6800线路
监控消防联动,NVR连接电子围栏、报警器的方法
监控消防联动,NVR连接电子围栏、报警器的方法在办公楼宇、学校、厂房、酒店、宾馆等监控场景中,除了安防监控系统以外,往往还需要部署消防系统(如烟雾探测器、电子围栏、警报器等等),对火灾、非法入侵等行为进行实时监控和报警,以便管理人员对异常情况及时处理。
我们的部分录像机(如TL-NVR6800)支持报警输入、输出接口,可连接如烟雾探测器、报警按钮、门磁、红外探测器、电子围栏等报警输入设备,以及如报警器、警铃等报警输出设备。
当报警输入设备检测到异常后,录像机可以触发蜂鸣器报警或报警输出设备报警,实现将监控和消防联动。
TL-NVR6800报警接口介绍TL-NVR6800支持16个报警输入接口,最多可连接16路报警输入设备,支持4个报警输出接口,最多可连接4路报警输出设备。
NVR配件中自带插线端子,可以将插线端子接入到接口中,按照下述方式将报警设备的线路接入。
报警接口连接方法1、报警输入连接方法将报警输入设备的正极(+端)接入NVR 的报警输入端口(ALARM IN 1-16),将报警输入设备的负极(-端)接入NVR 的接地端(G),如下图所示:说明:报警输入(ALARM IN)的接地端,需要使用上图示中的G 端,不能连接ALARM OUT接口的G端。
实物连接示意图2、报警输出连接方法报警输出可以接入直流或交流两种负载,当作为交流电路的控制开关时,必须使用外接继电器,否则会损坏设备并有触电危险。
外部接直流负载将报警输出设备的正极(+端)接入NVR报警输出端口(ALARM OUT)的正极(标记为1~4);将报警输出设备的负极(-端)接入NVR报警输出端口(ALARM OUT)的相对应接地端(G):注意事项1、NVR的报警接口支持连接小于等于24V的直流负载;2、NVR报警输出端口(ALARM OUT)的正极(标记为1~4)需和对应的接地端(G)一一对应,不能混接。
外部接交流负载由于一般的交流负载电压过大,无法触发报警。
单片机HC6800开发板资料原理图(电路图)
VCC
C23 104
C22 104
C8 104
RP5B
DSIO P34
Relay: 继电 器接 口 BEEP:蜂 鸣器接口
C21 GND PY1.2 PY1.1 PY1.0 PY1.3 Relay BEEP C4 16 15 14 13 12 11 10 U17 OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 OUT5 OUT6 OUT7 104 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 IN7 GND VCC ULN2003D
J-TXD 1 2 3 RXD-U RXD RXD_R
VCC a f e g d b c dp
VCC a f e g d
VCC a b f c e dp g d b c dp LED2
VCC a f e g d b c dp
VCC a f e g d b f c e dp
VCC a g d b c dp f e
VCC a g d b c dp J14
1 2 3 4 5 6 7 8
双 色点阵
D Pa-D Pd : 为74HC573 输出 端 R E1-R E2: 为点 阵红 色端 GR1-GR2: 为 点阵 绿 色端
VCC
138译码器
74HC573 动静LED 共阴极数码管
J16
74HC595锁 存器与共阳 极数码 管
Jp3 为 单位 数码 管的 接口 Jp2 595(传 入并 出)锁存 器输 出接 口, 这两 个接 口需 要用 排线 连接
稳压电 路
温度检 测
此 电路 的上 拉电 阻在 《中 央 控 制器 (CPU》 )模 块中
红外接 收
此 电路 的上 拉电 阻在《中 央 控 制器 (CPU》 )模 块中
关于6800及8800业务配置及相关简单告警处理
一、关于6800及8800的调测关于单站调测及系统光功率调测这里不说那么多了,按照信号流调测即可,注意波分调测按照方向调测,发方向调测一次,收方向调测一次,不要和SDH搞混,下面备注了常见板子的典型光功率,请参考:调节光放大板输入光功率,使“IN”光口的输入单波平均光功率尽量调整到光放大板典型单波输入光功率。
并且保证大于和小于这个典型光功率的波数大致相等。
l HBA 典型单波输入光功率为–19dBm(40 波)和–12dBm(10 波)。
l OBU101 典型单波输入光功率为–20dBm(40 波)和–23dBm(80 波)。
l OBU103 典型单波输入光功率为–19dBm(40 波)和–22dBm(80 波)。
l OBU104 典型单波输入光功率为–17dBm(40 波)和–20dBm(80 波)。
l OBU205 典型单波输入光功率为–16dBm(40 波)和–19dBm(80 波)。
l OAU101 典型单波输入光功率为–16dBm(40 波)和–19dBm(80 波)。
