋叶原牌一个接线板都在80元以上),只能在部分高级超市有少量销售。
2、 使用接线板会大大增加连接的墙壁插座的负载。
普通墙壁插座的设计负载都是按单个电器功率来设计的,但如果连个接线板,接驳多个大功率电器,实际工作电流很可能会超过额定负载,发生过载烧坏。
3、 水浸、电线摔绊等其他风险
墙壁插座离地面当在0.3米以上,很大程度上避免了意外水浸,但使用中很多接线板直接放置在地面上。如出现水浸,将产生漏电风险。另外,接线板的电线如固定不当,人员行走时绊到,一方面可能因人体摔倒而受伤,而另一方面更危险的是接线板连接的电器移位、倒下造成用电事故和财产损失。
第26讲、 电视插座的种类和选择
一位电视插座,有普通电视插、宽频电视插和带分支电视插三种供选择。
普通电视插,一般结构较简单,后面一个接口连模拟电线,面板前面一个插口插电视插头。普通电视插一般传输频率在5~750MHz之间,基本能满足覆盖目前模拟电视信号(700MHz以下)的频率宽度。
宽频电视插,最大的特点是能覆盖5~1000MHz的信号。由于今后作为发展方向的数字电视信号多为730MHz以上的,故宽频电视插除了能满足目前的模拟电视信号传输外,当转换为数字信号时不用再更换。和普通电视插采用插口不同,宽频电视插一般采用镙口,电视线可接个旋钮直接拧在插座上。不过市场上的宽频电视插一般都会加配一个电视插座的转接头(转接头接触多不牢靠,效果不佳)。
带分支电视插,面板后部除了一个信号进入接口外,还有一个信号转接口,可连线到另外一个电视,实现了电视信号分配的功能。
目前,一些沿海大城市已完成了有线电视网络的数字化改造,并逐步开始提供数字电视信号服务。因此,在这些城市,建议选择宽频电视插,减少更换的麻烦。其他城市,选用普通电视插座即可,毕竟在价格上普通电视插座更为经济。
第27讲、 家用宽带的接驳方式选择
家用宽带接入,目前较为普遍的有三种,小区宽带入户、和基于有线电视线路的有线通(北京为歌华有线宽带)和基于电话线的ADSL。相对应的,有不同的信号接驳方式。
大户型,如错层或别墅,推荐使用弱电信息箱,对网络、电话、电视等信号进行统一管理。那么不管是哪种宽带入户,都置于信息箱内分配,用8芯信号线连接到各房间的电脑信
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家庭用电36计
息插座上。
如不使用弱电信息箱,则不同的宽带接入实际应用到的插座也不同。
1、 小区宽带入户,默认为每户一个信息点(即一台电脑上网),如果要增加信息点,一般需要多收费用。由于小区宽带入户带宽较大(10M以上),传输速度快,因此信息插座当选用超五类信息模块,部分有条件的甚至可以采用六类或超六类模块。
2、 基于有线电视线路的宽带(有线通、歌华有线等),使用有线电视线路接驳Cable Modem(线缆调制解调器),再以8芯线连到电脑。因此,如一户只有一台电脑需要上网的,使用一个宽频电视插即可,不需要安装信息插座。
3、 基于电话线路的ADSL宽带,以电话线接驳一只ADSL Modem,再以8芯线连到电脑。如一户只有一台电脑需要上网,则也不要信息插座,有电话插座即可。
4、 如一户有两台或以上的电脑需要上网,在普通户型中,建议安装一个带无线功能的路由器(同时也支持有线连接)。使用无线路由器减少了线路排设的投入,电脑(特别是笔记本电脑)上网的位置更为灵活方便。当然,如果是户型结构较为复杂的错层、别墅等户型,无线路由器就不如采用信息箱来得稳定可靠了。
第28讲、床头插座的位置和数量
卧室中,床及其周围功能规划,无疑是室内设计中的关键之一。与之相关的床头插座的配置,也是室内用电环境设计中的重要一环。
经常有装修完的业主抱怨床头插座安装位置不合理,要么被床脚挡住无法使用,要么离床头柜太远,留出好长一段电线显得很难看。根据业内知名公司的装修经验,在挖槽排设暗盒时,业主最好能确定了床、床头柜的实际宽度和精确位置。床头的插座暗盒,以紧靠床头柜外侧为宜。这样一方面不影响插座插拔(特别是插头本身有一定厚度,如在家俱后面,会使家俱不能紧靠墙面),另一方面也不会在可视范围留出过多的电线。
日常生活中,可能更多的业主会发现,床头的插座不够用。按照目前电工的设置习惯,一般只会在床头两边各安装一个五孔插座,再配一个电话插座。但床头有很多电器需要取电,如台灯(一边一个)、无绳电话、手机充电器、按摩器、笔记本电脑、电热毯等。仅有的两个五孔插座,根本无法满足需求,业主只能两边各加接一个接线板。因此,为使床头取电更为方便,建议床头两边各安装两个插座面板(一共4个),一个五孔插座加一个两位两孔插座。
另外,如果采用了弱电信息箱,床头还有必要装一个信息插座,用于笔记本电脑上网。
第29讲、音响的音频信号传输,音响插座是否必要?
