NA设定
NA320 使用说明
操作指南 面板上的指示灯含义是什么?
面板上的指示灯功能含义如下表:
指示灯 温度上限 温度下限 化霜周期 制冷/化霜 亮 设置上限温度 设置下限温度 设置化霜周期 正在制冷或化霜 (化霜时数码管同时显示 “DEF” ) 闪烁 压缩机开机延时保护状态 或化霜滴水状态
数码管显示含义 数码管在正常时显示温度,如果显示“EE”表示温度传感器短路, “-EE”表示温度传感器断线。 化霜时交替显示温度和“DEF” 、告警时交替显示温度和告警代码(Axx) 。显示代码如下表:
基本工作原理 温度控制
温度控制根据“上限温度”和“下限温度”两个参数进行,假设“上限温度”为 20C,“下限温度” 为 18C,则当温控探头上感知到的温度高于 20C 时启动制冷,一直到温度低于 18C 时停止制冷,将温 度控制在 18C --20C 之间。 压缩机开机延时保护 控制器内有一个“压缩机停机计时器” ,当压缩机停机时开始计时,下一次启动压缩机前首先检查这 个计时器,如果已满三分钟则立即启动压缩机,如果不满三分钟则等满三分钟再启动。这样可以保证停机 后再启动间隔大于三分钟,防止频繁启动损坏压缩机。 另外控制器刚通电的三分钟之内也不会启动压缩机,这样在突然停电再来电的情况下也能保护压缩 机。 (*注:压缩机开机延时保护时间是可调的,以上假定设置成三分钟) 自动化霜原理 控制器根据“化霜周期”设定的时间定时启动化霜。化霜启动后控制器会通过化霜温度探头检查化霜 效果,如果探头温度达到“化霜结束温度”则认为化霜完毕,结束化霜。如果化霜时间过长,超过了“化 霜结束时间” ,控制器将强制结束化霜。 化霜滴水 可以设定一个化霜滴水时间,例如设为 5 分钟,则化霜结束后 5 分钟内不会启动制冷,这时“化霜” 指示灯闪烁。但是有两种情况不会进入化霜滴水状态:一种是手工强制结束化霜,另一种是化霜传感器故 障引起的化霜结束。 注意事项: 1、温控探头请放置在冷风机回风处;化霜探头固定在冷风机回气管上面。 2、请使用本公司随机配置的温度传感器。
使用readr进行数据导入(解析向量、解析文件、写入文件)
使⽤readr进⾏数据导⼊(解析向量、解析⽂件、写⼊⽂件)使⽤readr进⾏数据导⼊readr 也是 tidyverse 的核⼼ R包之⼀。
library(tidyverse)1.2 ⼊门readr 的多数函数⽤于将平⾯⽂件转换为数据框。
read_csv() 读取逗号分隔⽂件、read_csv2() 读取分号分隔⽂件(这在⽤ , 表⽰⼩数位的国家⾮常普遍)、read_tsv() 读取制表符分隔⽂件、read_delim() 可以读取使⽤任意分隔符的⽂件。
read_csv("a,b,c1,2,34,5,6")read_csv() 函数都使⽤数据的第⼀⾏作为列名称,这是⼀种常见做法。
有时⽂件开头会有好⼏⾏元数据。
你可以使⽤ skip = n 来跳过前 n ⾏;或者使⽤comment = "#" 来丢弃所有以 # 开头的⾏:read_csv("The first line of metadataThe second line of metadatax,y,z1,2,3", skip = 2)read_csv("# A comment I want to skipx,y,z1,2,3", comment = "#")数据没有列名称。
可以使⽤ col_names = FALSE 来通知 read_csv() 不要将第⼀⾏作为列标题,⽽是将各列依次标注为 X1 ⾄ Xn:read_csv("1,2,3\n4,5,6", col_names = FALSE)可以向 col_names 传递⼀个字符向量,以⽤作列名称:read_csv("1,2,3\n4,5,6", col_names = c("x", "y", "z"))na 它设定使⽤哪个值(或哪些值)来表⽰⽂件中的缺失值:read_csv("a,b,c\n1,2,.", na = ".")1.2.1 与R基础包进⾏⽐较readr 中的函数,⼀般来说,它们⽐基础模块中的函数速度更快(约快 10 倍)。
NA实验VLAN间路由配置实例
下面是实验拓扑图:
相关说明:VLAN中文叫做虚拟局域网,它的作用就是将物理上互连的网络在逻辑上划分为多个互不相干的网络,这些网络之间是无法通讯的,就好像互相之间没有连接一样,因此广播也就隔离开了。
本次实验用于实现vlan间的路由。
实验过程:
I:配置个模拟主机PC-1 PC-2 PC-3的IP。
II:在交换机KC-S上创vlan.建
III:在交换机上将相应vlan接口上应用vl an.
