CR6848设计指导书V1.0
供应链推演套件指导手册V1.2
《供应链推演套件指导手册V1.0》2006年12月Copyright © 2006 北京络捷斯特科技发展有限公司.A ll rights reserved.目录1供应链推演套件说明 (2)2供应链推演套件开发的意义 (2)3供应链推演套件模拟步骤 (2)3.1 风险分担游戏模拟步骤 (2)3.1.1 风险分担游戏的理论基础 (2)3.1.2 风险分担游戏具体演练步骤 (5)3.1.3 风险分担游戏内容安排及学时分配 (7)3.2 啤酒游戏模拟步骤 (8)3.2.1 啤酒游戏的理论基础 (8)3.2.2 啤酒游戏具体演练步骤 (9)3.2.3 啤酒游戏内容安排及学时分配 (12)1 供应链推演套件说明供应链推演套件包括啤酒游戏和风险分担游戏两部分,由北京络捷斯特科技发展有限公司依据院校客户物流专业教学与实训的需求,在现有仓储管理软件系统、供应链软件系统等的基础上开发完成。
2 供应链推演套件开发的意义供应链推演套件拟通过软件操作和游戏相结合的形式,帮助物流专业教师和实践课教师采用新的教学方式,丰富教学和实训内容,帮助学生在学习物流理论知识的前提下,理解供应链、风险分担、联合库存等物流的基本概念,理解“牛鞭效应”现象,进而掌握库存控制决策的制定。
3 供应链推演套件模拟步骤3.1风险分担游戏模拟步骤3.1.1风险分担游戏的理论基础3.1.1.1风险分担“风险分担”是供应链管理中的一个重要概念。
风险分担表明在复杂和不确定的销售需求情况下,如果在一个地区内,一部分零售商的需求比地区平均库存高,另外一部分零售商的需求比地区平均库存低,通1过风险分担概念,把各零售商的需求联合起来处理,通过高需求和低需求的抵消,可以降低需求的变动性。
3.1.1.2供应商管理库存(VMI)供应商管理库存(VMI)是一种供应链集成化运作的决策代理模式,它把用户的库存决策权代理给供应商,由供应商代理分销商或批发商行使库存决策的权力。
油水分离器自控设计
油水分离器自控设计院系:机电工程学院班级:11自动化姓名:学号:指导教师:施云贵教授成绩:黄山学院Huang Shan University目录专业综合设计任务书 (3)工艺流程简介及仪表选型...................................................................... 错误!未定义书签。
1.1工艺流程介绍............................................................................ 错误!未定义书签。
1.2工艺流程及简要说明................................................................ 错误!未定义书签。
1.3 分离器示意图........................................................................... 错误!未定义书签。
1.4有关数据和已知条件................................................................ 错误!未定义书签。
1.5控制方案的确立........................................................................ 错误!未定义书签。
1.5.1串级控制回路................................................................. 错误!未定义书签。
1.5.2 单回路控制.................................................................... 错误!未定义书签。
1.6带控制方案的工艺流程............................................................ 错误!未定义书签。
KND总线远程IO模块用户手册V1.0
附录 2 远程I/O模块接口板使用说明 ................................. 28
附录 2.1 附录 2.2 附录 2.3
接口板概述 ..........................................................................28 接口板与模块输入接口的连接 .............................................. 29 接口板与模块输出接口的连接 .............................................. 30
总线远程 IO 模块用户手册 图 1.2 SD2/SD3/SD4 安装尺寸图(单位:毫米)
-3-
总线远程 IO 模块用户手册
二
2.1 连接周边设施
主站或其它总线站点
安装与接线
总线连接
其它总线站点或终端
32个 输入点
32个 输入点
32个 输出点
32个 输出点
总线IN
总线OUT
DI-L DI-R
DO-L DO-R
模拟电压信号输入 .......................................................................21 主轴扩展模块警告与故障 ............................................................21
数字主轴方式 ..............................................................................20
4.6.1 设置数控系统参数 ............................................................................. 20 4.6.2 设置主轴扩展IO模块参数 .................................................................. 20 4.6.3 设置主轴驱动器参数.......................................................................... 20
KM-1648培训手册
KM-1648(Atlantis 中国)维修培训2008/07/22Ecology & EconomyKYOCERA MITA Group<1>目录1. 简介 2. 安装 3. 基本保养操作 4.介绍各部结构 介绍各部结构 4-1. 供纸/传输部 供纸/ 4-2. 成像部 4-3. 定影部 5.图像调节 图像调节 自诊断/ 自诊断/电气元件 GDI 打印系统Ecology & EconomyKYOCERA MITA Group<2>第一部分 简介Ecology & EconomyKYOCERA MITA Group<3>产品简介• 复印速度:16张/分钟(A4) 复印速度: 张 分钟( ) • 分辨率:扫描 – 600dpi,写入 – 600dpi 分辨率: , • 供纸容量:最多 1,250 张(装有 个PF-410) 装有3个 供纸容量: ) 标配: 标配:1 个 300张供纸盒 + 手送纸盘 (50) 张供纸盒 手送纸盘 ) • SOPM,标准电子分页 , • 支持各种功能增强件 - 双面输稿器 - 双面器 - 供纸盒(最多可安装 4 个供纸盒) 供纸盒( 个供纸盒) - GDI 打印系统 • 长寿命设计:定期保养周期 长寿命设计: 100K:OPC 感光鼓 感光鼓(MK-414) :Ecology & EconomyKYOCERA MITA Group<4>产品简介1. 改进之处引擎部 符合BAM 标准(静音) 标准(静音) 符合 更改份数限定值: 更改份数限定值:250 至 999 份 采用手送纸盘电磁离合器 采用手送纸盘电磁离合器 手送纸盘复印功能(扫描仪) 缩放率设定: 复印功能(扫描仪) 缩放率设定:25 % 至 400% 缩放率超过 200%时,先扫描至内存,然后开始打印 时 先扫描至内存, * 如果使用输稿器时缩放率超过 200%,将显示信息,提醒用 ,将显示信息, 户取下原稿 打印功能(选购件) 打印功能(选购件) GDI 打印机功能 外部网络打印服务器( 外部网络打印服务器(IB-110) )Ecology & EconomyKYOCERA MITA Group<5>产品简介(中国规格) 产品简介(中国规格)2.长寿命设计 长寿命设计各单元长寿命设计 1. 感光鼓组件 (100K): MK-414 OPC鼓 鼓 ) 鼓 2. 显影组件 (300K):单组份系统 ) 3. 定影装置 (300K):热敏电阻安装于纸张输出区域外部 ) 4. 定期保养周期:100K 定期保养周期:Ecology & EconomyKYOCERA MITA Group<6>产品简介3. 操作面板的改进之处 段显示外( 还板载了128 32点阵 点阵, A. 除了原有 3 位7 段显示外(中国规格为全点阵显示 )还板载了128 x 32点阵,16 x 2 行显示 LCD LED亮起 可进行打印输出,LED闪烁 打印数据接受中) 亮起: 闪烁: B. 添加了联机打印键 (LED亮起: 可进行打印输出,LED闪烁: 打印数据接受中) 添加了固定缩放比设定功能,设定时按[100%/Auto%] 键达3 [100%/Auto 设定时缩放比显示: C. 添加了固定缩放比设定功能,设定时按[100%/Auto%] 键达3秒 (设定时缩放比显示: 闪烁) 闪烁)Ecology & EconomyKYOCERA MITA Group<7>产品简介4. 功能增强选购设备DP1. DP-410: 输稿器 PF供纸盒( 2. PF-410: 供纸盒(300 张) DU3. DU-410: 自动双面器 打印系统( GDI打印系统 4. 打印系统(X): GDI打印系统 IB5. IB-110: 外部网络打印接口Ecology & EconomyKYOCERA MITA Group<8>产品简介RoHS DPDP-410 输稿器 张双面输稿器 输稿器) (50 张双面输稿器) 原稿台盖板 D型 新品 RoHS DUDU-410 自动双面器 KM-1648 KM-1648 扩充 RAM 64MB (打印 机专用) 机专用) RoHS PFPF-410 300 张供纸盒 扩充 RAM 16/32/64/128MB (复印机专用) 复印机专用) 新品 新品GDI 打印系统RoHSUSB 接口 IBIB-110KYOCERA MITA GroupEcology & Economy<9>产品简介5. 