音响在现代家庭中已是普及型电器了,在家庭音响系统配置中,很多业主会购买音响插座,将功放和各个位置的音箱连接起来。
然而有意思的是,真正的音响发烧友都不会使用市场上普通的音响插座。音响系统效果的优劣,除了音响本身质量、应用环境布局设计和相关调试水平等因素外,也受音频信号传输线路质量所影响。为尽可能提高效果,发烧友多会采用价格不菲的高屏蔽镀金音频线进行传输。
相较而言,市场上可以买到的普通音响插座明显过于简陋。一方面音响插座选用铜质接线头,使用一段时间后多少会出现氧化发黑,直接影响信号传输;另一方面,暴露在空气中的线柱,无任何屏蔽保护,更容易使信号收到干扰。
因此,墙内排设的音响线只要在设计的位置留出线头就可以了(为美观可装个出线座面板),待音响各部件到位后,将功放、音箱的音频线直接和线头连接即可。
第30讲、 调光开关和调速开关是否能互换使用
调光开关和调速开关外观上较为近似,实际生活中可能发生误装的情况,该装调光开关的地方装了调速开关,或相反。一些不负责任的施工人员可能会以两个都是调节开关,互换也能用的说法来推卸责任。但实际上这两种开关工作原理有明显不同,长时间非正常状态下工作可能造成电器损坏或其他事故。
调光开关一般接白炽灯,而调速开关一般用于调节电扇风速。白炽灯是纯电阻负载,电扇是电感性负载,因此两种调节开关的原理不同。应用中调光开关用来调速容易损坏电动机,而调速开关用来调光则效果很差。
另外需要说明的是,两种开关都不能用来调节荧光灯的亮度。
第31讲、电路改造完成后必须亲自验收
电路改造完成后,业主当亲自进行验收,否则装修完成后如发现有问题,再整改就会非常麻烦。如能找和施工人员无关的专业人士现场参谋则更佳。只有在验收合格后,方能同意施工人员封管。
1、 向施工人员要线路施工图,按图检查:
a. 回路设置是否合理;
b. 开关装置在火线上;
c. 地线按标准连接。
2、 检查配电箱内各断路器产品标号是否和回路设计中的一致,试验总开关和各回路通断情况。
3、 地板下未走电线(除使用地插外),所有电线都套管敷设(包括吊顶内电线也须套管)。
4、 管线排设合理,管内电线在管内空间的40%以下,强电和弱电分开走管,插座相距50公分以上。
5、 开关插座安装稳固,不松动,安装平整。
6、 使用验电笔测试所有插座,确保按左零右火上接地规则接线,接地可靠(有用专门检测用插头测试)。
7、 多位开关各按键控制室内相对位置电器。
8、 电话插座、电视插座、信息插座通畅。
第32、为何单极开关按板上端有红点指示
家庭常用的开关有单极和双控两种,而区分这两种开关最简单的方式是看开关按板最上端是否有红点指示。有红点的是单极开关;如果没有,一般为双控开关。
单极开关按板上要有红点指示,是国家相关标准中明确规定的,目的在于指示开关的通断状态。正确接线条件下,开关按板下端按下,上端红点指示露出,表示开关处于电路接通状态;开关按板上端按下,红点被边框遮掩,则表示开关处于电路断开状态。如此设置最直接的优点在于用电设备故障时(如白炽灯烧坏),需要维修时可判断电流是否在接通状态,减少维修时的漏电风险
第33讲、智能家居布线系统规范及标准
中国工程建设标准化协会通信工程委员会已于2000年9月完成了《城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范》的编制任务,经信息产业部、建设部等业内资深专家的审查,协会已于9月30日正式批准该规范为协会标准,编号CECS119:2000,于2000年12月正式施行。智能化家居布线应按照CECS119:2000规范中的“综合配置”设计,综合配置可满足较高水平信息服务的需要,提供当前和今后发展所需要的电话、数据、多媒体和有线电视等服务。
CECS119:2000规范规定,每一卧室、书房、起居室、餐厅等均应设置1个信息插座或光缆插座,以及1个电缆电视插座。并且指出,也可按用户需求设置。从实际国情出发,家居内实际布线时,目前先在主卧室内设置一个信息插座连接一根4对芯五类非屏蔽双绞线到配线装置,若有书房,则优先考虑在书房内设此信息插座。其余房间暂不设信息插座,但是要预埋插座盒及相应的PVC管,从室外引入箱内的信息线、电话线、电视线,在箱内不断开,留出一定长度,便于今后加装配线架等部件进行接线。每户在客厅、主卧室设电话、电视插座各一个,也可在其他卧室设电话、电视插座各一个,卫生间应设置电话插
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虚拟示波器的种类
虚拟仪器的发展随着微机的发展和采用总线方式的不同,可分为五种类型:
第一类:PC总线——插卡型虚拟仪器
这种方式借助于插入计算机内的数据采集卡与专用的软件如LabVIEW相结合(注:美国NI公司的Labview是图形化编程工具,它可以通过各种控件自已组建各种仪器。Labview/cvi是基于文本编程的程序员提供高效的编程工具,通过三种编程语言Visual C++,
Visual Basic, Labviews/cvi构成测试系统,它充分利用计算机的总线、机箱、电源及软件的便利。但是受PC机机箱和总线限制,且有电源功率不足,机箱内部的噪声电平较高,插槽数目也不多,插槽尺寸比较小,机箱内无屏蔽等缺点。另外,ISA总线的虚拟仪器已经淘汰,PCI总线的虚拟仪器价格比较昂贵。
第二类:并行口式虚拟仪器
最新发展的一系列可连接到计算机并行口的测试装置,它们把仪器硬件集成在一个采集盒内。仪器软件装在计算机上,通常可以完成各种测量测试仪器的功能,可以组成数字存储示波器、频谱分析仪、逻缉分析仪、任意波形发生器、频率计、数字万用表、功率计、程控稳压电源、数据记录仪、数据采集器。美国LINK公司的 DSO-2XXX系列虚拟仪器,它们的最大好处是可以与笔记本计算机相连,方便野外作业,又可与台式PC机相连,实现台式和便携式两用,非常方便。由于其价格低廉、用途广泛,特别适合于研发部门和各种教学实验室应用。
第三类:GBIB总线方式的虚拟仪器
GPIB技术是 IEEE488标准的虚拟仪器早期的发展阶段。它的出现使电子测量独立的单台手工操作向大规模自动测试系统发展,典型的GPIB系统由一台PC机、一块 GPIB接口卡和若干台BPIB形式的仪器通过GPIB电缆连接而成。在标准情况下,一块GPIB接口可带多达14台仪器,电缆长度可达40米。GPIB 技术可用计算机实现对仪器的操作和控制,替代传统的人工操作方式,可以很多方便地把多台仪器组合起来,形成自动测量系统。GPIB测量系统的结构和命令简单,主要应用于台式仪器,适合于精确度要求高的,但不要求对计算机高速传输状况时应用。
第四类:VXI总线方式虚拟仪器
VXI 总线是一种高速计算机总线VME总线在VI领域的扩展,它具有稳定的电源,强有力的冷却能力和严格的RFI/EMI屏蔽。由于它的标准开放、结构紧凑、数据吞吐能力强、定时和同步精确、模块可重复利用、众多仪器厂家支持的优点,很快得到广泛的应用。经过十多年的发展,VXI系统的组建和使用越来越方便,尤其是组建大、中规模自动测量系统以及对速度、精度要求高的场合。有其他仪器无法比拟的优势。然而,组建VXI总线要求有机箱、零槽管理器及嵌入式控制器,造价比较高。
第五类:PXI总线方式虚拟仪器
PXI总线方式是PCI总线内核技术增加了成熟的技术规范和要求形成的,增加了多板同步触发总线的技术规范和要求形成的,增加了多板发总线,以使用于相邻模块的高速通讯的局总线。PXI的高度可扩展性。PXI具有8个扩展槽,而台式PCI系统只有3~4个扩展槽,通过使用PCI—PCI桥接器,可扩展到256个扩展槽,台式PC的性能价格比和PCI总线面向仪器领域的扩展优势结合起来,将形成未来的虚拟仪器平台。
虚拟仪器的发展过程有两条线:一、GPIB→VSI→PXI总线方式(适合大型高精度集成系统)
GPIB 于1978年问世,VXI于1987年问世,PXI于1997年问世。
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1、电源的基本工作原理是什么?