l OAU102 典型单波输入光功率为–19dBm(40 波)和–22dBm(80 波)。
l OAU103 典型单波输入光功率为–20dBm(40 波)和–23dBm(80 波)。
l OAU105 典型单波输入光功率为–16dBm(40 波)和–19dBm(80 波)。
(注意:09年发货后的光放板即N2型的光放板都带有内部电可调衰,网管添加的时候一定要添加为N2型的光放,若添加为别的型号,则电可调衰不可用,目前发现对设备初始化配置后会出现物理板位和逻辑板位不一致问题,电可调衰不可用,但无告警,请注意)二、业务配置问题目前城域波分大部分使用8800上下业务,因6800业务交叉能力及板位较小,不过配置业务过程一样,注意有上下业务的子架必须有交叉板,另业务不能在不同子架间交叉。
目前常用的业务速率有GE、2.5G、10G等,业务类型主要有点对点的业务及SNCP业务,配置内容大致内容和配置以太网业务一致,配置业务前先搞清楚以下关系:(虚通道也可以理解为时隙或者颗粒,看个人爱好)1、线路侧单板分为单10G(NS2)双10G(ND2)4*10G(NQ2)等,10G通道它有2种级别分别为4*0DU1LP(2.5G)、1*ODU2LP(10G),相当于4*2.5G的虚通道或者1*10G的虚通道。
SGD6800使用注意事项
VZCS _ OVP × N S
R zcsd
<
VOUT
1 − VZCS _ OVP
N AUX × NS
× RZCSU
VOUT
N AUX
VZCS _ OVP × N S
Rzcsd
≥
VOVP
1 − VZCS _ OVP
N AUX × NS
× RZCSU
VOVP
N AUX
预设定 Rzcsu 为 100KΩ或 200KΩ之后,由上面两个公式可以设定 Rzcsd。 (ZCS 脚的电压高于 1.5V 时,IC 将开始过压保护。我们需要根据辅助绕组和次级线圈
V = MOS _ DS _ MAX 2VAC _ MAX + N PS × (VOUT + VD _ F ) + ΔVS
MOS 管的漏极和源级的击穿电压选取要预留 10%以上的裕量,尽量选取低 COSS 的 MOS 管这样有利于效率的提高,在选定 MOS 的情况下,改善 RCD 箝位电路可以更好 的保护 MOS 管。
如果 Iout 随着 Vin 增加而减小,则同时增大 ZCS 上的两分压电阻的值(比例不变)
Rzcsu 的设定通常选用 100kΩ、200kΩ、300kΩ,不要超过 1MΩ。调试中如果出现
误触发过压保护可能减小 Rzcsd。
三、ISEN 引脚:
此引脚为芯片采样初级电感峰值电流的引 脚,此处采样较为敏感,而且关系到输出的恒 流值所以在 PCB 走线的时候尽量短而且粗。芯 片该引脚的引线要直接连接到 MOS 的源级和 采样电阻之间(串联电阻会影响采样,不要串 联电阻)。
Layout 注意事项:
1、整流桥输出端先经过滤波电容再接到开关电路,芯片供电回路也要经过旁路电容(靠近 芯片)后再到 Vin 引脚。 2、总线上滤波电容的地、采样电阻的地、芯片的信号地要‘星型’连接。 3、开关回路要小,减少空间辐射。 4、ISEN 和 DRV 引脚的线要尽量紧密,电流检测容易受干扰要走线短,驱动 MOS 线路走 高频信号也要短。 5、ZCS 引脚采集辅助绕组上的分压直接影响反馈效果,分压电阻要靠近芯片。
SD6800说明书_1.1
SD6800说明书单级原边控制高功率因数LED 驱动电路描述SD6800是一款单级原边控制高功率因数LED 驱动电路,主要应用于反激式LED 照明系统。
它采用固定导通时间控制来实现高功率因数。
SD6800能够提供精确的恒流控制,工作在临界导通模式,具有非常高的效率。
它工作在原边控制模式,可以省去光耦、次级反馈控制以及环路补偿,简化设计,降低成本。
SD6800带有完整的保护功能,例如LED 短路保护,LED 开路保护,过温保护,等等。
主要特点♦ 原边控制反激系统 ♦ 临界导通模式 ♦ 低启动电流 ♦ 前沿消隐 ♦ 固定导通时间控制 ♦ VCC 过压保护 ♦ VCC 欠压锁定 ♦ 过温保护 ♦ 逐周期限流 ♦ 峰值电流补偿♦LED 短路保护和LED 开路保护应用♦ LED 灯泡 ♦AC 输入LED 照明产品规格分类产品名称 封装形式 打印名称材料 包装 SD6800 SOP-8-225-1.27 -- 无铅 料管 SD6800TRSOP-8-225-1.27--无铅编带内部框图极限参数参数符号参数范围单位电源电压V CC-0.3 ~ 23 V 模拟输入脚电压- -0.3 ~ 5.5 V 结温T j-40~+150 °C 贮存温度范围T stg-55~+150 °C电气参数(除非特殊说明,VCC =18V,Tamb=25°C)管脚排列图FB CS GND NC VCC COMP DRNC管脚说明管脚号 管脚名称 I/O 功 能 描 述1 COMP I/O 用RC 环路补偿,跨导放大器输出端2 FB I 反馈电压检测脚3 CS I 电流采样脚4 GND I/O 地脚 5DRO栅驱动脚管脚号 管脚名称 I/O 功 能 描 述6 VCC I/O 芯片供电脚7 NC -- 空脚 8NC--空脚功能描述SD6800是一款单级原边控制高功率因数LED 驱动电路,主要应用于反激式LED 照明系统。