复印功能板载复印专用存储器 32MB : 标配 可存储约150 150页的内容 * 可存储约150页的内容 原稿/混合模式/扫描分辨率: 中心) (6% A4 原稿/混合模式/扫描分辨率: 中心) 电子分页, 电子分页,旋转分页功能 (机器装有两个供纸盒) 机器装有两个供纸盒) * 可通过用户设定设置 “自动旋转 (开启/关闭)” 自动旋转 开启/关闭) 可扩展内存至最大160M 插槽) 可扩展内存至最大160M (1个DIMM 插槽) 可存储约250 250页的内容 * 可存储约250页的内容 安装有1 128MB、100针 * 安装有1个128MB、100针DIMM (选购件复印内存: 16/32/64/128MB) 选购件复印内存: 16/32/64/128MB)KYOCERA MITA GroupEcology & Economy<10>产品简介6.GDI GDI 打印功能打印功能打印系统(X )* * 选购件选购件标配内存标配内存::32MB标配串行接口(高速USB USB 2.02.02.0))网络打印机扩展网络打印机扩展: IB : IB : IB--110(支持10Base 10Base--T/100Base T/100Base--TX TX网络网络网络))(扩展网络打印服务器扩展网络打印服务器: : : 通过通过通过USB USB USB端口端口端口))* * 应用软件支持应用软件支持1.KM KM--NET NET viewer viewer viewer,,2.KM KM--NET NET客户端客户端3.快速安装快速安装,,4.KMPrint (客户端口监控程序客户端口监控程序,,用于从用于从Windows PC Windows PC Windows PC通过通过通过IB IB IB--110110接口执行打接口执行打印作业印作业。
选煤厂设计课程设计指导书(计算版)
《选煤厂设计》课程设计指导书科技大学煤炭学院王建忠编制《选煤厂设计》课程设计指导书该课程设计是在已确定的原料煤资料、选煤方法、入选上下限、大块处理等条件下给定了原则工艺流程的前提下进行的,容包括对原料煤性质的分析、煤质资料的综合、工艺流程计算、对主要分选作业产品结构进行方案比较、对给定的工艺流程进行评价和编写设计说明书,目的是使学生系统复习所学课程、掌握选煤厂设计的基本原理和基本方法、得到最基本的实际技能训练、为毕业设计打下良好的基础。
一、设计任务1. 设计一座年处理原煤能力为240万吨的矿区型选煤厂。
主要入洗某矿区A层和B 层原煤,原煤牌号均为1/3焦煤,其中入洗量为A层70%, B 层30%。
选煤厂工作制度为年工作300天,每天两班生产,一班检修,日工作14小时。
产品要求:精煤灰分A d%= 9%〜10%精煤水分Mt v 12%精煤用于炼焦中煤就地供发电站矸石进行综合利用2. 设计一座年处理原煤180万吨的矿井型选煤厂。
主要入洗某矿区A层和B层原煤,原煤牌号均为1/3焦煤,其中入洗量为A层60%, B层40%。
选煤厂工作制度为年工作300天,每天两班生产,一班检修,日工作14小时。
产品要求:精煤灰分A d%= 9%〜10%精煤水分M V 12%精煤用于炼焦中煤就地供发电站矸石进行综合利用原煤资料见附表1、2、3、3'、4、7、8计算用表格见附表5、6、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20选煤厂工艺流程图见附图二、设计容1. 对设计用原始资料进行全面分析,了解原煤性质,根据已制定的工艺流程、选煤方法及入选上下限,进行资料的整理、综合和校正,求得入选原煤的粒度组成和浮沉组成,从而获得选煤产品的理论平衡表。
2. 根据工艺流程顺序进行各作业的数量、质量和水量的计算,并列出各作业计算所得数据的汇总表,编制出洗选产品最终平衡表和水量平衡表。
3. 根据流程计算结果,对主要设备进行选型和台数的计算。
新款低成本绿色功率便携式PWM控制器CR6848说明书
CR6848Novel Low Cost Green-Power PWM Controller Featuresz Low Cost, PWM&PFM&CRMz Low Start-up Current (about 10µA)z Low Operating Current (about 2mA) z Current Mode Operationz Under Voltage Lockout (UVLO)z Built-in Synchronized SlopeCompensationz Programmable PWM Frequencyz Leading edge Blanking on Sense input z Constant output power limiting foruniversal AC inputz Cycle-by-cycle current limitingz Clamped gate output voltage 16.5Vz Over voltage protect 26.7Vz High-Voltage CMOS Process with ESD z SOT-23-6L、SOP-8 & DIP-8 Pb-Free Packagingz Compatible with SG5701 & SG5848 & LD7535 &OB22632/63Applicationsz Switching AC/DC Adaptor z Battery Charger z Open Frame Switching Power Supply z 384X ReplacementGeneral DescriptionThe CR6848 is a highly integrated low cost current mode PWM controller, which is ideal for small power current mode of offline AC-DC fly-back converter applications. Making use of external resistors, the IC changes the operating frequency and automatically enters the PFM/CRM under light-load/zero-load conditions. This can minimize standby power consumption and achieve green-power functions. With a very low start-up current, the CR6848 could use a large value start-up resistor (1.5Mohm). Built-in synchronized slope compensation enhances the stability of the system and avoids sub-harmonic oscillation. Dynamic peak limiting circuit minimizes output power change caused by delay time of the system over a universal AC input range. Leading edge blanking circuit on current sense input could remove the signal glitch due to snubber circuit diode reverse recovery and thus greatly reduces the external component count and system cost in the design. Pulse-by-pulse current limiting ensures safe operation even during short-circuit.The CR6848 offers more protection like OVP (Over Voltage Protection) and OCP (Over current protection). The CR6848’s output driver is clamped to maximum 16.5Vto protect the power MOSFET. Excellent EMI performance is achieved soft switching control at the totem pole gate driver output. CR6848 is offered in SOT-23-6, SOP-8 and DIP-8 packages.Dec, 2006 V1.5 1/14Block DiagramTYPICAL CHARACTERISTICSVDD startup Current VS TemperatureVDD (OFF) VS TemperatureOVP VS TemperatureDuty cycle VS TemperatureVDD startup Current VS TemperatureVDD Operation Current VS TemperaturePWM frequency VS TemperatureF OSC VS FB CurrentF OSC VS RI pin resistorDec, 2006 V1.5 8/14OPERATION DESCRIPTION Current ModelCompared to voltage model control, current model control has a current feedback loop. When the voltage of the sense resistor peak current of the primary winding reaches the internal setting value V TH , comparator reverse, register reset and power MOSFET cut-off. So that to detect and modulate the peak current cycle by cycle could control the output of the power supply. The current feedback has a good linear modulation rate and a fast input and output dynamic impact avoid the pole that the output filter inductance brings and