答:通过运行高频开关技术将输入的较高的交流电压(AC)转换为PC电脑工作所需要的较低的直流电压(DC)。
2、电源的工作流程是怎样的?
答:当市电进入电源后,先经过扼流线圈和电容滤波去除高频杂波和干扰信号,然后经过整流和滤波得到高压直流电。接着通过开关电路把直流电转为高频脉动直流电,再送高频开关变压器降压。然后滤除高频交流部分,这样最后输出供电脑使用相对纯净的低压直流电。
3、EMI电路的主要作用是什么?
答:EMI电路的作用是滤除由电网进来的各种干扰信号,防止电源开关电路形成的高频扰窜电网。EMI是CCC认证一个重要内容。
4、什么是高压整流滤波电路?
答:高压整流滤波电路由一个整流桥和两个高压电解电容组成。作用是把220V交流市电转换成300V直流电。
5、高压电解电容一般有哪几种?
答:高压电解电容我们通常所说的大电容,一般有两个,由于其耐压值特别高,所以体积非常大。按容量分,高压电解电容一般有330uf、470uf、680uf、820uf、1000uf、1200uf等,耐压值一般是200V,耐温85度。
6、开关电路的原理是什么?
答:开关电路的原理是由开关管和PWM(Pulse Width Modulation)控制芯片构成振荡电路,产生高频脉冲。将高压整流滤波电路产生的高压直流电变成高频脉冲直流电,送到主变压器降压,变成低频脉冲直流电。
7、低压整流滤波电路的原理是什么?
答:低频脉冲直流电经过二极管整流后,再由电解电容滤波,这样,输出的就是不同电压的稳定的电流了。由于这里电压已经很低了,所以尽管电容容量很大,通常有1000uf、2200uf等,但由于不需要很高的耐压值,所以电容体积很小。
8、辅助电路有什么作用?
答:300V直流电通过辅助电源开关管成为脉冲电流,通过辅助电源变压器输出二组交流电压,一路经整流、三端稳压器稳压,输出+5VSB,加到主板上作为待机电压;另一路经整流滤波,输出辅助20V电源,供给PWM等芯片工作。有了辅助电路,计算机就可以实现软件开机、关机了。
9、什么是PFC?
答:PFC(Power Factor Correction)即“功率因数校正”,主要用来表征电子产品对电能的利用效率。功率因数越高,说明电能的利用效率越高。通过CCC认证的电脑电源,都必须增加PFC电路。位置在第二层滤波之后,全桥整流电路之前。PFC有两种,一种是无源PFC(也称被动式PFC),一种是有源PFC(也称主动式PFC)。
10、主动式PFC有什么特点?
答:主动式PFC输入电压可以从90V到270V;功率因数高于0.99,并具有低损耗和高可靠等优点;可用作辅助电源,而不再需要辅助电源变压器;输出DC电压纹波很小,因此采用主动式PFC的电源不需要采用很大容量的滤波电容。
11、被动式PFC有什么特点?
答:被动式PFC一般采用电感补偿方法,通过使交流输入的基波电流与电压之间相位差减小来提高功率因数,被动式PFC的功率因数不是很高,只能达到0.7~0.8,并且发热量比较大。
12、电源的软件开机关机功能通过什么实现的?
答:电源的软件开机关机功能是通过PW-OK电路实现的。待机时PW-OK向主机输出零电平的电源自检信号,主机停止工作处于待命状态。受控启动后,PW-OK在开关电源输出电压稳定后再延迟几百毫秒由0电平起跳到+5V,向主机输出高电平的信号。该信号相当于AT电源的PG信号。主机检测到PW-OK电源完好的信号后启动系统。在主机运行过程中若遇市电掉电或关机时,PW-OK输出信号比ATX开关电源+5V输出电压提前几百毫秒消失,通知主机触发系统在电源断电前自动关闭,防止突然掉电时硬盘磁头来不及移至着陆区而划伤硬盘。
13、什么是传导干扰?
答:传导干扰是用来衡量电子产品在运行过程中对整个电网发送电子干扰信号大小的一个概念。所有的电子产品在用电时都会对电网发出干扰信号,如果干扰信号过大,就会影响整个电网的用电质量,从而干扰到其他电器的正常运行。因此,大多数国家对电子产品的传导干扰指标都有一个硬性的规定,禁止传导干扰过大的产品生产、销售。
14、电源测试中比较重要的有哪些项目?