cm6800tx电源电路原理
cm6800tx电源电路原理
CM6800TX是一种电源管理IC,其电源电路原理如下:
1. 输入电源:CM6800TX通常使用直流电源作为输入电源,通常范围为4.5V至18V。
输入电源可以是电池或AC/DC适配器。
2. EMI滤波器:CM6800TX的电源电路中通常会添加一个EMI(电磁干扰)滤波器,用于去除输入电源中的高频噪声和电磁干扰。
3. 整流器:输入电源接入整流器,将交流电转换为直流电。
整流器可以使用半波整流器或全波整流器。
4. 滤波电容:在整流器输出处添加一个滤波电容,用于滤除输出电源中的高频噪声。
5. 电源开关:CM6800TX通常集成了一种电源开关,用于控制输出电源的开关状态。
这通常是一个内部的耗散开关。
6. 降压稳压器:在输出电源开关之后,CM6800TX通常会集成一个降压稳压器(DC/DC转换器),用于将输入电源的高电压稳定为目标输出电压。
常见的降压稳压器包括线性稳压器和开关稳压器。
7. 输出电源滤波:在降压稳压器的输出处添加一个输出电源滤波器,用于滤除输出电源中的残余高频噪声。
8. 输出电源:最终的输出电源由降压稳压器提供,输出电压和电流取决于应用的要求。
9. 控制电路:CM6800TX通常还包括一个控制电路,用于监测和调整输出电源的参数,如输出电压、开关频率、过载保护等。
控制电路通常由一个反馈回路组成,用于实现稳压和保护功能。
总结:CM6800TX的电源电路原理包括输入电源、EMI滤波器、整流器、滤波电容、电源开关、降压稳压器、输出电源滤波、输出电源和控制电路。
这些组件共同工作,以提供稳定、高效、低噪声的输出电源。
奥迪p06800故障案例
奥迪p06800故障案例
奥迪作为德系三强中的最具科技范厂家可谓是将技术发展到了最大化,在中国开奥迪已经成为了很多成功人士的身份象征。
既然是科技感强,那么肯定是需要付出代价的。
这期就罗列了奥迪高发的十大故障,按照故障发生的概率进行排序,有大到小,看看有没有你预测到的。
1漏油
漏油在奥迪上已然成为常态,有些车型甚至还没有出保就已经开始漏油。
并且渗漏地点根本没有任何规律,气门室罩盖、机油滤芯底座、曲轴后油封、正时外壳这都是几大渗漏点之一。
解决办法:塑料材质配件基本上必须更换总成,部分配件可以单独密封垫。
2门锁电机
知道车门打不开或者锁不上的尴尬吗?这在奥迪上时常出现。
特别是一些车型在5年以上的车型,门锁模块就开始逐渐的出现问题。
解决办法:后市场已经可以更换门锁模块内部的电机,只需要几十块,不再受原厂制约花一千多更换门锁模块总成了。
3黑屏故障
相信开奥迪的朋友对这个故障都很熟悉了,MMI多媒体翻转屏黑屏故障时有发生。
两大原因,一是翻转屏里面的排线老化,二是J794主机内部线路问题。
解决办法:这两种故障都可以进行维修,都是线路问题,维修很容易。
4氧传感器
去年我更换了差不多上百根奥迪车型发动机的氧传感器,无论是前氧还是后氧,坏的概率确实都是比较高的。
解决办法:更换氧传感器,这东西根本修不了。
浪潮FS6800交换机基本功能配置手册说明书
浪潮交换机FS6800基本功能配置手册文档版本 1.0发布日期2017-07-30尊敬的用户:衷心感谢您选用了浪潮交换机!本手册介绍了本交换机的特性、规格、配置等信息,有助于您更详细地了解和便捷地使用本款交换机。
请将我方产品的包装物交废品收购站回收利用,以利于污染预防,造福人类。
浪潮拥有本手册的版权。
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Inspur和“浪潮”是浪潮集团的注册商标。
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Intel、Xeon是Intel公司的注册商标。
其他商标分别属于其相应的注册公司。
技术服务电话:4008600011地址:中国济南市浪潮路1036号浪潮电子信息产业股份有限公司邮编:250101版本控制文档版本1.0 (2017-07-30)第一次正式发布。
目录版本控制 (ii)目录 (iii)1 产品定位 (4)2 硬件特性 (5)3 规格参数 (7)4 快速安装指南 (12)4.1 交换机上架 (12)4.2 线路连接和IP设置 (14)5 初始化配置 (16)5.1 用户级别 (16)5.2 设置时间和日期 (16)5.2.1 设置日期 (16)5.2.2 设置时区 (17)5.3 更改交换机名 (17)5.4 交换机级联及ISL TRUNKING (17)6 交换机Zone划分 (20)6.1 创建Alias (21)6.2 使用GUI管理Zone (21)6.3 使用CLI管理Zone (22)6.4 Zone配置管理 (24)7 交换机FW升级 (26)8 常用命令 (27)9 术语&缩略语 (28)10 附录:环保声明 (29)1产品定位浪潮FS6800交换机是可扩展的企业级SAN交换机,适用于高度虚拟化云环境。