the second class system descends to first class and so it widens the frequency range and optimizes overload protection and short circuit protection.Startup Current and Under Voltage LockoutThe startup current of CR6848 is set to be very low so that a large value startup resistor can therefore be used to minimize the power loss. For AC to DC adaptor with universal input range design, a 1.5 M Ω, 1/8 W startup resistor and a 10uF/25V VDD hold capacitor could be used.The turn-on and turn-off threshold of the CR6848 is designed to 16.1V/11.1V. During startup, the hold-up capacitor must be charge to 16.1V through the startup resistor. The hysteresis is implemented to prevent the shutdown from the voltage dip during startup.Internal Bias and OSC OperationA resistor connected between RI pin and GND pin set the internal constant current source to charge or discharge the internal fixed cap. The charge time and discharge time determine the internal clock speed and the switching frequency. Increasing the resistance will reduce the value of the input current and reduce the switching frequency. The relationship between RI pin and PWM switching frequency follows the below equation within the RI allowed range.)()(5800kHz K RI F OSC Ω=For example, a 100k Ω resistor RI could generate a 50uA constant current and a 58kHz PWM switching frequency. Thesuggested operating frequency range of CR6848 is within 48KHz to 100KHz.Green Power OperationThe power dissipation of switching mode power supply is very important in zero load or light load condition. The major dissipation result from conduction loss 、switching loss and consume of the control circuit. However, all of them related to the switching frequency. There are many difference topologies has been implemented in different chip. The basic operation theory of all these approaches intended to reduce the switching frequency under light-load or no-load condition.CR6848`s green power function adapts PWM 、PFM and CRM combining modulation. When RI resistor is 100k, the PWM frequency is 58kHz in medium or heavy load operation. Through modifying the pulse width, CR6848 could control output voltage. The current of FB pin increases when the load is in light condition and the internal mode controller enters PFM&PWM when the feedback current is over 0.92mA. The operation frequency of oscillator is to descend gradually. The invariable frequency of oscillator is 11.6kHz when the feedback current is over 1.05mA. To decrease the standby consumption of the power supply , Chip-Rail introduces the Cycle Reset Mode technology ;If the feedback current were over 1.1mA, mode controller of CR6848 would reset internal register all the time and cut off the gate pin, while the output voltage is lower than the set value, it would set register, gate pin operating again. Although the frequency of the internal OSC is invariable, the register would reset some pulses so that the practical frequency is decreased at the gate pin.CR6848 Green-Power FunctionDec, 2006 V1.5 9/14Internal Synchronized Slop Compensation Although there are more advantages of the current mode control than conventional voltage mode control, there are still several drawbacks of peak-sensing current-mode converter. Especially the open loop instability when it operates in higher than 50% of the duty-cycle. CR6848 is introduced an internal slope compensation adding voltage ramp to the current sense input voltage for PWM generation to solve this problem. It improves the close loop stability greatly at CCM, prevents the sub-harmonic oscillation and thus reduces the output ripple voltage.DUTYDUTY DUTYV MAXSLOP ×=×=4389.033.0Current Sensing & Dynamic peak limitingThe current flowing by the power MOSFET comes in to being a voltage V SENSE on the sense pin cycle by cycle, which compares to the internal reference voltage, controls the reverse of the internal register, limits the peak current IMAX of the primary of the transformer. The energy 221MAX I L E ××=deposited by the transformer. So adjusting the R SENSE can set the Max output power of the power supple mode. The current flowing by the power MOSFET has an extra valueD PINT L V I ×=∆ due to the system delay T that the current detected from the sense pin to power MOSFET cut off in the CR6848 (Among these, V IN is the primary winding voltage of the transformer and L P is theprimary wind inductance. IN V ranges from 85VAC to 264V AC. To guarantee the outputpower is a constant for universal input AC voltage, there is a dynamic peak limit circuit to compensate the system delay T that the system delay brings on.Leading-edge Blanking (LEB)Each time the power MOSFET