答:主要有交叉负载,浪涌,输入电压,纹波噪音,输出短路,过功率,转换效率,功率因数,响应时间,时序,噪音,传导辐射,漏电流,高低温测试等。
15、什么是浪涌电流?
答:浪涌电流指电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流。由于输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流。电源应该限制AC开关、整流桥、保险丝、EMI滤波器件能承受的浪涌水平。反复开关环路,AC输入电压不应损坏电源或者导致保险丝烧断。
16、什么是转换效率?
答:由于电源在工作中,有部分电能转换成热量损耗掉了。因此,电源必须尽量减少热量的损耗。转换效率就是输出功率除以输入功率的百分比。1.3版电源要求满载下最小转换效率为70%。2.0版更是将推荐转换效率提高到了80%。
17、功率因数与转换效率有什么区别?
答:尽管功率因数和转换效率都是指电源的利用率,但区别却很大。简单的说,功率因数产生的损耗是电力部门负担,而转换效率的损耗是用户自己负担。可以看得出来,功率因数、EMI等都是对国家电网的保护。
18、什么是额定功率?
答:额定功率是指电源在稳定、持续工作下的最大负载,额定功率代表了一台电源真正的负载能力,比如,一台电源的额定功率是300W,其含义是每天24小时、每年365天持续工作时,所有负载之和不能超过300W。但实际上,电源都有一定的冗余,比如额定功率300W的电源,在310W的时候还能稳定正常工作,但尽量不要超过额定功率使用,否则可能导致电源或其他电脑部件因为过流而烧毁。
19、什么是过功率保护?
答:除了额定功率之外,还有一个数据,叫“过载保护”,英文叫“OPP”。过载保护指电源的负载持续上升,达到某个点了,电源就自动断电,以免出现过流损坏电源或者电脑的其他部件。OPP值通常是额定功率的1.3倍左右,有些厂商把OPP设得太高,其实是不安全的。在额定功率和OPP之间,会有一个区间,比如,新冷钻额定功率300W,OPP为370W,那么,300-370W之间的这个区域就是一个“盲区”。如果在这个区间停留的时间过长(一般可以持续数十秒时间),很可能导致电源或电脑的其他部件烧毁。
20、温控电源的原理是什么?
答:温控电路主要是通过热敏电阻实现的。当电源开始工作时,风扇供电电压为7V,当电源内温度升高,热敏电阻阻值减小,电压逐渐增加,风扇转速也提高。这样就可以保持机壳内温度保持一个较低的水平。在负载很轻的情况下,能够实现静音效果。负载很大时,能保证散热。
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好文章,很实用。楼主辛苦了!
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看到大家的回帖就不觉得辛苦,值得
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试验机的常识
材料试验机的分类方法很多,常见的有: 1、按照出力源的类型分主要有电机、液压、气动、电磁等几种; 2、按测量结束的指示类型分主要有数显、指针; 3、按试样所受有载与时间的关系主要有:静太机和疲劳机。 4、按控制方式分主要有开环控制(手动控制)和闭环控制(自动控制) 对于闭环控制等觉的控制类型有:速度控制、载荷控制、变形控制、位置控制。 5、按用途分主要有通用机(万能试验机)、专用机。专用机的种类很多,如:水泥压力机、红砖压力机、线弯曲疲
一、什么是试验机
我们通常所见的试验机实际应叫做材料试验机,它是一种用来验测各种材料式部件的机械物理性能的仪器。
二、材料试验机的分类
& && &材料试验机的分类方法很多,常见的有:
& && &1、按照出力源的类型分主要有电机、液压、气动、电磁等几种;
& && &2、按测量结束的指示类型分主要有数显、指针;
& && &3、按试样所受有载与时间的关系主要有:静太机和疲劳机。
& && &4、按控制方式分主要有开环控制(手动控制)和闭环控制(自动控制) 对于闭环控制等觉的控制类型有:速度控制、载荷控制、变形控制、位置控制。
& && &5、按用途分主要有通用机(万能试验机)、专用机。专用机的种类很多,如:水泥压力机、红砖压力机、线弯曲疲劳机、软忧机、电瓷弯扭机、卧拉等等,远平衡机,远三轴、振动台。
& && &6、试验方法与试验机一般来说试验机只有两种:运动方向(或受力方向),一种是拉,一种是压,我们通常所见的拉、压、弯、剪、剥、撕、穿、磨损等等,这种对试样而言的。
三、检测与控制
& && &检测与控制是两个不同的概念,但又不可分割,一般来说,对于一个特定的系统,在一个特定的试验条件下,它只是控制了一特定参数,如我公司的电拉,它只控制试台的移动速度,而检测量一般来说不止一个,如电拉一般有载荷、位移、变形等检测环节。
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试验机常识2
材料试验机的分类方法很多,常见的有: 1、按照出力源的类型分主要有电机、液压、气动、电磁等几种; 2、按测量结束的指示类型分主要有数显、指针; 3、按试样所受有载与时间的关系主要有:静太机和疲劳机。 4、按控制方式分主要有开环控制(手动控制)和闭环控制(自动控制) 对于闭环控制等觉的控制类型有:速度控制、载荷控制、变形控制、位置控制。 5、按用途分主要有通用机(万能试验机)、专用机。专用机的种类很多,如:水泥压力机、红砖压力机、线弯曲疲
四、检测分档与控制分档
& && &检测分档:可分提高测量的灵敏度,解决大管理站称小物的问题。控制分档:用来解决精确“定位”的问题,同时也解决测量精度的问题。