中国移动广东公司GSM基站验收规范(V2.7)
中国移动广东公司GSM基站验收规范version2.7中国移动通信集团广东有限责任公司编制目录目录 (I)第1章总则 (1)第2章基站机房 (2)2.1机房高度面积 (2)2.2机房荷载 (2)2.3机房改造要求 (2)2.4机房照明 (2)2.5机房环境 (3)2.6机房防火 (3)2.7机房防水 (3)2.8机房密封 (3)2.9机房温湿度 (3)2.10机房空调 (3)第3章无线设备 (4)3.1室内无线设备安装 (4)3.1.1走线通道 (4)3.1.2无线机架的安装 (4)3.1.3机架间的电缆 (5)3.1.4机柜内部电缆 (6)3.1.5机架内设备单元的安装 (6)3.1.6标签 (6)3.1.7配线架(DF 架) 的安装 (6)3.1.8PCM线安装 (7)3.2室内接地 (7)3.2.1联合接地 (7)3.2.2室内接地汇集线 (7)3.2.3入机房的接地引入线 (8)3.2.4设备的母地线 (8)3.2.5馈线的母地线 (8)3.2.6设备接地 (8)3.2.7室内馈线接地 (9)3.3室外天馈系统 (9)3.3.1天线设备 (9)3.3.2室外馈线 (11)3.3.3室外天馈系统接地 (11)3.4无线设备调测 (13)3.4.1无线指标检查 (13)3.4.2爱立信RBS2000型基站 (13)3.4.3爱立信RBS200型基站.......................................... 错误!未定义书签。
3.4.4华为BTS3012型基站 (14)3.4.5爱立信RBS6000型基站 (14)第4章电源设备 (16)4.1电源设备安装 (16)4.1.1交流设备安装 (16)4.1.2进机房电源线 (16)4.1.3开关电源设备安装 (17)4.1.4直流变换(DC-DC)设备安装 (17)4.1.5直流电缆 (17)4.1.6熔丝开关 (20)4.1.7电池安装 (20)4.1.8标签 (21)4.1.9设备外观 (21)4.2电源设备调测 (21)4.2.1交流电输入 (21)4.2.2直流输出 (21)4.2.3系统均流 (21)4.2.4监控单元 (21)4.2.5电池供电 (22)4.2.6参数设置 (22)第5章外部告警 (23)5.1外部告警设备性能及安装 (23)5.1.1温度告警 (23)5.1.2烟感告警 (23)5.1.3湿度告警 (23)5.1.4水浸告警 (24)5.1.5门控告警 (24)5.2外部告警的连接 (24)5.3外部告警的设置 (24)5.4外部告警的测试 (25)5.4.1温度告警测试 (25)5.4.2烟雾告警测试 (26)5.4.3电源告警测试 (26)第6章室外型基站无线设备安装 (28)6.1RRU光纤、直流电源线室外部分安装要求 (28)6.2华为DBS3900 设备 (28)6.2.1无线设备安装 (28)6.2.2线缆布放 (33)6.2.3室外天馈系统 (35)6.3爱立信RBS2111/RBS6601设备 (36)6.3.1室外防盗铁笼安装 (36)6.3.2无线设备安装 (36)3.1.9基站调测.................................................... 错误!未定义书签。
常用显示接口简介:I2C、SPI、8080、6800、RGB、MIPI-SDI
I2C总线特点及传输方式
I2C总线最主要的优点是其简单性和有效性。由于接口直 接在组件之上,因此I2C总线占用的空间非常小,减少了电路 板的空间和芯片管脚的数量,降低了互联成本。总线的长度 可高达25英尺,并且能够以10Kbps的最大传输速率支持40个 组件。 I2C总线的另一个优点是,它支持多主控 (multimastering), 其中任何能够进行发送和接收的设备都可 以成为主总线。一个主控能够控制信号的传输和时钟频率。 当然,在任何时间点上只能有一个主控。
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SPI总线
SPI优缺点
缺点: (1)缺乏流控制机制,无论主器件还是从器件均不对消息 进行确认,主器件无法知道从器件是否繁忙。因此,需要 软件弥补,增加了软件开发工作量。 (2)没有多主器件协议,必须采用很复杂的软件和外部逻 辑来实现多主器件架构。
优点: (1)接口简单,利于硬件设计与实现。 (2)时钟速度快,且没有系统开销。 (3)相对抗干扰能力强,传输稳定
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如果一个SPI从机没有被选中,他的数据输出端SDO将处于 高阻状态,从而与当前处于激活状态的隔离开。 寻址: MOSI:When master, out line; when slave, in line MISO:When master, in line; when slave, out line