is switched on, a turn-on spike will inevitably occur at the sense pin, which would disturb the internal signal from the sampling of the R SENSE . There is a 300n sec leading edge blanking time built in to avoid the effect of the turn-on spike and the power MOSFET cannot be switched off during this time. So that the conventional external RC filtering on sense input is no longer required.Over Voltage Protection (OVP)There is a 26.7V over-voltage protection circuit in the CR6848 to improve the credibility and extend the life of the chip. The GATE is to shutdown immediately when the voltage of the VDD is over 26.7V and the voltage of VDD is to descend rapidly.Gate Driver & Soft ClampedCR6848’ output designs a totem pole to drive a periphery power MOSFET. The dead time is introduced to minimize the transfixion current when the output is drove. The NMOS is shut off when the other NMOS is turned on. The clamp technology is introduced to protect the periphery power MOSFET from breaking down.。
RS232 485 TO ETH软件设计手册说明书
RS232/485 TO ETH软件设计手册功能特点◼采用了M4系列32位ARM处理器,主频高达120MHz,运行速率快,稳定可靠◼支持10/100M以太网接口,支持Auto-MDI/MDIX(交叉直连网线任意连接,自动切换)◼支持RS232和RS485接口,两路接口可同时独立工作,互不影响◼支持设置通信波特率(600bps~230.4Kbps),支持None、Odd、Even、Mark和Space五种校验◼板载多种功能指示灯,方便查看模块通信和运行状态◼工作模式可选TCP Server、TCP Client、UDP Server、UDP Client、HTTPD Client(支持GET和POST) ◼支持Modbus网关功能,工业使用更方便◼支持Websocket功能,可直接通过网页实现与RS232、RS485端口的双向透明传输◼支持网页、AT 指令、串口协议和网络协议设置参数,提供设置协议,客户可集成到自己的软件中◼支持自定义心跳包机制,确保连接真实可靠,也可用于主动抓取传感器数据◼支持自定义注册包机制,建立连接后自动发送预定注册包作为标识,方便区分不同设备◼支持自定义网页功能,方便用户自定义模块网页内容◼支持类RFC2217协议,可实现与变串口参数(波特率、数据位等)的设备通讯◼支持KeepAlive机制,可快速探查网络异常中断,并断开重连◼支持超时重启(无数据重启)功能,确保长期稳定通信,可自定义重启时间◼支持DNS域名解析功能,可自定义DNS服务器地址◼支持DHCP功能,能够自动获取IP,也可自定义静态IP◼支持通过网络升级固件功能,维护更方便◼支持通过软件和硬件方式恢复出厂设置◼出厂烧写特定的MAC,可自定义MAC地址◼提供软件:模块配置软件、TCP/UDP测试工具、虚拟串口软件等◼提供编程范例:上位机编程例子(socket),VB、C++、Delphi、Android、iOS等目录RS232/485 TO ETH (1)软件设计手册 (1)1.产品概述 (6)1.1.产品简介 (6)1.2.规格参数 (6)2.产品功能 (7)2.1.默认参数 (7)2.2.基础功能 (8)2.2.1.IP地址/子网掩码/网关 (8)2.2.2.DNS (9)2.2.3.Web Server (10)2.2.4.恢复出厂设置 (10)2.2.5.固件升级 (10)2.3.Socket功能 (11)2.3.1.TCP Client模式特性 (12)2.3.2.TCP Server模式特性 (14)2.3.3.UDP Client模式特性 (16)2.3.4.UDP Server模式特性 (18)2.3.5.Httpd Client (20)2.3.6.WebSocket (22)2.3.7.配套软件VCOM(虚拟串口) (24)2.4.串口功能 (25)2.4.1.流控介绍 (25)2.4.2.串口成帧机制 (25)2.4.3.类RFC2217 (27)2.5.特色功能 (28)2.5.1.心跳包功能 (28)2.5.2.Modbus 网关功能 (29)2.5.3.注册包功能 (35)2.5.4.透传云功能 (36)2.5.5.网络打印 (37)2.5.6.自定义网页功能 (40)2.5.7.自定义MAC (41)2.5.8.超时重启 (41)2.5.9.清除缓存数据 (41)2.5.10.短连接 (42)3.设置协议 (43)3.1.网络设置协议 (43)3.1.1.设置参数的流程 (43)3.1.2.设置指令内容 (43)3.1.3.返回指令内容 (46)3.2.AT指令配置(3011及以上版本支持AT指令) (47)3.2.1.网络AT指令概述 (47)3.2.2.串口AT指令概述 (48)3.2.3.AT指令集 (49)3.2.4.AT指令详解: (51)1.AT+E (51)2.AT+Z (51)3.AT+VER (51)4.AT+ENTM (51)5.AT+MAC (52)6.AT+RELD (52)7.AT+W ANN (52)8.AT+DNS (52)9.AT+WEBU (53)10.AT+WEBPORT (53)11.AT+SEARCH (53)12.AT+PLANG (54)13.AT+UARTN (54)14.AT+UARTTLN (55)15.AT+SOCKMN (55)16.AT+SOCKLKMN (56)17.AT+WEBSOCKPORT1 (56)18.AT+REGENN (56)19.AT+REGTCPN (57)20.AT+REGUSRN (57)21.AT+REGCLOUDN (57)22.AT+HTPTPN (58)23.AT+HTPURLN (58)24.AT+HTPHEADN (58)25.AT+HTPCHDN (59)26.AT+HEARTENN (59)27.AT+HEARTTPN (59)28.AT+HEARTTMN (60)29.AT+HEARTDTN (60)30.AT+PDTIME (61)31.AT+MID (61)32.AT+USERMAC (61)33.AT+RFCENN (61)34.AT +SOCKSLN (62)35.AT+ SHORTON (62)36.AT+RSTIM (62)37.AT+UARTCLBUF (63)38.AT+SOCKTONN (63)39.AT+MODTCPN (63)40.AT+MODPOLLN (64)41.AT+MODTON (64)42.AT+NETPRN (65)43.AT+UDPONN (65)44.AT+CFGTF (65)45.AT+PINGN (66)46.AT+HEARTUSERN (66)47.AT+REGUSERN (66)1.1. 产品简介RS232/485 TO ETH是一款高端、经典的双串口服务器,是实现串口和以太网口之间数据双向透明转发的设备,采用Cortex-M4方案,主频高达120MHz,支持RS232和RS485同时工作。
CR6853中文版技术设计指导书
应用领域: 应用领域:
·AC/DC 电源适配器 ·电池充电器 ·开放式电源 ·备用开关电源 ·机顶盒开关电源 ·384X 代替 ·兼容:SG6848J&LD7535&OB2262&OB2263
芯片特征 芯片特征: 特征:
·低成本、PWM&PFM&CRM (周期复位模式)控制 ·低启动电流(约 3uA) ·低工作电流(约 1.2mA) ·电流模式控制 ·内置同步斜坡补偿 ·低 EMI 技术 ·PWM 频率外部可调 ·轻载工作无音频噪音 ·内置前沿消隐 ·90V~264V 的宽电压下可实现恒定最大输出功率 ·GATE 引脚驱动输出高电平钳位 18.0V ·VDD 引脚过压保护 34.0V 欠压锁定(UVLO)、周期 电流限制、短路保护、过载保护等保护功能
VFB: FB 端的电压。 Rs: 与主开关管 MOSFET 源极相连接的电流反馈电阻阻值 当 VFB>3.7V 持续 33mS 的时间, 关闭开关管,状态被保持。此时芯片 VDD 电压必须降低到 VDD_OFF 后,再启 动才能恢复正常。VFB<0.9V(典型值)时,CR6853 的 Gate 端口立即停止输出脉冲,保证整个系统的安全。 注意事项: 4
2
CR6853 应用指导书
3、系统的启动时间:
上面两种启动方式当电源上电开机时通过启动电阻 RIN 给 VDD 端的电容 C1 充电,直到 VDD 端口电压达 到芯片的启动电压 VTH(ON)(典型值 14V)时芯片才被激活并且驱动整个电源系统正常工作。在图 1.3.1 中系 统的最大启动延迟时间满足如下运算关系:
FOSC =
6700 ( KHZ ) RI ( K Ω)
图 1.6 1.6 频率设置电路 虽然 CR6853 推荐系统 PWM 的工作频率范围可为 50K~150KHz,但是芯片系统性能优化主要是被设计在 50KHz~67KHz 的应尽可能使 RI 的接地端靠近芯片的 GND 端, 以便减少干扰。
HT486_用户手册_1.0.7.11
09 *0 *4
9 . (dot character) : (column character)
IP 4
192.168.0.160 47 10 192168000160 25 “# 5060
Handy Tone-486
IP 47
192.168.1.20 5062 192168000160*45062
5.4 LED
................................................... 14
6
6.1