五、分档放大与量程分档的关系
& && &这是两个不同的概念,但又相互关联。分档放大是指传感器放大器的一个局部参数,而量程分档是指试验机的一个对部特性参数。对用户而言后者有实际的含义,而前者并不需要用户关注。
六、D/A、A/D转换器
& && &D/A——数字量转换的量 A/D——模拟量黑心数字量数字量比如:一杯黄豆,你可心用多少粒豆子来数出它的多少,但数量总是1、2、3、4、……n。模拟量:比如一杯面数,你则无法数它有多少粒,也就是说你无法把它一粒一粒分开,它的量是连续的。关于“码”的概念:原码、反码、补码、ASCⅡ格雷码。关于“数制”的概念:10进制、二进制、16进制、BCD码。 传感器:将各种被测量转成电信号的设备。 1、常见传感器:载荷传感、变形规、位移传感器、压力传感器、温度传感器(热电偶、热电阻、半导体温度传感器)压差传感器、鎏量传感器等。 2、压电晶体载荷传感器、光栅、磁栅、光电编码器(增量式、绝对式)等。前运行时为模拟传感器、后运行时为数字传感器。
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甲型H1N1流感预防与控制
猪流感是猪体内因病毒引起的呼吸系统疾病。猪流感由A型流感引发,通常爆发于猪之间,传染性很高但通常不会引发死亡。秋冬季属高发期,但全年可传播。猪流感的预防工作会用到的仪器:探针温度计、红外测温仪、洗碗机温度测量套装、防病毒口罩等
1、关于猪流感
& &&&什么是猪流感?猪流感是猪体内因病毒引起的呼吸系统疾病。猪流感由A型流感引发,通常爆发于猪之间,传染性很高但通常不会引发死亡。秋冬季属高发期,但全年可传播。
& &&&猪流感病毒主要通过空气和接触传播,所以咳嗽以及打喷嚏时应该掩住口鼻;由于猪流感病毒往往可以在一些日常用品表面上存活一段时间,因此要勤洗手,还应经常用酒精为日常用品消毒。另外,尽量少在人多的地方扎堆也是降低感染概率的一个有效方法。
2、猪流感主要症状:与感冒类似,出现发烧、咳嗽、疲劳、食欲不振等
4、猪流感传播方式:由人-人形式传播,打喷嚏、咳嗽和物理接触可传播病毒。微量病毒可留存在桌面、电话机或其它平面上,再透过手指与眼、鼻、口的接触来传播。
5、猪流感的预防:充足睡眠、勤于锻炼、勤洗手、室内保持通风等,养成良好的个人卫生习惯。咳嗽或打喷嚏时要遮住,经常洗手,以酒精为底的洗手乳或泡沫消毒剂,杀死细菌或病毒的效果也非常好。
6、猪流感的治疗:感染早期用达菲(Oseltamivir)有效
& &&&吃猪肉会感染吗?猪流感等病毒对外界的抵抗力很差,只要加热至71℃,就能杀死猪流感病毒。
7、猪流感易感人群:多为青壮年,年龄集中在25岁至45岁
8、猪流感的预防工作会用到的仪器:
& &&&探针温度计:DeltaTRAK 11036&&DeltaTRAK11000用来测量猪肉内部的温度,当猪肉的温度超过71℃,猪流感病毒就会被杀死。
& &&&红外测温仪:美国雷泰MT4、台湾AZ8877都可以用来测量动物体表的温度,以此来粗略判断动物或者人是否有发烧的可能,如果确认发烧,应立即随时观察是否有其他猪流感的症状。
& &&&洗碗机温度测量套装:DeltaTRAK 12211,测量洗碗机里水的温度,以此判定实际水温的高低,确保能够达到杀死猪流感病毒的温度。
& &&&防病毒口罩:ND5型防病毒口罩目前在美国猪流感流行区域普遍使用的一种口罩,特殊的药物处理使之能够有效防护可能与猪流感病毒接触的人的安全。
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电源基础问题汇总
、电源的基本工作原理是什么?
答:通过运行高频开关技术将输入的较高的交流电压(AC)转换为PC电脑工作所需要的较低的直流电压(DC)。
2、电源的工作流程是怎样的?
答:当市电进入电源后,先经过扼流线圈和电容滤波去除高频杂波和干扰信号,然后经过整流和滤波得到高压直流电。接着通过开关电路把直流电转为高频脉动直流电,再送高频开关变压器降压。然后滤除高频交流部分,这样最后输出供电脑使用相对纯净的低压直流电。
3、EMI电路的主要作用是什么?
答:EMI电路的作用是滤除由电网进来的各种干扰信号,防止电源开关电路形成的高频扰窜电网。EMI是CCC认证一个重要内容。
4、什么是高压整流滤波电路?
答:高压整流滤波电路由一个整流桥和两个高压电解电容组成。作用是把220V交流市电转换成300V直流电。
5、高压电解电容一般有哪几种?
答:高压电解电容我们通常所说的大电容,一般有两个,由于其耐压值特别高,所以体积非常大。按容量分,高压电解电容一般有330uf、470uf、680uf、820uf、1000uf、1200uf等,耐压值一般是200V,耐温85度。
6、开关电路的原理是什么?
答:开关电路的原理是由开关管和PWM(Pulse Width Modulation)控制芯片构成振荡电路,产生高频脉冲。将高压整流滤波电路产生的高压直流电变成高频脉冲直流电,送到主变压器降压,变成低频脉冲直流电。
7、低压整流滤波电路的原理是什么?
答:低频脉冲直流电经过二极管整流后,再由电解电容滤波,这样,输出的就是不同电压的稳定的电流了。由于这里电压已经很低了,所以尽管电容容量很大,通常有1000uf、2200uf等,但由于不需要很高的耐压值,所以电容体积很小。
8、辅助电路有什么作用?
答:300V直流电通过辅助电源开关管成为脉冲电流,通过辅助电源变压器输出二组交流电压,一路经整流、三端稳压器稳压,输出+5VSB,加到主板上作为待机电压;另一路经整流滤波,输出辅助20V电源,供给PWM等芯片工作。有了辅助电路,计算机就可以实现软件开机、关机了。
9、什么是PFC?