SCLK – 用来为数据通信提供同步时钟信号,由主设备产生 SPI接口是全双工、同步、串口、单主机。
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SPI从机的内部结构
SPI从机从主机获得时钟和片选信号,因此cs和sclk都是输 入信号。 SPI接口在内部硬件实际上是个简单的移位寄存器,传输的 数据为8位,在主器件产生的从器件使能信号和移位脉冲下, 按位传输,高位在前,低位在后。
常用显示接口简介:I2C、SPI、8080、6800、RGB、MIPI-SDI
常用显示接口简介:I2C、SPI、8080、6800、RGB、MIPI-SDII2C串行总线概述I2C总线,是Inter-Integrated Circuit的缩写。
INTER-IC意思是用于相互作用的集成电路,这种集成电路主要由双向串行时钟线SCL和双向串行数据线SDA两条线路组成。
I2C总线是PHLIPS公司推出的一种串行总线,是具备多主机系统所需的包括总线裁决和高低速器件同步功能的高性能串行总线。
I2C总线只有两根双向信号线。
一根是数据线SDA,另一根是时钟线SCL。
I2C串行总线概述I2C总线通过上拉电阻接正电源。
当总线空闲时,两根线均为高电平。
连到总线上的任一器件输出的低电平,都将使总线的信号变低,即各器件的SDA及SCL都是线“与”关系。
I2C串行总线概述每个接到I2C总线上的器件都有唯一的地址。
主机与其它器件间的数据传送可以是由主机发送数据到其它器件,这时主机即为发送器。
由总线上接收数据的器件则为接收器。
主机:初始化发送、产生时钟信号和终止发送的器件,它可以是发送器或接收器。
主机通常是微处理器。
从机:被主机寻址的器件,它可以是发送器或接收器,在多主机系统中,可能同时有几个主机企图启动总线传送数据。
为了避免混乱,I2C总线要通过总线仲裁,以决定由哪一台主机控制总线。
在80C51单片机应用系统的串行总线扩展中,我们经常遇到的是以80C51单片机为主机,其它接口器件为从机的单主机情况。
I2C总线特点及传输方式I2C总线最主要的优点是其简单性和有效性。
由于接口直接在组件之上,因此I2C总线占用的空间非常小,减少了电路板的空间和芯片管脚的数量,降低了互联成本。
总线的长度可高达25英尺,并且能够以10Kbps的最大传输速率支持40个组件。
I2C总线的另一个优点是,它支持多主控(multimastering),其中任何能够进行发送和接收的设备都可以成为主总线。
一个主控能够控制信号的传输和时钟频率。
H3C S6800系列以太网交换机安装指导
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电源手册 配置指导 命令参考
帮助您了解产品支持的可插拔电源模块的外观、功能、规格、安装及 拆卸方法
帮助您掌握设备软件功能的配置方法及配置步骤
详细介绍设备的命令,相当于命令字典,方便您查阅各个命令的功能
资料获取方式
您可以通过H3C网站()获取最新的产品资料: H3C 网站与产品资料相关的主要栏目介绍如下: • [服务支持/文档中心]:可以获取硬件安装类、软件升级类、配置类或维护类等产品资料。 • [产品技术]:可以获取产品介绍和技术介绍的文档,包括产品相关介绍、技术介绍、技术白皮
读者对象
本手册主要适用于如下工程师: • 网络规划人员 • 现场技术支持与维护人员 • 负责网络配置和维护的网络管理员
本书约定
1. 图形界面格式约定
格式
意义
<>
带尖括号“< >”表示按钮名,如“单击<确定>按钮”。
[]
带方括号“[ ]”表示窗口名、菜单名和数据表,如“弹出[新建用户]窗口”。
/
多级菜单用“/”隔开。如[文件/新建/文件夹]多级菜单表示[文件]菜单下的[新建]子菜单下 的[文件夹]菜单项。
书等。 • [解决方案]:可以获取解决方案类资料。 • [服务支持/软件下载]:可以获取与软件版本配套的资料。
技术支持
用户支持邮箱:service@ 技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
国庆旅游跟团团购方案
一、方案概述随着国庆节的临近,旅游市场迎来了一年一度的黄金周。
为满足广大游客的出行需求,我们特推出国庆旅游跟团团购方案,让您在享受高品质旅游服务的同时,还能享受到团购优惠。
本方案涵盖国内热门旅游线路,满足不同游客的出行愿望。
二、团购线路及优惠1. 线路一:云南丽江、大理、香格里拉双飞6日游优惠:原价6800元/人,团购价5800元/人,立省900元/人。
2. 线路二:海南三亚、蜈支洲岛、亚龙湾双飞5日游优惠:原价5800元/人,团购价4800元/人,立省1000元/人。
3. 线路三:北京故宫、长城、颐和园、天安门广场双飞4日游优惠:原价4500元/人,团购价4000元/人,立省500元/人。