............................................................................... 13
HandyTone-486 Rev2.0 ................“flash” Hold , . . “flash”
5.2.4
, , : . IP flash . , flash .
5.2.5
A 1 2 3 .A A A
WEB
B Flash ( C B C
A Flash
B
C )
# B
Call Feature
C C
YES
5.2.6
A 1 A 2 3 B A Flash C # B
3
25
Handy Tone-486
1
Handy Tone486 HandyTone 486 HandyTone 486 SIP Handy Tone486 VOIP SIP
HandTone-486
2004
4
25
Handy Tone-486
2
HandyTone-486 Rev2.0 HandTone-486 VOIP ”VoIP VoIP
SC6800H_PCB设计指南 V1.0.0
SC6800H PCB 设计指南S p r e a d t r u mC o n f i d e n ti a lØ提高客户PCB layout 质量Ø减少PCB layout 风险S p r e a d t r u mC o n f i d e n ti a lüPCB 叠层指导üPCB 布局指导üPCB Layout 指导S p r e a d t r u mC o n f i d e n ti a l6800H 的PCB Layout 的叠层推荐为:l 6层HDI 板S p r e a d t r u mC o n f i d e n ti a lTOP :Component (RF )L2:Signal L3:GND L4:Signal (重要信号)L5:SignalBottom :LCM ,KEYS p r e a d t r u mC o n f i d e n ti a lHDI 板:8/1810/20通孔8/1810/20埋孔4/104/12盲孔最小(mil )一般(mil )S p r e a d t r u mC o n f i d e n ti a lüPCB 叠层指导üPCB 布局指导üPCB Layout 指导S p r e a d t r u mC o n f i d e n ti a l芯片设计时,已经考虑布局,最优布局如下:Ø推荐RF 器件放在Baseband 上方;ØBT 采用SR528输出的时钟,最好靠近RF 。
SC6800HMCPRFPASIM0T-FlashRTC CrystalAnalog PartsRF PartSIM1BTS p r e a d t r u mC o n f i d e n ti a lØ布局服务于走线,在布局时先考虑好走线方向Ø根据ID 结构设计要求(天线位置),确定RF 位置和方向Ø根据已经确定RF,确定BaseBand 的位置和方向ØBT 采用共享时钟方案,必须靠近RF 布局ØBaseBand 和MCP 的相对位置一定参考参考设计,以便表层走线S p r e a d t r u mC o n f i d e n ti a lS p r e a d t r u mC o n f i d e n ti a lØ如图,BaseBand 和MCP 的P1脚采用一致位置放置ØBaseBand 和MCP 之间,尽量不留任何器件,方便MEMORY 的表层走线ØBaseBand 和MCP 之间留1.5~2mm 间距,预留打孔位置,方便LCD 总线走线S p r e a d t r u mC o n f i d e n ti a lØRTC Crystal 和相关器件,必须靠近BaseBand 相应管脚布局Ø后备电池,可以远离BaseBand,但是走线需要保护,务必不能和数字信号走线同层或隔层平行走线。
PT486F规格书
PT486F 技术手册
第一章 产品特点及使用注意事项........................................................................................ 5
1. 特点.................................................................................................................................................................................5 2. 机芯使用注意事项.........................................................................................................................................................6
厦门普瑞特科技有限公司
PT486F 技术手册
热敏机芯承认书
产品名称:48mm 热敏打印机芯 产品型号:PT486F
编制 曾永生
供方 审核 沈宏斌
2011.09.26 2011.09.26
承认 林锦毅
2011.09.26
供货公司:厦门普瑞特科技有限公司
公司电话:0592-5932525 传真:0592-5930505 地址:福建省厦门市崎南 12 路 8 号 (艾德航空工业园)4、5 楼 联系人:任小薇
厦门普瑞特科技有限公司pt486f技术手册wwwprttechcom25页24热敏头参数241额定参数型号规格备注打印宽度48mm加热点数384dots点密度0125mm点大小011mm013mm电阻值1763当选用h系列时r1233选通信号个串行输入数据输入逻辑信号逻辑电压5060mamhz加热电压85v热敏电阻2530k5b3950k3具体参数详见2242最大值参数代号规格说明026mjdot25msline加热能量eomax020mjdot125mslineta25加热电压vh10连接线两端逻辑电压vdd55同时加热点数ndotmax192dots工作温度ta5储存温度40无运转工作湿度1090rh无冷凝储存湿度590rh243推荐参数参数代号推荐工作参数说明建议速度25msline125msline加热功率po0238wdot0336wdot176加热电压vh72v85v连接线两端020mjdot077ms017mjdot047ms25018mjdot070ms014mjdot039ms加热能量40eots016mjdot062ms013mjdot036ms电流io368madot437madot176详见247pdf文件使用试用版本创建www
CR6848设计指导书V1.0
≅ 93mW ………………………………(1.4.2)
3
集成、绿色、创新、超越
©西安民展微电子有限公司 版本 V1.0
CR6848 设计指导书
5、正常工作频率
CR6848 允许设计者根据系统的使用环境需要自行调整系统的工作频率,其 PWM 频率为: 48-100K; CR6848 的典型工作频率为 58KHz,其应用电路如图 1.6,RI 的取值决定了系统的工作频率,工作频率的设定可分别 由以下公式计算出来。
VDD _ ON TD _ ON = − RIN × C1 × ln 1 − V −I DC DD _ ST × RIN
其中: IDD_ST: TD_ON: RIN: CR6848 的启动电流 系统的启动延迟时间 为 R1 与 R2 电阻值之和
………………(表 3.1)
图 1.6 1.6 频率设置电路 虽然 CR6848 推荐系统 PWM 的工作频率范围可为 48K~100KHz,但是芯片系统性能优化主要是被设计在 50KHz~67KHz 的应用范围,在应用时请注意。在 PCB layout 时应尽可能使 RI 的接地端靠近芯片的 GND 端, 以便减少干扰。
6.FB 输入端
由于芯片具有低启动电流的特性并且考虑到空载的系统损 耗,RIN 可以取得较大,具体值可在 1.5MΩ~3MΩ 范围内选取,C1 推 荐选用 10uF/50V。如果发生保护,输出关断,导致辅助绕组掉电, VDD 端电压开始下降,当 VDD 端电压低于芯片的关闭电压 VDD_OFF(典 型值 11.1V)时,控制电路关断,芯片消耗电流变小,进入再次启 动。
6. Rsense 输入端
CR6848 采用电流模式 PWM 控制技术,初级峰值电流通过电流检测电阻 Rsense 转化为电压反馈到 Sense 端。由于在开关管导通瞬间会有脉冲峰值电流,如果此时采样电流值,会导致错误的控制。内置的前沿消 隐(LEB)电路,就是为了防止这种错误的控制。在开关管导通后,经过一段前沿消隐时间(典型 300ns) 才去控制电流限制比较器,可以为系统节省一个外部的 RC 网络。 如果由于 Sense 端的电流反馈信号前沿噪声干扰持续时间超过芯片内置的前沿消隐(LEB)时间导致系统 性能异常,可以考虑外接 R-C 网络,但建议 R-C 的取值不宜过大,否则可能会引起电流反馈信号的失真过 大,导致系统启动或输出端短路时 MOSFE 漏源端电压 Vds 过高等常见的系统异常现象。推荐 R-C 网络的取 值为:R≤680Ω,C≤1000PF。没有特别的需要,不建议外接 R-C 网络。 正常工作时,PWM 占空比由 FB 端电压调整。
Chip-Rail CR6848 产品说明书
CR6848产品说明书联系人:Ghost 电话:135****2568深圳市美思星科技有限公司概述:CR6848是一款高集成度、低功耗的电流模PWM 控制芯片,适用于离线式AC-DC 反激拓扑的小功率电源模块。
芯片可以通过外接电阻改变PWM 的工作频率;在轻载和无负载情况下,芯片自动进入PFM 工作模式,可以有效地减小电源模块的待机功耗,达到绿色节能的目的。
CR6848具有很低的启动电流,一个1.5M 欧姆的启动电阻可以采用。
为了提高系统的稳定性和防止次谐波振荡,芯片内部集成了同步斜坡补偿电路;而梯形功率限制电路可以有效地减小由于系统延时而带来的输出功率变化,降低外围变压器和功率管损坏的可能性。
对于功率管翻转引入的开关噪声,通过芯片内部集成的前沿消隐电路可以有效的滤除,结合内部的过压保护和过流保护,大大地提高电源模块的可靠性。
另外,输出驱动的高电平被钳位在16.5V 以下,保证较高VCC 时,外部功率管不会因栅击穿而损坏;驱动死区时间的引入减小了驱动时的贯通电流,而内部软驱动电路则大大降低了功率管的开关噪声。