答:PFC(Power Factor Correction)即“功率因数校正”,主要用来表征电子产品对电能的利用效率。功率因数越高,说明电能的利用效率越高。通过CCC认证的电脑电源,都必须增加PFC电路。位置在第二层滤波之后,全桥整流电路之前。PFC有两种,一种是无源PFC(也称被动式PFC),一种是有源PFC(也称主动式PFC)。
10、主动式PFC有什么特点?
答:主动式PFC输入电压可以从90V到270V;功率因数高于0.99,并具有低损耗和高可靠等优点;可用作辅助电源,而不再需要辅助电源变压器;输出DC电压纹波很小,因此采用主动式PFC的电源不需要采用很大容量的滤波电容。
11、被动式PFC有什么特点?
答:被动式PFC一般采用电感补偿方法,通过使交流输入的基波电流与电压之间相位差减小来提高功率因数,被动式PFC的功率因数不是很高,只能达到0.7~0.8,并且发热量比较大。
12、电源的软件开机关机功能通过什么实现的?
答:电源的软件开机关机功能是通过PW-OK电路实现的。待机时PW-OK向主机输出零电平的电源自检信号,主机停止工作处于待命状态。受控启动后,PW-OK在开关电源输出电压稳定后再延迟几百毫秒由0电平起跳到+5V,向主机输出高电平的信号。该信号相当于AT电源的PG信号。主机检测到PW-OK电源完好的信号后启动系统。在主机运行过程中若遇市电掉电或关机时,PW-OK输出信号比ATX开关电源+5V输出电压提前几百毫秒消失,通知主机触发系统在电源断电前自动关闭,防止突然掉电时硬盘磁头来不及移至着陆区而划伤硬盘。
13、什么是传导干扰?
答:传导干扰是用来衡量电子产品在运行过程中对整个电网发送电子干扰信号大小的一个概念。所有的电子产品在用电时都会对电网发出干扰信号,如果干扰信号过大,就会影响整个电网的用电质量,从而干扰到其他电器的正常运行。因此,大多数国家对电子产品的传导干扰指标都有一个硬性的规定,禁止传导干扰过大的产品生产、销售。
14、电源测试中比较重要的有哪些项目?
答:主要有交叉负载,浪涌,输入电压,纹波噪音,输出短路,过功率,转换效率,功率因数,响应时间,时序,噪音,传导辐射,漏电流,高低温测试等。
15、什么是浪涌电流?
答:浪涌电流指电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流。由于输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流。电源应该限制AC开关、整流桥、保险丝、EMI滤波器件能承受的浪涌水平。反复开关环路,AC输入电压不应损坏电源或者导致保险丝烧断。
16、什么是转换效率?
答:由于电源在工作中,有部分电能转换成热量损耗掉了。因此,电源必须尽量减少热量的损耗。转换效率就是输出功率除以输入功率的百分比。1.3版电源要求满载下最小转换效率为70%。2.0版更是将推荐转换效率提高到了80%。
17、功率因数与转换效率有什么区别?
答:尽管功率因数和转换效率都是指电源的利用率,但区别却很大。简单的说,功率因数产生的损耗是电力部门负担,而转换效率的损耗是用户自己负担。可以看得出来,功率因数、EMI等都是对国家电网的保护。
18、什么是额定功率?
答:额定功率是指电源在稳定、持续工作下的最大负载,额定功率代表了一台电源真正的负载能力,比如,一台电源的额定功率是300W,其含义是每天24小时、每年365天持续工作时,所有负载之和不能超过300W。但实际上,电源都有一定的冗余,比如额定功率300W的电源,在310W的时候还能稳定正常工作,但尽量不要超过额定功率使用,否则可能导致电源或其他电脑部件因为过流而烧毁。
19、什么是过功率保护?
答:除了额定功率之外,还有一个数据,叫“过载保护”,英文叫“OPP”。过载保护指电源的负载持续上升,达到某个点了,电源就自动断电,以免出现过流损坏电源或者电脑的其他部件。OPP值通常是额定功率的1.3倍左右,有些厂商把OPP设得太高,其实是不安全的。在额定功率和OPP之间,会有一个区间,比如,新冷钻额定功率300W,OPP为370W,那么,300-370W之间的这个区域就是一个“盲区”。如果在这个区间停留的时间过长(一般可以持续数十秒时间),很可能导致电源或电脑的其他部件烧毁。
20、温控电源的原理是什么?