IV:PC-1不能ping通PC-2或PC-3,但PC-2和PC-3可以互通,可见vlan将主机阻隔
V:将KC-S的f1/1设定为trunk模式
VI:在路由器KC-R上设置支持trunk通信,采用子接口模式。
VII:测试。
端口映射原理,公网,内网,NA
内网的一台电脑要上因特网,就需要端口映射端口映射分为动态和静态动态端口映射:内网中的一台电脑要访问新浪网,会向NAT网关发送数据包,包头中包括对方(就是新浪网)IP、端口和本机IP、端口,NAT网关会把本机IP、端口替换成自己的公网IP、一个未使用的端口,并且会记下这个映射关系,为以后转发数据包使用。
然后再把数据发给新浪网,新浪网收到数据后做出反应,发送数据到NAT网关的那个未使用的端口,然后NAT网关将数据转发给内网中的那台电脑,实现内网和公网的通讯.当连接关闭时,NAT网关会释放分配给这条连接的端口,以便以后的连接可以继续使用。
动态端口映射其实就是NAT网关的工作方式。
静态端口映射:就是在NAT网关上开放一个固定的端口,然后设定此端口收到的数据要转发给内网哪个IP和端口,不管有没有连接,这个映射关系都会一直存在。
就可以让公网主动访问内网的一个电脑NAT网关可以是交换机、路由器或电脑。
现在很多关于端口映射的文章都严重的误导人,许多不懂的人把端口映射软件用在自己的电脑上,其实端口映射是要在网关上做的!!!而网关很少是电脑,大部分人也不能控制网关,所以那几个端口映射的软件基本没用。
什么是内网、内网TrueHost、什么是公网、什么是NAT公网、内网是两种Internet的接入方式。
内网接入方式:上网的计算机得到的IP地址是Inetnet上的保留地址,保留地址有如下3种形式:10.x.x.x172.16.x.x至172.31.x.x192.168.x.x内网的计算机以NAT(网络地址转换)协议,通过一个公共的网关访问Internet。
内网的计算机可向Internet上的其他计算机发送连接请求,但Internet上其他的计算机无法向内网的计算机发送连接请求。
公网接入方式:上网的计算机得到的IP地址是Inetnet上的非保留地址。
公网的计算机和Internet上的其他计算机可随意互相访问。
NAT(Network Address Translator)是网络地址转换,它实现内网的IP地址与公网的地址之间的相互转换,将大量的内网IP地址转换为一个或少量的公网IP地址,减少对公网IP地址的占用。
NA触摸屏基本使用及仿真
2017.05.20
触摸屏编程及使用方法
NA触摸屏属于OMRON Sysmac家族产品,所以这款触摸屏的编程软件同OMRON NJ 系列PLC的编程软件一样,使用Sysmac Studio进行程序编写。
一、工程创建
1.新建工程
打开软件后,在图中的 窗口选择新建工程 选 择设备类型“HMI”以 及对应的型号和版本点 击创建。
这样我们已经将PLC的变量和触摸屏的变量与之关联,接下 来结束编写触摸屏画面了。
三、画面编辑
在页面中,双击Page0打开画面编辑的 窗口。当然我们还能够右键点击“页” 添加画面,点击添加的页面右键可修改 页面名称
在程序界面的右边的工具栏中,选择一个瞬时按钮,和一个位灯, 添加到页面中。
将我们之前所建立的映射变量关联到按键和灯的控件中,在控件属性栏的 Variable中添加对应的变量。
四、仿真模拟
将编写完成程序之后,用PLC的模拟器,选择使用NA模拟运行,此时等待程 序编译完成正确,PLC与NA触摸屏模拟软件同时运行。
仿真如图所示,我将触摸屏画 面中的“ON”按钮按下,此时 查看PLC程序,常开触点“KAI” 变为TRUE,致使OUT变为TRUE, 而同时在触摸屏中的指示灯所 关联的变量为“OUT”指示灯 从灰色变为绿色点亮状态。当 然还可以使用不同的控件来进 行与PLC的配合使用!