特点:电流模式PWM 控制 低启动电流 低工作电流 极少的外围元件片内自带前沿消隐 (300nS) 额定输出功率限制欠压锁定 (12.1V~16.1V) 内建同步斜坡补偿 PWM 工作频率可调 输出电压钳位 (16.5V) PWM&PFM 相结合 周期电流限制 软驱动2000V 的ESD 保护 过载保护过压保护(26.7V )SOT-23-6L 、DIP8无铅封装应用:本芯片适用于:电池充电器、机顶盒电源、DVD 电源、小功率电源适配器等60瓦以下(包括60瓦)的反激电源模块。
图 1 CR6848应用简图深圳市美思星科技有限公司印章信息引脚描述符号 输入/输出 引脚描述GATE 输出 图腾柱输出驱动外围功率管、最高电平被钳位在16.5V 以下VCC 电源地 芯片电源SENCE 输入 变压器初级电流检测,通过该脚可以调节最大峰值电流RI 输入 外接100K 电阻到地,PWM 频率为58kHz ;改变该电阻,频率改变FB 输入电流反馈输入,I FB >0.92mA 时进入PFM 模式 GND电源地芯片地深圳市美思星科技有限公司推荐工作参数符号 参数范围 单位VCC 芯片供电电源 12~ 15 VT A工作环境温度-30 ~ 105℃R RI RI 脚电阻 100 K Ω极限参数:符号 参数值单位供电电压 30 V 保护电压 27 V VCC保护电流 20 mAV FB FB 脚输入电压 -0.3 ~ +6.8 VV SENCE SENCE 脚输入电压 -0.3 ~ +6.8 VPD 输入功率 300 mWSOT-26 208 ℃/W R JA 热阻(芯片到环境)DIP8 82℃/W T J 工作时芯片温度 150 ℃T STG 储存温度范围 -55 ~ 150 ℃ 20秒 SOT26220 ℃ T L 焊接温度10秒 DIP8260℃静电保护(人体模式) 2KVESD静电保护(机械模式) 200 V深圳市美思星科技有限公司电气特性: (T A =25℃,VCC=16V)VCC 端工作电压&电流参数符号 描述测试条件最小值典型值最大值单位V ON 启动电压 15.1 16.1 16.6 V V OFF 关闭电压 10.1 11.1 12.1 V V PROTECT 保护电压 26.7 V I START 启动电流 20 uA I OPS 工作电流I FB =0mA1.46mA脉冲宽度调制参数符号描述测试条件最小值典型值 最大值 单位F PWM PWM 工作时频率 RI=100K 53 58 63 kHzD PWM PWM 工作时最大占空比 75 %I FB_PFM PWM 和PFM 转折点FB 反馈电流 0.92 mA反馈端FB 参数符号描述测试条件最小值典型值最大值单位V OLP FB 开路电压 4.8 V I SHORTFB 短路电流 2.8 mAI FB_PFMS PWM 和PFM 转折点FB 反馈电流0.92 mAZ FB FB 端输入阻抗 1.26 K Ω电流检测SENCE 端参数符号 描述 测试条件最小值典型值最大值单位V S-MAX 峰值限制高电平 1 1.05 VV S-MIN 峰值限制低电平 0.83 0.87 V T PD 峰值限制系统延时 175 nSI S _SHORT SENCE 端短路电流 17 uA驱动输出GATE 端参数符号 描述测试条件最小值典型值 最大值 单位V OH 输出低电平时最高电压 I 0=-20mA VCC=16V 1.5 V V OL 输出高电平时最低电压 I 0=20mA VCC=16V 9 V T R 上升时间 CL=1nF VCC=16V 105 nsec T F下降时间CL=1nF vcc=16V56nsecT BLANK 前沿消隐时间300 nsec V CLAMP GATE 输出钳位电压 VCC=20V16.5 V深圳市美思星科技有限公司参数曲线图 2 启动电压(V ON )随温度变化图4 关闭电压(V OFF )随温度变化图 6 过压保护点随温度的变化图 8 PWM 最大占空比随温度变化图 3 启动电流随温度变化图 5 静态电流随温度变化图 7 PWM 振荡频率随温度变化图 9 PWM 频率随FB 电流变化深圳市美思星科技有限公司图 10 PWM 工作频率随RI 电阻的变化内部模块框图图 11 CR6848内部模块框图注:本公司保留修改该电路而无需特别通知的权利深圳市美思星科技有限公司功能描述:电流模控制电流控制比电压控制多了一个电流反馈环节。
《工业与民用配电设计手册》第四版计算软件使用说明书
《工业与民用配电设计手册》第四版配套软件使用说明书博超简介北京博超时代软件有限公司成立于1993年,现有注册资本1200万元,是中国着名的工程设计软件与服务供应商,是北京市科委认证的高新技术企业与双软企业。
创业之初,共许一个朴素的心愿:“希望有一天全中国的工程师都能使用博超软件”。
二十年奋斗,沧海桑田,博超已发展成为中国最大的电气设计软件研发、销售、服务中心。
数以万计的工程师正在使用博超软件描绘祖国建设的美好蓝图。
专业的技术水准与领先的市场份额,使博超始终在专业CAD市场中占据主导地位。
博超的电气设计解决方案覆盖石油石化、化工、电力、核电、冶金、铁路交通、市政规划、建筑等多个领域。
博超正在与工程设计行业展开产品、服务、资本三个层次、多个领域的合作。
作为卓越的合作伙伴,博超以自己的核心技术与丰富经验,帮助中国工程设计企业优化设计流程,提高设计水平,改善经营绩效,整合人力资源,由此实现博超的企业价值和社会责任。
博超的价值在于为客户创造的价值,我们因创造与奉献而存在。
十数年来持续为行业提供领先的技术和优质的服务,我们一直在从事着有益于社会的工作,凭借为客户创造的价值。
博超受到行业的尊敬。
今日博超,不再满足于在中国的领先地位,已经坚定地迈开国际化的步伐。
我们与国际一流工程软件公司携手共舞,结成战略合作伙伴,为中国客户提供世界级的解决方案,在世界舞台唱响中国的声音!鉴于本公司致力于软件的开发研制,本软件一直不断更新,而我们给用户使用的一直是最新的程序。
因此,有可能出现本手册与软件不一致的地方,此外,本书编者水平有限,不妥之处在所难免,敬请釜证。
诚心欢迎广大用户朋友,对本软件提出宝贵意见,以便我们更好地为您服务。
北京博超时代软件有限公司地址:北京市昌平区生命科学园路21号奥瑞金科研楼2层邮编:102206E-mail:目录第1章软件安装与概述................................................1.1软件的安装与运行.............................................1.1.1运行环境 ..............................................1.1.2软件安装 ..............................................1.1.3注册及试用 ............................................1.1.4运行软件 ..............................................1.2软件功能概述................................................. 第2章配电计算......................................................2.1知识与数据...................................................2.1.1设备材料库 ............................................2.1.2图例符号 ..............................................2.1.3柜子回路 ..............................................2.2软件配置.....................................................2.2.1配置管理 ..............................................2.2.2高低压配置 ............................................2.3 高中压计算..................................................2.3.1导线力学 ..............................................2.3.2短路电流 ..............................................2.3.3设备选型 ..............................................2.3.4线路电损 ..............................................2.3.5谐波计算 ..............................................2.3.6电机启动 ..............................................2.3.7系统阻抗换算 ..........................................2.4系统图设计...................................................2.4.1调用厂家柜型 ..........................................2.4.2自由定义系统图 ........................................2.4.3母线编辑 ..............................................2.4.4柜子编辑 ..............................................2.4.5回路编辑 ..............................................2.4.6设备赋值 ..............................................2.4.7设备标注 ..............................................2.4.8表格信息批量填写 ......................................2.4.9表格信息万能填写 ......................................元件布置....................................................划分柜子....................................................柜子重编号..................................................抽屉重编号..................................................