答:温控电路主要是通过热敏电阻实现的。当电源开始工作时,风扇供电电压为7V,当电源内温度升高,热敏电阻阻值减小,电压逐渐增加,风扇转速也提高。这样就可以保持机壳内温度保持一个较低的水平。在负载很轻的情况下,能够实现静音效果。负载很大时,能保证散热。
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逻辑分析仪的正确使用
一、逻辑分析仪的发展
  自20世纪70 年代初研制成微处理器,出现4位和8位总线,传统示波器的双通道输入无法满足8位字节的观察。微处理器和存储器的测试需要不同于时域和频域仪器。数域测试仪器应运而生。HP公司推出状态分析仪和Biomation公司推出定时分析仪(两者最初很不相同)之后不久,用户开始接受这种数域测试仪器作为最终解决数字电路测试的手段,不久状态分析仪与定时分析仪合并成逻辑分析仪。
  20世纪80 年代后期,逻辑分析仪变得更加复杂,当然使用起来也就更加困难。例如,引入多电平树形触发,以应付条件语句如IF、THEN、ELSE等复杂事件。这类组合触发必然更加灵活,同时对大多数用户来说就不是那样容易掌握了。
  逻辑分析仪的探头日益显得重要。需用夹子夹住穿孔式元件上的16根引脚和双列直插式元件上的只有0.1″间隙的引脚时,就出现探头问题。今天的逻辑分析仪提供几百个工作在200MHz频率上的通道信号连接就是个现实问题。适配器、夹子和辅助爪钩等多种多样,但是最好的办法的是设计一种廉价的测试夹具,逻辑分析仪直接连接到夹具上,形成可靠和紧凑的接触。
  今天的发展趋势
  逻辑分析仪的基本取向近年来在计算机与仪器的不断融合中找到了解决的办法。Tektronix公司TLA600系列逻辑分析仪着重解决导向和发展能力,亦即仪器如何动作和如何构建有特色的结构。导向采用微软的Windows接口,它非常容易驱动。改进信号发现能力必然涉及到仪器结构的变动。在所有要处理的数据中着重处理与时间有关联的数据,不同类型的信息采用多窗口显示。例如,对于微处理器来说,最好能同时观察定时和状态以及反汇编源码,而且各窗口上的光标彼此跟踪相连。
  关于触发,总是传统逻辑分析仪中的难题。TLA600系列逻辑分析仪为用户提供触发库,使复杂触发事件的设置简单化,保证你精力集中解决测试问题上,而不必花时间去调整逻辑分析仪的触发设置。该库中包含有许多易于掌握的触发设置,可以作为通常需要修改的触发起始点。需要特殊的触发能力只是问题的一部分。除了由错误事件直接触发外,用户还希望从过去的时段去观察信号,找出造成错误的根源和它前后的关系。精细的触发和深存储器可提高超前触发能力。
  在PC机平台上使用Windows,除了为广大用户提供了许多熟知的好处之外,只要给定正确的软件和相关工具,即可通过互联网进行远程控制,从目标文件格式中提取源码和符号,支持微软公司的CMO/DCOM标准,而且处理器可运行各种控制操作。
  二、逻辑分析仪的选择
  如果数字电路出现故障,我们一般优先就考虑使用逻辑分析仪来检查数字电路的完整性,不难发现存在的故障;但是在其他情况下你是否考虑到使用逻辑分析仪呢?譬如说:第一点如何观察测试系统在执行我们事先编制好的程序时,是不是真正地在按照我们设计好的程序来执行呢?如果我们向系统写入的是(MOV A,B)而系统则是执行的(ADD A,B),那会造成什么样的后果?第二点:怎么样真正地监测软件系统的实际工作状态,而不是用DEBUG等方式进行设置断点后,查看预先设定的某些变量或内存中的数据是我们预先想得到的值。在这里我们有第三、第四等等很多问题有待解决。
  通常我们将数字系统分成硬件部分和软件部分,在研发设计这些系统时,我们有很多事情要做,譬如硬件电路的初步设计、软件的方案制定和初步编制、硬件电路的调试、 软件的调试、以及最终的系统的定型等等工作,在这些工作中几乎每一步工作都要逻辑分析仪的帮助,但是鉴于每个单位的经济实力和人员状况不同,并且在很多系统的使用中都不是要把以上的每个部分都进行一 遍,这样我们就把逻辑分析仪的使用分成以下几个层次:
  第一个层次:只要查看硬件系统的一些常见的故障,例如时钟信号和其他信号的波形、信号中是否存在严重影响系统的毛刺信号等故障;
  第二个层次:要对硬件系统的各个信号的时序进行很好的分析,以便最好地利用系统资源,消除由定时分析能够分析出的一些故障;
  第三个层次:要对硬件对软件的执行情况的分析,以确保写入的程序被硬件系统完整地执行;
  第四个层次:需要实时地监测软件的执行情况,对软件进行实时地调试。
  第五个层次:需要进行现有客户系统的软件和硬件系统性的解剖分析,达到我们对现有客户系统的软件和硬件系统全面透彻地了解和掌握的功能。
  对以上的几个层次的要求,我们可以看出,他们并不都需要很高档的逻辑分析仪,对于第一层次的使用者,他们甚至用一台功能比较好的示波器就可以解决问题,针对以上的几个使用层次,在选择仪器时可以选用相应的仪器。实际上逻辑分析仪也有几个层次,他们有:
  1、 普通2~4通道的数字存储器,例如TDS3000系列(加上TDS3TRG高级触发模块),利用它的一些高级触发功能(例如脉冲宽度触发、欠幅脉冲触发、各个通道之间的一定的与、或、与或、异或关系的触发)就可以找到我们希望看到的信号,发现并排除一些故障,况且示波器的功能还可以作为其他使用,在这里我们只不过用了一台示波器的附加功能,可以说这种方式是最节省的方式。
  2、当示波器的通道数不够时,也可以选用一些带有简单的定时分析功能的多通道定时分析仪器,如早期的逻辑分析仪和现在市面上还有的混合信号示波器,如Agilent的546××D示波器。
  3、一些功能比较简单,速度不是特别快的的计算机插卡 式,基于Windows、绝大部分功能都由软件来完成的虚拟仪器,这类产品在国内的很多厂家都有生产。
  4、采样速率、触发功能、分析功能都很强大的不可扩展的固定式整机。例TLA600系列。
  5、功能更强扩展性更好的模块化插卡式整机;对不同的用户,可以针对需要,选择不同档次的仪器。
  逻辑分析仪的一些技术指标:
  1、逻辑分析仪的通道数 :在需要逻辑分析仪的地方,要对一个系统进行全面地分析,就应当把所有应当观测的信号全部引入逻辑分析仪当中,这样逻辑分析仪的通道数至少应当是:被测系统的字长(数字总线数)+被测系统的控制总线数+时钟线数。这样对于一个16位机系统,就至少需要68个通道。现在几个厂家的主流产品的通道数多达340通道以上。例Tektronix等。