2.通讯设定
2.1进入到编程界面,我们点击左边树形视图浏览中,右键 添加外部设备
2.2添加完设备之后,双击外部设备,如图所示。 选择相应的供应商和通讯方式即可。
二、变量连接
点击新建的设备,下拉栏目中我们选择变量,如图在变量表中新建的变量
建立好变量之后,我们需要把触摸屏的变量与PLC的变量与之关联,所以我们需 要将触摸屏的变量映射至PLC的变量中。
路由器端口映射设置
各种ADSL Modem 及路由器的端口映射方法1、华为MT80C型路由器的端口映射1)在IE的地址栏里输入路由器的地址(默认的ip是:192.168.1.1 ,用户名是:admin,密码是admin ),IE自然会弹出一窗口要求输入路由器的”用户名”和"密码”,MT800的隐含的设置是admin/admin2)进入MT800的设置页面后,点击左上角的”其他设定".再选"NAT"(在"其他设定”的下拉菜单中)3)在进入"NAT"的页面后,首先确定一下"NAT"的选项是"允许",然后点击”添加"4)在弹出的NAT规则添加中出现一表格,做如下设置:RULE FLAVO选RDRRULE ID 填2IF NAME里选ppp-0协议里选TCPLocal地址From里填192.168.X.X(这个就是你的内部IP地址,如果有变,今后自己修改)Local 地址To 里也填192.168.X.XGlobal地址from 和to 里,两个都不要填,也就是保持0.0.0.0最后3个端口(目标端口起始值,目标端口终止值丄ocal端口)填上你想要BS开的TCP端口(BS定义的设置是16881,这里我们输入16881至16889)这样提交完后,端口映象就算做完了•如果还不行,可能出错的地方就是IF NAME(有可能是ppp-1)2、神州数码DCAD-6010RA ADS路由设置1)登陆路由器的Web管理界面(默认的ip是:192.168.1.1,用户名是:adsl,密码是:adsl1234)2)进入管理界面后依次按如下顺序选择:Services—>NAT3)在NAT Option选择NAT Rule Entry。
然后点击添加”填入相应参数,具体参数说明如下:Rule Flavor:规则种类Rule ID:判断地址翻译规则的序号,最小的序号最先执行,如有规则符合,不再向更高的ID判断执行IF Name:请选择相应的广域网接口,如PPP,1483B等Protocol:选择相应协议(TCP/UDP/ICMP 等Local Address From:使用规则的本地IP起始值,如果选择全部则填0.0.0.0Local Address To:使用规则的本地IP终结值,如果是单一IP,填入IP起始值。
NA220温控器使用说明---文本资料
NA220温控器使用说明主要功能:☞制冷控制:温度显示、温度控制、压缩机开机延时保护、温控探头异常告警、温控探头故障时可以按设定的开停比定期运行。
☞化霜控制:定时启动化霜、化霜结束条件为温度和时间双重控制、化霜滴水、手动化霜主要技术指标:温度显示范围: -50~125︒C(显示单位在-9.9~99.9︒C之间为 0.1︒C,其它温度范围为1︒C)温度设定范围: -45~120︒C(设置步长在-9.9~99.9︒C之间为 0.1︒C,其它温度范围为1︒C)电源电压: AC 220V±10%或380V±10% 50Hz (参见产品后贴) 使用环境:温度-10℃~45℃,湿度≤85%,无凝露。
输出触点容量: 2A/380VAC(纯阻性负载)温度传感器: NTC R25=5kΩ,B(25/50)=3470K执行标准: Q/320585 XYK 01-2004 (NA220-CTD)操作指南☝面板上的指示灯含义是什么?☝数码管显示含义数码管在正常时显示温度,如果显示“EE”表示温度传感器短路,“-EE”表示温度传感器断线。
☝怎样设置温度上限和下限?长按“Set”键2秒,进入温度设置状态,这时“温度上限”灯亮,数码显示器上显示上限温度,用上或下键改变设定值(“ ”键增0.1︒C,“ ”键减0.1︒C,按住不放超过0.5秒则快速增减),再按一次“Set”键可按同样方法设置下限温度,完成后再按“Set”键退出设置状态。
注意:1、在温度设置状态,如果连续30秒没有按键,则自动退出设置状态。
2、必须退出设置状态才能确保将设定值保存起来。
如果在没退出之前断电,则所设定的值可能并没有保存。
☝怎样进行手动化霜?按住“ ”键不放保持5秒,则进入化霜状态。
在化霜时按住“ ”键不放保持5秒,能强制结束化霜。
☝怎样看化霜温度探头上的温度?在显示当前温度时按住“ ”键,就会显示化霜温度探头上的温度。
松开键则恢复到显示当前温度状态。
超滤曲线医学