回路重编号..................................................电缆重编号..................................................2.5整定计算.....................................................2.5.1系统设计 ..............................................2.5.2利用系数法负荷计算 ....................................2.5.3需要系数法负荷计算 ....................................2.5.4需要系数法负荷计算(上一级) ............................2.6防雷设计.....................................................2.6.1防雷设计 ..............................................2.6.2雷击次数计算 ..........................................2.6.3设置地平分割线 ........................................2.7接地设计.....................................................2.7.1电力接地 ..............................................2.7.2接地网 ................................................2.7.3接地计算 ..............................................2.8继电保护.....................................................2.8.1继电保护计算 .......................................... 第3章附录..........................................................A.1安装.........................................................A.1.1安装时提示权限不够 ....................................A.1.2安装时读取光盘不正确 ..................................A.1.3安装时提示未找到ACAD的注册信息 .......................A.2启动.........................................................A.2.1启动时未出现“欢迎使用”的提示 ........................A.2.2启动时提示“软件运行时出错,错误号=xxx” ..............A.2.3启动时提示加载失败 ....................................A.3使用.........................................................第1章软件安装与概述1.1软件的安装与运行软件运行于WINDOWS 操作系统,系统应安装有IE(Microsoft Internet Explorer)4.0及以上版本、Office2000及以上版本、AUTOCAD 2010平台。
6800车床硬体手册说明书
LNC-6800D总线控制器硬件维护手册VERSION: V1.020170310产品介绍1产品介绍1.1规格汇整硬件规格使用环境条件产品介绍1.2控制器概述控制器前视图产品介绍控制器后视图产品介绍控制器尺寸及钣金开孔图直式架构A产品介绍控制器主机产品介绍MDI6800产品介绍OP6800产品介绍OP1800产品介绍直式架构BMDIOP6500横式架构控制器主机MDI6810OP6812C11.3系统配置图R S TPulse Type DrivesDriversMⅡ/RTEX/Ether CATDevices1.4 控制器接头使用说明1.4.1 电源输入(1) 系统电源(DC 输入)电源需求接头的FG 请务必接到电源供应器的FG 端子(系统地)EtherCATMDIOP!SYS_PWAXIS 2AXIS 1SIOMPGEtherCATOPAD A DIN IN L LF E Eown independent power supply.E24VKEYCODERCOM 1COM 2VGALANKB电源供应器规格● 出货时已附上电源供应器到控制器主机DC 5V 电源线,请勿进行更换以免造成DC 5V 压降、受干扰造成系统不稳定 ●若配电需要,必需修改电源线时,请使用16AWG 以上线径线材,且长度不可超过30公分。
(2) 外部E24V 电源(DC 输入)◎说明:E24V 用于驱动器接口及外部IO电源需求MDIOPSYS_PWFG(GREEN/YELLOW)接头的FG 请务必接到电源供应器的FG 端子(系统地)●请使用研华宝元建议的电源供应器型号以符合相关测试要求1.4.2 数字通讯接口1.4.2.1 6800D1 MECHATROLINK-II :◎ 说明: 连接到安川MECHATROLINK-II 装置 ◎ 配线范例如下● 通讯网络后终端的装置需安装终端电阻●请勿将通讯线与动力线置放在同一配线槽或绑束在一起◎ 说明:连接到松下RTEX 装置 ◎ 配线范例如下(环型拓扑)● 为了提升通讯质量及避免通讯受到干扰,通讯线材必需选用符合TIA/EIA-568BSTP(双绞屏蔽线) CAT 5e 线材●请勿将通讯线与动力线置放在同一配线槽或绑束在一起(1)◎ 说明:连接到EtherCAT 装置 ◎ 配线范例如下● 为了提升通讯质量及避免通讯受到干扰,通讯线材必需选用符合TIA/EIA-568BSTP(双绞屏蔽线) CAT 5e 线材●请勿将通讯线与动力线置放在同一配线槽或绑束在一起(1)1.4.3 轴向控制接头(1) 轴向控制接头◎ 说明:轴向控制接头可与AC 伺服驱动器连接◎接头说明:接头型式为高密度D_SUB 15PIN(公)接头,接头定义如下●脉波输出及ENCODER 输入都是差动讯号●脉波输出输入用线材需使用双绞金属网屏蔽线材以杜绝干扰,ALNC可提供相关线材●脉波控制讯号线勿与动力线置放在同一配线槽或绑束在一起,需距离30cm以上(2) 手轮接头◎说明:连接到电子手轮,包含1轴encoder接讯接口及8个输入点◎接头说明:接头型式为低密度D_SUB 15PIN(母)接头,接头定义如下◎规格说明:(1)脉波输入(encoder)是差动讯号(2)S5V提供0.5A额定电流手轮讯号都是直流5V 准位,且只提供手轮组件使用,请勿引入其它电压或将S5V 供给其它装置使用,以免控制器异常损坏1.4.4 I/O 接头(1) 快速输入点(IN ±,LIN1 and LIN2)接头◎说明:提供3个快速输入点可供对刀或其它装置使用(3)●快速输入点使用E24V/EGND的电源系统,配线时请注意,方能正常读取输入点(2) MDI接头◎说明:连接至MDI模块◎接头说明:2.54mm 26PIN 牛角接头,与MDI模块一对一连接(3) OP接头◎说明:连接至OP模块,提供5V准位80IN/80OUT控制点数◎接头说明:2.54mm34PIN 牛角接头,与OP模块一对一连接(4)SIO接头◎说明:连接至SIO模块◎接头说明:接头型式为低密度D_SUB 15PIN(公)接头●SIO用通讯线材需使用双绞金属网屏蔽线材以杜绝干扰,ALNC可提供相关线材●SIO用通讯线勿与动力线置放在同一配线槽或绑束在一起,需距离30cm以上1.4.5 模拟输出模拟输出接头勿将讯号线与动力线置放在同一配线槽或绑束在一起DA 1AGND DA 2AGND(1) COM1接头 (RS232)(2)COM2接头(RS422/485由参数设定)(3) CIO 接头◎ 说明:与SIOA 模块连接 ◎ 接头说明:RJ45接头AXIS 2AXIS 1SIOMPGMDIIN-IN+L_IN1L_IN2FG EGND E24VSYS_PWE24VAXIS 2AXIS 1SIO MPG EtherCATMDIOPAGND DA2AGND DA1IN-IN+L_IN1L_IN2FG EGND E24VSYS_PWE24V●为了提升通讯质量及避免通讯受到干扰,通讯线材必需选用符合TIA/EIA-568BSTP(双绞屏蔽线) CAT 5e线材●请勿将通讯线与动力线置放在同一配线槽或绑束在一起2 扩充IO2.1 SIOA1700(1) 直流电源输入电源需求保护电源配线需正确,将AC 或超过额定的电压引到DC24V 接头会造成板卡烧毁。
设计指导书
目录第一章微指令编码第二章机器指令集第三章硬件及时序说明第一节.门控说明第二节.锁存器或寄存器第三节.机器周期寄存器第四节.微地址产生逻辑第五节.方式译码及选择电路第六节.PLA译码逻辑第七节.存储器读写时序说明第八节.输入输出设备第四章典型工作过程说明第一节微指令设计举例第二节有关短过程第三节典型工作过程第四节典型指令流程第五章几个典型设计任务及提示第一节.MOV指令设计第二节.ROR和ROL指令设计第三节.AND和OR指令设计第四节.综合设计任务第六章实验总体安排注:本软件一共有5个文件。
“a.txt ”、“cpu(演示版).exe”、“cpu(设计版).exe”、“设计总图.bmp”以及“设计指导书.doc”。
解压后请把它们放在同一目录下。
打开“cpu(演示版).exe”或“cpu(设计版).exe”后,都请先单击“复位”。
第一章微指令编码第二章机器指令集一.指令格式本机器采用16长指令字:其中操作码占6位(b15~b10);操作数1(简称NO1)地址占6位(b9~b5);操作数2(简称NO2)地址占6位(b4~b0)。
其中b9 b8和b4 b3分别代表操作数1和操作数2的寻址方式:二.指令编码第三章硬件及时序说明第一节.门控说明所有“门控”均指三态逻辑,当相应微命令为“1”时,该部件连通,否则为高阻态(相当于断开)。
第二节.锁存器或寄存器(软件类专业的学生可不看本段)所有带“器”字的部件均指锁存器或寄存器,为时序部件,具有记忆能力,它们的左下角均标有一个粗点,表示需要时钟。
工作描述:①“微指令锁存器”每周期一开始将新内容锁入,然后输出微命令,且生成下一条微指令地址。
②“微地址寄存器”在每周期中间时钟下沿,将下一条微指令地址锁存。
③“程序计数器PC”如果本周一开始就送来了“(PC)+1→PC”,则下跳沿时即可实现PC 加1。
本模型机采用按字编址。
即每16位才有一个地址。