  2、定时采样速率 :在定时采样分析时,要有足够的 定时分辨率,就应当足够高的定时分析采样速率,我们应当知道,并不是只有高速系统才需要高的采样速率(见下表)现在的主流产品的采样速率高达2Gs/S,在这个速率下,我们可以看到0.5ps时间上的细节。
  以下是一些很常见的芯片的工作频率和建立/保持时间的列表,我们可以看出,即使它们的工作频率很低,但在时间分析(Timing)中要求的分辨率也很高。
表一:典型的数字设备
  3、状态分析速率:在状态分析时,逻辑分析仪采样基准时钟就用被测试对象的工作时钟(逻辑分析仪的外部时钟)这个时钟的最高速率就是逻辑分析仪的高状态分析速率。也就是说,该逻辑分析仪可以分析的系统最快的工作频率。现在的主流产品的定时分析速率在100MHz,最高可高达300MHz甚至更高。
  4、逻辑分析仪的每通道的内存长度:逻辑分析仪的内存是用于存储它所采样的数据,以用于对比、分析、转换(譬如将其所捕捉到的信号转换成非二进制信号【汇编语言、C语言 、C++ 等】,等在选择内存长度时的基准是“大于我们即将观测的系统可以进行最大分割后的最大块的长度。
  5、逻辑分析仪的探头:逻辑分析仪通过探头与被测器件连接,探头起着信号接口的作用,在保持信号完整性中占有重要位置。逻辑分析仪与数字示波器不同,虽然相对上下限值的幅度变化并不重要,但幅度失真一定会转换成定时误差。逻辑分析仪具有几十至几百通道的 探头其频率响应从几十至几百MHz,保证各路探头的相对延时最小和保持幅度的失真较低。这是表征逻辑分析仪探头性能的关键参数。Agilent公司的无源探头和Tektronix公司的有源探头最具代表性,属于逻辑分析仪的高档探头。
  逻辑分析仪的强项在于能洞察许多信道中信号的定时关系。可惜的是,如果各个通道之间略有差别便会产生通道的定时偏差,在某些型号的 逻辑分析仪里,这种偏差能减小到最小,但是仍有残留值存在。通用逻辑分析仪,如Tektronix公司的TLA600型或Agilent公司的HP16600型,在所有通道中的时间偏差约为1ns。因而探头非常重要,详见本站“测试附件及连接探头”。
  a)探头的阻性负载,也就是探头的接入系统中以后对系统电流的分流作用的大小,在数字系统中,系统的电流负载能力一般在几个KΩ以上,分流效应对系统的影响一般可以忽略,现在流行的几种长逻辑分析仪探头的阻抗一般在20~200KΩ之间。
  b)探头的容性负载:容性负载就是探头接入系统时,探头的等效电容,这个值一般在1~30PF之间,在现在的高速系统中,容性负载对电路的影响远远大于阻性负载,如果这个值太大,将会直接影响整个系统中的信号“沿”的形状改变整个电路的性质,改变逻辑分析仪对系统观测的实时性,导致我们看到的并不是系统原有的特性。
 c)探头的易用性:是指探头接入系统时的难易程度,随着芯片封装的密度越来越高,出现了BGA、QFP、TQFP、PLCC、SOP等各种各样的封装形式,IC的脚间距最小的已达到0.3mm以下,要很好的将信号引出,特别是BGA封装,确实有困难,并且分立器件的尺寸也越来越小,典型的已达到0.5mm×0.8mm。
  d) 与现有电路板上的调试部分的兼容性。
  6、系统的开放性:随着数据共享的呼声越来越高,我们所使用的系统的开放性就越来越重要,现在的逻辑分析仪的操作系统也由过去的专用系统发展到使用Windows介面,这样我们在使用时很方便。
  如果在你的工作中有数字逻辑信号,你就有机会使用逻辑分析仪。因此应选好一种逻辑分析仪,既符合所用的功能,又不太超越所需的功能。用户多半会找一种容易操作的仪器,它在功能控制上操作步骤较少,菜单种类也不多,而且不太复杂。
  从另一方面说,如果需要用最快速度的和最大型的分析能力很强的逻辑分析仪,已有现成的解决方案。这种新颖仪器几乎不会出现通道对通道的延时以及探头的负载影响。如果你稍有疏漏,则可能要花费几万美元的学费才能取得经验。
  确实能捕获到信号才是第一重要的事。当你知道正在捕获的 数据是有用的数据时就靠逻辑分析仪能力的发挥了。
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校准模拟示波器
示波器与其它仪器一样,在使用之前都必需要先对其进行校正。而所谓对示波器的校正,是将示波器的原来波形在测试之前正确调试出来。
在校正波形过程中,为了方便观察波形,应首先将波形的中心位置调节好,这就要将输入之间的连接模态信号的开关拨到GND位置上(左下图)。这时若正常接通电源,应该能够显出一条水平亮线;如果没有显示,那就要上下调节POSITION、DC BALT和INTER了。其中,POSITION是波形上下调节按钮(中图),DC BAL是水平亮线的中心调整,INTER是亮度调整,如果现出亮线不平衡(相对于X轴)时,则要用无感螺丝刀调节在FOCUS附近的TEACE ROTATION,之后通过FOCUS的调节把会聚调至最佳状态。模拟示波器
第一步工作完成后,将GND转换为AC挡(图a);在输入校正波形时,要把衰减或扩大按钮调到原始位置上,如果拨错了会严重影响被测波形数值的准确性;对输入踪道的选择,完全操纵在MODE选择键上(图b);调试出来的波形如果是闪烁不定的,那就要考虑到同步功能键,即LEVEL(水平同步调节)
而通常需要校正的主要是电压峰峰值和周期数的调节,这也是我们对波形的测试内容。这些调节由按钮VOLTS/DIV、TIME/DIV、SWP.VAR,VOLTS/DIV共同配合完成,各按钮上的标志指向哪一个数值,表示这一数值就是显示屏的坐标轴上每一格的单位数值。横坐标表示周期,纵坐标表示电压幅值,例如:VOLTS/DIV白色指定点拨在1V(左下图),即表示纵坐标的每一小格的电压幅值为2V;在TIME/DIV上将指定点指向1mSV(右下图),即表示横坐标的每一小格的周期为1mS。再根据波形所占的单位格数,就可以直接读出(或者经验算后读出)波形的幅度和周期,进而用来判断是非曲直、分析故障原因了。所以说,在使用之前的校正工作是非常重要!
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今天礼拜天,大家多休息休息
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学习中。。。。。。。。。。。。。
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学习&&,学习,,再学习
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