4. 线路四:四川成都、九寨沟、黄龙双飞6日游优惠:原价6800元/人,团购价5800元/人,立省900元/人。
5. 线路五:江南水乡周庄、同里、乌镇双飞4日游优惠:原价4800元/人,团购价4300元/人,立省500元/人。
三、团购活动细则1. 团购人数要求:每团人数不少于20人,方可享受团购优惠。
2. 报名截止时间:团购活动报名截止至国庆前一周。
3. 付款方式:一次性支付全款,报名成功后不予退款。
4. 行程安排:行程中包含景点门票、交通、住宿、餐饮等费用,不含游客个人消费。
5. 行程时间:根据游客需求,可自由选择出发日期。
四、服务保障1. 优质导游:配备经验丰富的导游,为您提供全程贴心服务。
2. 安全保障:旅游期间,确保游客人身及财产安全。
3. 优质住宿:安排舒适、卫生的酒店住宿。
4. 美食体验:品尝当地特色美食,感受地域文化。
5. 退改政策:如遇不可抗力因素导致行程变更,我们将为您提供相应的解决方案。
五、报名方式1. 联系电话:XXX-XXXXXXX2. 微信公众号:XXX旅游3. 报名地址:XXX旅行社国庆旅游跟团团购方案,诚邀您与我们共度美好时光,畅游祖国大好河山!期待您的参与!。
CM6800脚位功能及应用
CM6800 PFC+PWM 16Pin IC各脚功能及应用在AC/DC中,将PFC与PWM统一为一个工作频率对解决EMI不失为一种最佳对策,若将PFC及PWM的工作时间再分开来,采取前沿调制PFC的开关,后沿调制PWM的开关,则可以减小对大容量Bulk电容的要求,从而节省成本节省空间,在业界第一个合成IC ML4800之后,CM6800又加入自己的专利技术成功地改造为BiCMOS的高性能价格比的控制IC,对设计400W~600W的PC机电源时,它应该作为上乘之选。
下面进行IC的电路功能介绍及应用说明。
CM6800是一个功率因數校正控制器和PWM的DC/DC双晶正激控制器,与工业版本的ML4800引脚对应,PFC部分采用平均电流方式的连续导通型控制方法。
PWM部分输出驱动最大占空比50%,两输出脉冲同频同步,PFC为前沿触发,PWM为后沿触发,从而节省了大电解电容的储能需要,每个输出的驱动能力都为1A而IC的自身功耗很低。
起动电流为100uA.工作电流为2.5mA。
由于PFC部分功能齐全可以获得很高的功率因數值。
PFC部分还具有完善的保护功能,包括输出过压保护,峰值电流限制及输入电压的布朗保护。
PWM部分以电流型控制方式或电压型控制方式都可工作,由用户设置,最高工作频率为250KHz.采用折返式电流限制方式作短路过流保护。
IC全部方框电路如下图1.16个引脚功能如下:IEAO Pin1: PFC电流的跨导误差放大器输出端。
IAC. Pin2 : PFC增溢控制基准输入。
ISENSE Pin3: 电流检测输入送到PFC部分的限流比较器。
VRMS Pin4: 输入到PFC的RMS线路电压比较器。
SS Pin5 : PWM部分的软起动电容接线端。
VDC Pin6: PWM部分电压反馈输入端。
RAMP1 Pin7: 振荡器定时器接点,由外接RT, CT设置。
RAMP2 Pin8: 在电流型工作模式,作为电流检测输入端。
基于IC控制器CM6800的LCD电视机电源设计
基于IC 控制器CM6800的LCD 电视机电源设计刘 斌1,陈 刚1,黄 乐2,胡 静1(1.湖北工业大学电气与电子工程学院 湖北武汉 430068;2.江西农业大学工学院 江西南昌 330045)摘 要:以新一代功率因数校正芯片CM6800为核心,提出了一种宽电压输入、固定电压输出的L CD 电视机电源的设计方案,重点讲述了CM6800的主要特性及各主要器件参数选择。
该方案能在80~265V 宽输入电压范围内得到稳定直流电压输出,具有效率高、总谐波畸变率低、功率因数接近为1等特点。
该方案完全能满足L CD 电视机电源的要求,并已得到成功应用。
关键词:功率因素校正;脉宽调制;CM6800;L CD 电源中图分类号:TN86 文献标识码:B 文章编号:1004373X (2007)0202203Design of Pow er Supply for LCD TV B ased on IC Controller CM6800L IU Bin 1,CH EN G ang 1,HUAN G Le 2,HU Jing 1(1.Electrical &Electronic Engineering College ,Hubei University of Technology ,Wuhan ,430068,China ;2.Technology College ,Jiangxi Agricultural University ,Nanchang ,330045,China )Abstract :The L CD power supply with universal input and fixed output voltage is analyzed and then designed based