低血压患者选:钠线性式、钠阶段式或钠线性式+超滤线性式、钠阶段式+超滤阶段式肌肉痉挛患者选:钠阶段式或钠脉冲式高血压患者选:超滤线性式、超滤阶段式、超滤脉冲式失衡(透中头痛):钠脉冲式(2)应用可变钠的注意事项可变钠关键是钠曲线的设计,通常地,应用可变钠透析时,只有患者血浆钠浓度在生理安全范围内变化,可变钠透析方能认为是有效的。
血浆钠浓度最大变化范围应限制在4~5 mmol/L,德国费森尤斯4008S透析机基于技术以及安全的原因,将可变钠最高可调钠设置为151 mmol/L。
有作者提出透析平均时间钠浓度(Time-Averaged concentration of dialysate sodium,TACNA)概念,应用时需要注意的是,无论开始或结束Na+浓度如何变化,TACNA应接近生理Na+浓度。
生理钠浓度是血浆钠实测值加上血浆7%总蛋白胶体渗透压,如果血浆钠实测值为140mmol/L,生理钠浓度则为147.95mmol/L。
生理钠浓度透析有利于矫正慢性水潴留,容易达到干体重。
然而,应用可变钠透析方法不当造成透析后钠负荷现象也不容忽视,即透析后Na+的正平衡,钠负荷现象表现为透析间期体重增加、口渴、高血压。
高钠透析造成透析后钠负荷现象见图29-12a,钠平衡透析见图29-12b。
图29-12 两种可变钠透析透析液与血液Na+浓度的变化图(-表示透析液Na+浓度,……表示血液Na+浓度;a图:可变钠透析造成透析后钠负荷现象,b图:钠平衡透析。
)(3)、可变钠的设置一般地,Na+浓度<130mmol/L的透析液称为低钠透析液,Na+浓度>150mmol/L称为高钠透析液。
临床上可变钠分为下降型(decreasing)、上升型(increasing)及改变型(alternatimg)。
Na+浓度变化又分为线性(linear)、阶梯性(stepwise)、降幂性(exponential)。
研究证实,血液透析开始后的1小时内血浆渗透压的下降是4小时全部透析时间渗透压下降的50%~60%。
新亚洲nak1188温控器说明书
新亚洲nak1188温控器说明书1.接通智能温控器的电源,显示屏上显示的是当前的温度。
因为传感器未接触其他器件,而是直接暴露在空气中,所以这就是现在的气温:31摄氏度,还不算太热。
2.显示屏右下方是“启动温度”设置按钮,按升温键一下,温度提高1摄氏度;也可以按住不放手,温度连续升高。
这里我设置为65摄氏度,也就是传感器温度低于或等于65度时,输出插座自动通电,所连接的设备启动。
设备可以是电动机、电加热器等等。
3.显示屏左下方是“停止温度”设置按钮。
我设置为80度,即传感器温度高于或等于80度时,输出插座自动断电,受控设备停止工作。
4.再看温度传感器,它的作用是感知被监测对象的温度,并转变为电信号,通过导线传回温控器。
可以拿一个铁质物品试一下,传感器有较强磁性,能吸附其上。
5.现在,把传感器吸附在被监测的设备上。
当然,这个设备得有铁质部分;否则,就得想办法固定了。
6.把受控设备的插头插在温控器输出插座上。
注意:最好在温控器本身未加电的状态下进行。
至此,设置工作完成,温控器加电,该系统就开始工作了。
注意事项:必须明确温控器的输出功率,受控设备的电功率必须小于这个指标。
智能温控器怎么调节1.设定温度:按SET键可设定或查看温度设定点。
按一下SET键数码管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按△键设定值增加,按▽键设定值减小,长按△键或▽键数据会快速变动,再一次按SET 键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。
2.回差控制(XMT201-C):按SET键3秒仪表进入内层参数设定状态。
第一个出现并闪动的参数为C00即回差值,回差控制参数要慎重调整,仪表控制加热输出值到设定值,当温度下跌到设定值减回差值时又开始加热,在回差范围内输出(继电器)是不动作的,这样可减少继电器动作次数以利延长继电器寿命。
例:若设定值是80.0℃,回差为0.5,仪表控制加热到80.0℃时继电器释放,温度下跌到80.0℃-0.5℃=79.5℃时继电器又吸合。
na定义
⎧n2 (r)
⎨ ⎩
n
2
(r
)
= =
n12 [1
n
2 2
−
2Δ(r
/
a)
g
]
(r < a) (r ≥ a)
(3)
其中:n1 是光纤纤芯折射率,r 是芯/包层相对折射率差,r 是离光纤纤芯轴的距离,a 是光纤纤芯半径,n2 是包层折射率,g 是幂指数。对于 g=1,是三角形分布,g=2 是抛物
四、思考题
1.光纤的数值孔径的含义是什么? 2.这种测量方法是否和数值孔径的定义冲突?为什么这么做? 3.还有哪些方法可以测量数值孔径?