on CM6800.The main property of CM6800and the main components parameter ′s choice are discussed.It can achieve a fixed out 2put of DC voltage in the universal input range of AC 80~265V.It owns the advantages of high efficiency ,low total harmonic distortion ,PF near to 1.The results of the study meet the requirment of L CD power supply perfectly and have been used suc 2cessf ully.K eywords :PFC ;PWM ;CM6800;L CD power supply收稿日期:200606301 引 言随着数字化时代的到来,LCD 液晶电视越来越多的出现在人们的生活中,由于液晶(LCD )是一种介于固体与液体之间,具有规则性分子排列的有机化合物。
6800_EM3原理图(电路图)
C3 C0 100uF VIN R9 4.7K DP 1 4 GND USBF 1 2 R29 4.7K R0 10K VIN1 8550 TP 2 3 5 RK1 1 2 3 J0 VCC DRX U3 TXD DTR_N RTS_N VDD_232 RXD RI_N GND VDD DSR_N DCD_N CTS_N SHTD_N EE_CLK EE_DATA PL2303 OSC2 OSC1 PLL_TEST GND_PLL VDD_PLL LD_MODE TRI_MODE GND VDD RESET GND_3V3 VDD_3V3 DM DP 10P G2 12MHz C4 10P
S5
S6
S7
S8
GND VCC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
16
S9
S10
S11
S12
12
12
9
8
6
9
8
a b c d e f g
502 So1 12MHz 1 2 3 RJ6(1602) AIN0 R28 VCC 16 14 33P 33P GND 13 12 11 SCL SDA 10 9 U7 VCC VREF AGND EXT OSC SCL SDA PCF8591P AOUT AIN0 AIN1 AIN2 AIN3 A0 A1 A2 GND 1K 15 AOUT 1 2 3 4 5 6 7 8 GND AIN0 AIN1 AIN2 AIN3 GND J4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 DA AD0 502 AIN1
VCC 16 CX2 104 CX1 V+ V2 6 CX4 GND T1OUT R1IN T2OUT R2IN 15 14 13 7 8
OptiX OSN6800支路单元和线路单元介绍
CLASS 1 LASER PRODUCT
TN11
TN12
TX1 RX1 TX2 RX2 TX1 RX1
TX2 RX2
TDX
TDX
TN11TDX TN12TDX
线路单元
NS2
功能与特性
NS2
STAT ACT PROG SRV
CLASS 1 LASER PRODUCT
8 X 100 Mbit/s -2.5 Gbit/s / 1 X ODU1
客户侧
RX1 RX2 RX8 TX1 TX2 TX8
O/E
E/O 客户侧 光模块
交叉模块
业务 封装映射模块
信号处理模块
背板(业务交叉)
OTN 处理模块
存储器 保险丝
控制
CPU 控制与通信模块
单板所需电压 电源模块
通信
支路单元
OptiX OSN6800支路单元和线路 单元介绍
支线路单板命名规则
N: OTN线路处理 单元
1: OTU1 2: OTU2 3: OTU3
T: 客户侧(支路) 接入单元
S: 2.5G 速率业务 G: GE
X: 10G 速率业务 XL: 40G速率业务 M: 多速率业务
N Q2
S: 1路波分侧信号输出 D: 2路波分侧信号输出 Q: 4路波分侧信号输出 O: 8路波分侧信号输出
TN51NQ2
OTU2 λ1
OTU2 λ2
OTU2 λ1
OTU2 λ4
波分侧 交叉总线
TX1 RX1 TX2 RX2
支路单元
TDG
功能与特性
TDG
STAT ACT PROG SRV
CM6800 线路工作原理和设计
OUTPUT---PWM INPUT 之間.
Pin 9:DC ILIMIT/檢測 PWM 電路的工作電流,,送到 IC 內部作比較.
Pin 10:GND
Pin 11:PWM OUTPUT/方波信號的輸出,直接驅動 power MOSFET.
Pin 12:PFC OUTPUT/PFC 控制信號的輸出,直接驅動 power MOSFET.