- 53 -
CCITT 在图 2 方法中测试数值孔径的办法时规定,光源为强度可调的非相干光源, 要求强度和波长保持稳定。探测器相应为线性的。被测光纤两端面制备清洁、平整光滑,与 光纤轴垂直。为了避免弯曲产生的模式转化和模辐射,样品要摆放直。样品输出端到探测器 的距离 d 必须大于光纤直径。
图 3 远场光强随角度分布的关系图 - 52 -
NA = sinθ P0.05 = 1 − 0.05 g / 2 NAmax = k g NAmax
(2)
- 51 -
其中,g 为折射率分布指数;kn = 1 − 0.05g / 2 为与 n 有关的比例系数(表 1 给出了 g
不同取值时 k g 的值)。g 是描述光纤折射率分布曲线的参数,对于实际光纤的折射率分布曲
三、实验步骤
探头
角度读数 功率读数
步长设定
电源接口
步进控制键 复位键
电源
图 4 实验装置图
1.打开电源,稳定光强大约用 5 分钟; 2.按复位键将电机复位,设定合适的步长; 3.通过步进控制键分别测量记录 1310nm 波长下的 G.652 光纤的远场功率随角度变化 的关系(注意,由于自然杂散光会影响功率计的读数,所以要求在实验过程中,对环境光的 影响要尽量小,并且在读数中需要减去杂散光的影响,另外光纤的端面如果没有固定好,可 能会发生偏转,这样最后应该以实际达到 5%的两个正负角度的差值的一半为准)。 角 度 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (度) 功率 背景 功率 4.按复位键复位点击,关机。 5.利用三波长光源,重复 1~4 步骤,测量 1550nm 的数值孔径。
NA712说明书
NA712说明书主要功能及技术指标主要功能:电流显示:可显示三相平均电流,并可通过按键切换分别显示A、B、C三相电流。
欠载保护:当三相平均电流低于欠载电流时,保护电路动作,断开负载。
过载保护:当三相平均电流超过整定电流时,保护电路动作,断开负载。
缺相保护:当检测到缺相或三相电流严重不平衡时,保护电路动作,断开负载。
设定功能:欠载电流、整定电流、欠载动作时间、过载动作时间,缺相动作时间可设置。
并且因为正常工作电流可显示,便于准确设定整定电流。
自动恢复功能:保护电路动作断开负载后,可以设定一个自动恢复次数和间隔时间,在过一段时间后重新接通负载,如果重新接通负载后仍有故障,则重复尝试若干次,如果再不行则需人工恢复。
120天载动作时间:1-30分钟可调过载动作时间:0.5~30秒可调缺相动作时间:0.5~30秒可调NEWASIA阳电源电压: AC220V王10%使用环境:温度-10℃~-45℃,湿度≤85%,无凝露输出触点容量:2A/250V AC(纯阻性负载)总执行标准: Q/320585 XYK 03基本工作原理NEHASIA曛流检减通过外接的电流互感器检测负载电流,所以被保护电机的三根相线必须分别穿过电流互感器的三个小孔。
热况载保护力当负载平均电流低于欠载电流(参数F10),并且达到设定的欠载动作时间时(参数F14),保护电路动作,断开负载。
个注:负载平均电流为零时不会触发矢载保护且会清零欠载动作时间。
总"沈载保护当负载平均电流超过整定电流(参数F11),并且达到设定的过载动作时间时(参数F12),保护电路动作,断开负载。
为了避开电机的启动电流,过载动作时间要大于电机启动时间。
我7线相保护当检测到负载的三相电流中最大的一相电流超过最小的一相电流之⒉倍时,认为电路缺相,保护电路动作,断开负载。
但是在负载电流小于0.5A(NA704L)或2A (NA708L、NA712L)时,不进行缺相检测,防止在空载时误动作。
钠离子-Na(ISE)
UNI EN ISO 9001:2000 CERTIFICATO N. 9115.SYST
UNI EN ISO 9001:2000 Registration N. IT-20586
测量原理 测量室 测量时间 测量范围 检测限 重复性 信号输出 信号输入 报警 样品和废液输送 药剂更换周期: 环境温度 防护等级 硬件 电源 重量 尺寸 认证 控制软件
地或远程 PC 相连接,以实现远程控制 断电后,具有来电自启功能
版权所有:KELUNGDE 公司
水中钠离子测量原理和流程图:
若有必要,样品过滤后,被泵入 LFA 反应器里。在 LFA 反应器里,加入合 适的离子强度调节剂(ISA)缓冲溶液, 样品经过混合、恒温处理并送到测量 室,用 Na 离子复合电极测量和存储样 品的 mV 值。然后计算样品浓度。
种水质。
稳定、可靠 为适应工业和环境在线的要求,确定了其在电子学、水力学等方面的高稳定性,电气部分和水力管路部分 完全隔离,简单稳定的 LFA 保证了仪表可长时间稳定运行。
便于安装 分析仪成功通过了一系列的测试以便于安装和设定,安装时只需连接药剂、样品、废液管路和电源线,设 定好参数就可以启动。
自动校正 仪表根据用户选择的校正时间来执行校正,存储并检查新的 mv 值,如果新的 mv 值超出选择的限值,将会 有报警输出。
标准添加 为避免干扰,通过添加已知量后再测量样品,然后正确计算出样品浓度。
优点:
长时间自控,低维护量,低运行成本 全自动运行 低药剂消耗,预备时间短 维护简单,不需特殊的电工培训 电气部分和水力部分完全隔离 采用微电脑控制处理单元,全自动运行 背光 LCD 显示 具有自我诊断功能,能识别是否缺少水样。 标准 4-20mA 模拟输出,选件 RS232 及相应软件可与本
NA320使用说明
长按“Set”键2秒,进入设置状态,这时“温度上限”灯亮,数码显示器上显示上限温度,用“5”或“6”键改变设定值(按住“5”或“6”键不放可连发),再按一次“Set”键可按同样方法设置下限温度和化霜周期。
设置好后按“Set”键退出设置状态。
注意:1、在设置状态,如果连续30秒没有按键,则自动退出设置状态。
2、必须退出设置状态才能确保将设定值保存起来。
如果在没退出之前断电,则所设定的值可能并没有保存。
怎样进行手动化霜按住“6”键不放保持5秒,则进入化霜状态。
在化霜时按住“6”键不放保持5秒,能强制结束化霜。
怎样看化霜温度探头上的温度在显示当前温度时按住“6”键,就会显示化霜温度探头上的温度。
松开键则恢复到显示当前温度状态。
注意如果按键超过5秒会强制进入或退出化霜状态。
高级操作本控制器可以对一些内部参数进行调整,以适应不同的需要。
这些参数是为专业技术人员提供的,普通用户不必了解。
也请非专业人员不要随便改变控制器的内部参数,以免造成控制器工作异常。
内部参数设置方法如下:使用一组密码进入参数设置状态,密码为“上下上下上上下”,按照这个顺序在显示当前温度状态连续按“5”“6”两个键,两次按键间隔不超过1秒,如果密码输入正确,会进入参数设置状态,这时数码显示器上显示“Fxx”,其中xx是两位数字,表示参数代码。
*注:“压缩机运行频率”是在温控探头故障时起作用,让压缩机工作在保护运转状态,在这个状态下,以30分钟为一个周期,压缩机运转F22 x 3 分钟,停止 30 – (F22 x 3)分钟,例如: F22设置为3,则当温控探头发生故障时压缩机运转9分钟,停21分钟,如此循环。
如果不需要此功能,可将F22设为0。
“外部告警模式”:“常开”表示在正常状态下外部警信号为开路状态,闭合则产生告警;“常闭”则反之。
“锁定”是指当外部告警信号恢复正常后,控制器仍保持在告警状态,需要人工按键恢复。
基本工作原理温度控制温度控制根据“上限温度”和“下限温度”两个参数进行,假设“上限温度”为20°C,“下限温度”为18°C,则当温控探头上感知到的温度高于20°C时启动制冷,一直到温度低于18°C时停止制冷,将温度控制在18°C --20°C之间。
3250变压器测试仪器的简易操作
3250变压器测试仪器的简易操作Source: Posted by: Click:174 date: 2009-3-26 15:30:09 Keyword: 3250变压器测试仪器3250变压器测试仪器操作3250变压器自动测试仪器功能强大测量参数多,既可单机测量,又可配合测试盒进行多组扫描测试。
其功能菜单繁多,又为英文操作界面,要全面掌握做到应用自如,需要操作者在实际使用中逐步掌握。
现简单介绍其一般操作方法。
一.变压器单机测试的操作:开机前仔细检查电源电压是否和仪器使用电压相符,仪器外壳是否接地。