電阻計算公式 RS=0.7V*Vin peak/(2*Line input power)
联系电话:0755-82968940 传真号码:0755-82968927
Pin 4: Vrms,R2A,R2B,R3 為電壓取樣電阻.為 IC ( PFC)提供一線路電壓變化的信號. 該腳電壓隨 AC INPUT 在 0V~~~6V 變化. Pin 2:IAC 外接 R1A,R1B,R1C 電流檢知電阻,從線路電壓取得一個正弦電流信號, 外接電阻計算公式 RAC=Vin peak*7.9k
外接 RAC=Vin peak*7.9k
子
科 Pin 3.ISENSE /檢測 PFC 電路的工作電流,,送到 IC 內部作比較. 技 Pin 4:VRMS/偵測 AC INPUT 電壓的孌化,送到 IC 內部作比較和增益控制. 有 Pin 5: Ss /外接 PWM 的軟啟動電容.. 限 Pin 6.VDC /PWM 電路的電壓回授輸入. 公 Pin 7:RAMP1/PFC 的振蕩器外接 RT,CT,決定 PFC POWER MOSFET 的操作頻率, 司 Pin 8:RAMP2/ 當 PWM 操作在電流模式,該腳接電流檢知輸入, 當 PWM 操作在電壓模式,該腳接 PFC
Pin 7:RAMP1/R6,C18 為振盪的 Rt,Ct,tramp=Rt,Ct *0.51,
6800总线和8080总线
6800总线和8080总线
6800总线和8080总线
6800又叫Moto总线,8080总线又叫Intel总线。
大致来说,Intel总线的控制线有四根,RD写使能, WR读使能, ALE地址锁存, CS片选。
而Moto总线只有三根,R/W 读/写,ALE地址锁存,CE片使能。
6800和8080的区别主要是总线的控制方式上。
对于内存的存储,需要数据总线和地址总线,它们都是一样的。
但对于存取的控制,它们则采用了不同的方式:
8080是通过“读使能(RE)”和“写使能(WE)”两条控制线进行读写操作。
6800是通过“总使能(E)”和“读写选择(W/R)”两条控制线进行。
国内广泛使用的MCS-51单片机用的是8080总线与外设进行总线型读写操作,硬件接口为8根数据线,1根片选线,1根读信号和1根写信号。
6800总线是摩托罗拉公司单片机与外设进行总线通讯的一种模式,硬件接口通讯为8根数据线,1根E,1根R/W等信号线组成,广泛应用于LCD模组,比如常见的KS0108组成的128X64LCD屏就是6800总线接口。
SNK卡座电路介绍故障维修
SNK卡座电路介绍故障维修一:主CPU----6800 (功放用TA8201或HA1301两种)主控ROM----27102(大卡座是标准双列40脚,小卡座是贴片,其数据一样)工业RAM----为2片62256BACK UP RAM-----为2片62256二音频部分; CPU---Z80, WORK RAM---6116主控ROM-----大卡座为MASK4(2700),小卡座已集成在DCR--T方片内,语音合成---YM2610或YM3016;前置放大---LM324;三;时钟电路;1;小卡座,24MHz晶体和外围元件组成外部振荡电路,其输出信号从P190输入NEO---GRC2方片驱动内部时钟发生器,并分别从P204,p205,P206为CPU1 (6800),CPU2(Z80)和Y M2610提供时钟信号,从P2为三其色输出IC(74273)提供CK信号,从P4.P5.P8.P199和P207为卡带内部IC提供工业时钟,2;大卡座,NEO---DO方片的P18.P19为其内部反相器的输入,输出,与外部24MHz晶体和元件共同组成振荡器,驱动内部时钟发生器并产生各种时钟信号四;则32MHz晶体,UPD4990,DCR---T方片(大卡座为FO方片)组成日历电路,T518和一片74HC32..一片HC259组成复位和中断电路,五; 故障检修SNK卡座的元件损坏率很低,大多因为环境引起线路短路或断路发生故这种情况况认真对电路清理即能找到并加以排除,但也有使用不当,如电压过高,散热不良等导致元件损坏的故障,1;满屏花格子闪烁,为CPU工作异常,但时钟和复位电路正常,应从6800和外围的ROM(1024) WORK RAM(62256)等入手,2;开机无任何屏显,应从时钟和复位电路着手3;开机出现BACK UP RAM ERROR,BACK UP RAM坏,或HC32.HC04.HC259坏4;开机花板不闪,大多为32MHz晶体和4990或HC32坏5;投币有声音而无币显示,大多是HC32或WOR RAM(62256)性能不良6;只能放小容量卡带等高容量,大多为HC32,和WORk RAM(62256)性能不良7;CALLENDER ERROR(日历故障)为32MHz晶体,UPD4990或FO方片坏8;音频部分常见为开机显Z80 ERROR(对大卡座而言),止故障大多为贴片Z80坏或线路故障,其它MASK41010,6116坏极少,2610损坏严重也会产生Z80 ERROR9;小卡座,无NEO--GEO字符和人物,大多是MASK2(27010)或U3(HC04)坏10;小卡座,无图象CPU不工业,测CPU时钟脚为恒高电平,多为U3(HC04)坏11;大卡座开机花格闪烁,有时显BACK UPRAMERROR,测HC32P1为恒低电平,顺着查发现是HC259坏,换后开机显Z80ERROR测RAN6116发现其A2为恒低电平,大多是Z80坏12;大座人物有细竖条,大多是ZMC2方片与插座或与大方片GRC之间有断线13;小卡座声音,时有,时无,功放好,用示波器测YM2610(p41脚)时出现声音,多为止脚偏置电阻开路14;大卡座插卡带开机显示方格,卡带OK,查卡座V1(HC32)p8脚提供是恒低电平,而U1输入正常,更换HC32后OK15;上机显示Z80 ERROR但卡座OK,大多是卡带下板的方片ZMc坏,如声音变调或无声音不显Z80 ERROR 多是ROM M1(27512)坏。