仪器应远离干扰源大的设备,检查正常后可插上电源,打开电源开关。
此时仪器即显示本公司的名称、电话号码及软件版本号,稍后即进入主功能菜单画面。
1)按系统参数设置键“systom/setup”,进入主要系统参数设置画面。
2)按“SYSTEM. CONFIG”对应键,可对显示屏亮度(CONTRAST)进行设定,按上下对应键可在“0-13”之间调节,出厂设定在“07”。
3)按上下方向键将光标移至“LINE. TREQ”上,可对使用电源频率进行设置。
有三种模式可选,即50Hz、60Hz和NA。
设定为50Hz时测试比较稳定,设定为“NA”时可提高测量速度。
4)继续按方向键向下翻页,出现另一屏参数的设定画面,这里主要设定内阻模式。
将光标移至“CONST. RSOU”,此时有四种模式可选择,即OFF关闭模式、320X模式、106X模式及107X模式,一般设在320X模式上。
5)按系统参数设置键“systom/setup”后,再按显示屏对应的“SET TIME”键,可进入系统时间和日期设置。
用方向键将光标移至所选项目上,输入年、月、日、时、分相应的数字,按“ENTER”键确认。
6)按“Meas/Dlsplay”键,进入主功能设置画面,在此画面下,按“TRANSFORMER TEST”对应键,再按“TEST CONDITION”对应键进入测量参数设定画面。
★硅酸盐玻璃中的Na和K含量电子探针分析条件设定探讨
2022年3月March2022岩 矿 测 试ROCKANDMINERALANALYSISVol.41,No.2161-173收稿日期:2021-08-18;修回日期:2021-11-02;接受日期:2021-11-27基金项目:国家自然科学基金项目(41202032)第一作者:李芳洲,硕士研究生,地球化学专业,主要从事硅酸盐熔体、玻璃等材料的物理化学性质与弹性性质研究。
E-mail:fangzhou.li@pku.edu.cn。
通信作者:李小犁,博士,高级工程师,矿物学专业,主要从事电子探针分析、岩石矿物学研究。
E-mail:xiaoli.li@pku.edu.cn。
李芳洲,李小犁.硅酸盐玻璃中的Na和K含量电子探针分析条件设定探讨[J].岩矿测试,2022,41(2):161-173.LIFangzhou,LIXiaoli.ParametersofElectronProbeMicroanalysisforNaandKinSilicateGlass[J].RockandMineralAnalysis,2022,41(2):161-173.【DOI:10.15898/j.cnki.11-2131/td.202108180100】硅酸盐玻璃中的Na和K含量电子探针分析条件设定探讨李芳洲,李小犁(造山带与地壳演化教育部重点实验室,北京大学地球与空间科学学院,北京100871)摘要:含Ti硅酸盐玻璃在基础科学研究和应用技术开发上均有重要价值,亟需对其进行准确的成分分析,为进一步的科研工作提供重要的数据支撑。
对玻璃进行电子探针分析时,由于样品的易损性和其中(Na和K)阳离子在电子束轰击下极易发生迁移和扩散,因此往往需要经过条件实验来确定合适的分析条件,确保样品在该条件下能够保持尽量稳定的状态,才能获得相对准确的定量分析结果。
本文通过改变电子束束斑大小、电子束束流强度,以及待测元素特征X射线谱线峰位的计数时间,对高Na(NTS)和高K(KTS)的两类含Ti硅酸盐玻璃(Na2O/K2O-TiO2-SiO2)进行系统分析,以获得其准确的元素化学组分,并为样品进一步的物理属性研究提供重要参考。
利用IF函数和ISNA函数判断是否为NA错误
利用IF函数和ISNA函数判断是否为NA错误在Excel中,IF函数和ISNA函数可以相互配合使用,帮助判断一个单元格的数值是否为NA错误。
本文将详细介绍如何利用IF函数和ISNA函数来进行判断。
首先,我们需要了解IF函数和ISNA函数的具体用法。
IF函数的语法如下:IF(logical_test,value_if_true,value_if_false)其中,logical_test是逻辑判断的条件,value_if_true是条件为真时返回的值,value_if_false是条件为假时返回的值。
ISNA函数的语法如下:ISNA(value)value是待判断的单元格或数值。
接下来,我们通过一个示例来说明如何使用IF函数和ISNA函数判断是否为NA错误。
假设某个工作表中有一个学生成绩表,其中A列为学生姓名,B列为学生的数学成绩。
我们想要判断每个学生的数学成绩是否为NA错误。
首先,我们在C列中输入公式:=IF(ISNA(B2),"是NA错误","不是NA错误")这个公式的含义是,如果B2单元格的数值是NA错误,则C2单元格显示"是NA错误",否则显示"不是NA错误"。
接下来,我们将公式向下拖动至C列的其他单元格,以应用到其他学生的成绩上。
通过这种方法,我们可以快速判断每个学生的数学成绩是否为NA 错误。
在使用IF函数和ISNA函数判断是否为NA错误时,还可以根据需要进行扩展。
例如,我们可以将判断结果设定为对应的数值,以便后续计算使用。
可以通过设置value_if_true和value_if_false来实现。
例如,我们可以将公式修改为:=IF(ISNA(B2),0,B2)这样,如果B2单元格的数值是NA错误,则C2单元格显示0,否则显示B2的数值。
通过这样的设置,我们可以在后续的计算中将NA错误排除在外,确保数学成绩的准确性。
高频测试作业指导书
NA
1
2
DUT Load
注意远端须接上 Load,点选 Scale Ref→Auto Scale 把图形放到适当的位置, 此时调整 Marker 旋钮,一般取一个最大值就是所要的 SWR。 4.7 Impedance 量测步骤:(以 75Ω Coaxial 为例)
4.7.1 网络分析仪初始设定:Preset→OK 4.7.2 设定测试模式:Meas→S11→Return 4.7.3 选择反射模式:Analysis→Conversion→ON→Function Reflection 4.7.4 选择您要测试的参数:Format→Lin Mag 4.7.5 设定所要测试频率:Start→1M(依需求设定),Stop→1GH(z 依需求设定),
高频测试作业指导书 第 11 页
文件编 HLSG3-T00073
号: 版本/次:
页 次: 日 期:
A/0 5 OF 14
第 12 页
此时在仪器屏幕上看到 3 个 Marker 值,当然也可根据需要的频率调整 Marker 的位置,如果 3 个 Marker 值都为 0ns,表示校正正确,可以接上 DUT 直接测试如下图:
(图 2)
(图 3)
NA
1
2
Open
NA
1
2
Short
NA
1
2
Load
4.7.10 设定网络分析仪的标记点:Marker→1→100MHz(依需求设定) 2→500MHz(依需求设定) 3→1GHz(依需求设定)
4.7.11 把校正图形调到屏幕上:Scale Ref→Auto Scale 此时在仪器屏幕上看到校正图形及 Marker 值,如果 3 个 Marker 值都为 75
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No.2 『笑脸伯爵』 比维斯
Unknown
XXIII.『神之怜悯』 亚伯
XIII. 『梦魇』 卡洛儿
XX. 『断罪』 贾里德
Source 源
No.0 『起源』 伊莎蓓尔
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱXI. 『扭曲者』 奥菲莉亚
Freezing 深寒
XVIII.『齿轮』 克拉伦斯
XIX. 『将军』 奥格斯特
Purity 净化
VI. 『驱动』 海伦
I. 『绝对防御』 贾艾斯
II. 『导师』 哈瑞斯
IX. 『鹰眼』 阿诺
X. 『冰壁』 博格
V. 『银闪』 蒂法尼
XII. 『占星师』 艾丝特
III. 『生命』 维达
IV. 『平衡』 丹尼尔
No.3 『守护神』 阿尔杰
Neutral 中立区域
VII. 『电荷』 巴里
VIII. 『指挥官』 雷蒙德
XIV. 『眼镜蛇』 帕特里克
XV. 『学者』 哈利
XXI. 『伤痕』 多洛雷斯
XXII. 『绯红』 格拉迪斯
XVI. 『向量构建者』 蕾妮
XVII. 『冬月』 艾伦