④“程序状态字PSW”周期的正半周ALU和移位器等完成运算,下降沿时存入PSW。
0Uidtc01毕业设计指导书
0Uidtc01毕业设计指导书--泰戈尔第1章建筑设计说明1.1 工程概况包含:工程名称,建设地点,建筑物平面形状,其在总平面图中的位置(或者与周围建筑物的关系),建筑面积及建设规模的其它描述(总长度、宽度、高度、层数等),防火等级,结构形式等。
1.2 建筑功能设计1.2.1 平面设计包含:平面总体布局;各层要紧房间的构成,其面积与间数要求;辅助房间的构成;各房间在平面图中的位置与对其功能的考虑等。
1.2.2 剖面设计包含:各层层高的确定;各房间的朝向、采光与通风的考虑;室内外高差的确定等。
1.2.3 交通联系设计包含:走廊、楼梯、电梯、主、次出入口等的设计如何满足建筑功能要求,满足防火与安全疏散的要求。
1.3 建筑立面设计包含:立面造型处理;立面装饰的方法与颜色的选用;外檐某些局部的装饰处理。
1.4 建筑物构造做法1.4.1 围护墙体与柱子间关系围护墙体与柱子之间的关系通常有三种处理方案:墙体与柱外皮齐平(图1),墙体与柱内皮齐平(图2),墙体与柱外皮相连(图3)。
图1 图2 图3分析比较各方案的优缺点,并结合本工程的特点,选择其中某一种方案进行设计。
1.4.2 纵向梁与柱子间关系纵向梁与柱子之间的关系也有三种处理方案:梁轴线与柱轴线重合(梁居中),梁外皮与柱外皮齐平(梁偏轴),梁内皮与柱内皮齐平(梁偏轴),且纵向梁的截面又有矩形、T形等多种形式。
分析比较各方案的优缺点,并结合本工程特点,选择其中某一种方案进行设计。
1.4.3 外墙与内隔墙材料的选择及厚度的确定外墙为250mm厚轻集料混凝土空心砌块,内墙为150mm、200mm厚轻集料混凝土空心砌块1.4.4 各房间楼地面、墙面与顶棚的做法地面一:首层地面为素土夯实→100mm厚C15混凝土→20mm厚1:2水泥砂浆找平→刷基层处理剂一遍→1.5mm厚聚氨酯防水涂料→1.5mm厚氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材→点粘350号石油沥青油毡一层→50mm厚C20细石混凝土保护层→抗渗混凝土底板400mm(S6)厚→刷素水泥浆结合层一遍→20mm厚1:2水泥砂浆抹面压光。
电气原理图设计作业指导书
2. 电气原理件设计的基本要求2.1.电气原理设计应符合设计任务书的要求。
2.2.电气原理件应满足技术协议中相关要求。
2.3.电气原理件应执行国家标准和企业标准。
2.4.在对样车充分了解的基础上,制定沿用件、新件和改制件。
2.5.产品设计中尽量采用系列化、标准化、通用化。
尽量采用标准件、通用件;2.6.产品设计中应考虑到产品电流、电压、功率要求、工作条件、各子系统之间信号的传输方式及信号要求。
3. 检查分析3.1应符合技术协议及设计任务书中的要求。
3.2电气原理设计首先检查蓄电池、发电机与整车电气负载的匹配情况。
3.3 电气原理设计应检查接线及工作原理是否正确,与客户提供资料有无不符。
3.4 电气原理设计应检查保险及线径选择是否合理。
3.5 电气原理设计应检查有无短路现象。
3.6 应符合相关强制性标准和法规的规定。
4. 设计要点4.1 各子系统都要落实配套,并按配套厂现有技术条件进行设计。
4.2 保险容量应按用电设备额定电流的1.5倍来进行。
4.3 线径的可通过电流应大于窜联保险的4.4 产品设计中尽量采用系列化,通用化等设计技术,尽量采用标准件,通用件。
4.5 设计过程中应充分考虑借用其它车型的成熟附件(如点烟器等),以降低本车的设计成本。
5.电源启动系5.1电源起动系主要是确定起动机、蓄电池、发电机、电压调节器、点火开关等电器件的型号和规格大小5.2电路边界条件:常规用电器的电源受点火开关控制,电子钟、防盗系统等带记忆功能的电器件工作电源由蓄电池直接供电,无需点火开关控制。
5.3设计过程:第一步:确定起动机的功率参数起动机的作用是产生驱动发动机曲轴的转矩,由直流电机和传动机构组成。
其功率一般由发动机参数来决定。
额定电压分为12V、24V前者主要用于轿车及其它小型机动车,后者主要用于卡车和客车。
第二步:确定蓄电池的容量及其它性能参数蓄电池的主要作用是向起动机提供大的起动电流、向整车用电器提供电源和在发电机发电时充当电容蓄能。
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≅ 93mW ………………………………(1.4.2)
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5、正常工作频率
CR6848 允许设计者根据系统的使用环境需要自行调整系统的工作频率,其 PWM 频率为: 48-100K; CR6848 的典型工作频率为 58KHz,其应用电路如图 1.6,RI 的取值决定了系统的工作频率,工作频率的设定可分别 由以下公式计算出来。
图 1.3.1 1.3.1 典型启动电路
如果需要系统具有更快的启动时间且在系统成本允许的情况 下,您可参考图 1.3.2 电路中 C1 可以取得较小(但需要考虑系统的 稳定性),RIN 的取值可以取得较大,这样既可缩短系统的启动时间 同时也可降低系统空载时的待机功耗。
图 1.3.2 1.3.2 快速启动电路
VFB: Rs: 4
FB 端的电压。 与主开关管 MOSFET 源极相连接的电流反馈电阻阻值
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注意事项: 1).芯片在设计初始为了降低系统在空载或较轻负载的状态下系统整机的功率损耗,系统正常工作时 CR6848 FB 端允许的最大的输出电流 IFBmax≈0.92mA,最小工作电流 IFBmin≈0.18mA;即流过光耦接收端 集射极的电流 Ic 最大为 0.92mA 左右,最小为 0.18mA 左右。假设光耦的最大传输比 CTR=0.8,系统二次 侧(次级) TL431 的工作电流仅由流过光耦发射端二极管的电流 IF 提供,那么通过 Ic 折算到流过光耦发射 端二极管的电流 IF 最大仅为 0.74mA,这个电流将无法满足 TL431 的最小工作电流(1mA) ,所以在系统设计 时,使用 CR6848 设计的系统必须给次级 TL431 提供一个常态偏置电阻,使 TL431 工作在正常的状态,否则 系统的负载调整率或其他性能可能会发生异常,在 12V 输出的系统中,考虑空载或轻载时系统的损耗因素, 推荐使用的偏置电阻阻值为 1KΩ。 2).当 VFB=0.9~1.4V 时系统工作在 CRM 工作模式(芯片工作频率会进入人耳可闻范围内) ,如果系统 出现可听及的异音,请先检查芯片工作频率是否工作正常,如果你确认无误,请检查系统缓冲吸收回路中 的电容材质,如果使用的是普通压电陶瓷电容,那么当系统在 CRM 工作状态时电容由于发生压电效应而产生 异音是很可能的。这时请更换电容的材质,如 MYLA,PEA,MEF 或 CBB 等薄膜类电容;考虑成本及电容体 积大小的因素,我们推荐使用 MYLA 电容,在保证吸收回路效果的前提下可以通过调整缓冲吸收回路中的电 阻阻值来减少该电容的值有利于缩小电容体积及降低系统成本。 3) .当系统工作在满载的情况下,如果系统出现可听及的异音时, 请检查系 统是否工作正常,如果你确认无误,请检查芯片的 FB 端的电压波形是否较平 滑,如果发现较大的干扰请检查系统的 PCB layout 是否合理,对于较小的干扰 可通过外加滤波网络进行抑制,如图 1.7.2 中的 RFB 及 CFB 组成的低通滤波器, 这里 RFB,CFB 的取值不宜过大,比如 47 Ohm,1000 PF;根据系统的实际情况, RFB 可以为 0 Ohm。RFB,CFB 的取值会影响系统的 图 1.7.2 FB 低通滤波器 环路稳定,一般 CFB 的取值建议要≤4700PF。 4) 、当系统工作在输出空载,轻载或满载转空载的情况下,如果发现输出端电压在较大范围内波动时, 首先确定电路设计、PCB layout 是否正确及环路是否稳定,如果确定无误,请再次检查变压器给芯片供电 的辅助绕组是否能保证系统在输出空载或轻载的情况下芯片 VDD 端的电压在 11.1V(UVLO 典型值)以上,否 则系统可能工作在 UVLO 临界状态。值得注意的是变压器辅助线圈在设计时需要把与 VDD 端相连的整流二极 管的管压降以及限流电阻的压降考虑进去,另外还要考虑变压器层间耦合系数/强度的关系;耦合较弱时, 空载时芯片 VDD 端电压值较低,容易进入 UVLO 状态,但是满载状态下 VDD 端电压上升较少;耦合过强,对 提高空载时芯片 VDD 端电压稳定系统有较大的帮助,但满载状态下 VDD 端电压上升较多,容易让芯片进入 OVP 状态。 考虑到系统满载瞬间转空载或空载瞬间转满载时由于能量瞬变导致 VDD 端电压下冲误触发 UVLO 的原因,在系统允许的输入电压范围内且系统输出为空载时建议芯片 VDD 端电压要>12V,特别要注意高端 输入电压如 264V/50Hz 时的情况。
图 1.6 1.6 频率设置电路 虽然 CR6848 推荐系统 PWM 的工作频率范围可为 48K~100KHz,但是芯片系统性能优化主要是被设计在 50KHz~67KHz 的应用范围,在应用时请注意。在 PCB layout 时应尽可能使 RI 的接地端靠近芯片的 GND 端, 以便减少干扰。
6.FB 输入端
7.内置同步斜坡补偿
内置同步斜坡补偿电路增加电流检测电压的斜率,这可以改善系统闭环的稳定性,防止电压毛刺产生 5
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的次谐波振荡振荡,减小输出纹波电压。
8. Gate 端驱动:
CR6848 内置的功率 MOSFET 通过一个专用的栅极驱动器控制。当提供给 MOSFET 驱动能力差时会导致高 的开关损耗;驱动能力强,EMI 特性会变差。这就需要一个折衷的办法来平衡开关损耗和 EMI 特性,CR6848 内置的图腾驱动电路设计可以优化驱动能力。这种控制原理可以在系统设计时,容易地获得低的损耗和良 好的 EMI 特性。
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摘要: 摘要:
本文主要介绍了 CR6848 的特征和详细的工作原 理, 描述了一种采用 CR6848 的反激式隔离 AC-DC 开 关电源的简单而高效的设计方法。
应用领域: 应用领域:
·AC/DC 电源适配器 ·电池充电器 ·开放式电源 ·备用开关电源 ·机顶盒开关电源 ·384X 代替 ·兼容:SG6848J&LD7535&OB2262&OB2263
6. Rsense 输入端
CR6848 采用电流模式 PWM 控制技术,初级峰值电流通过电流检测电阻 Rsense 转化为电压反馈到 Sense 端。由于在开关管导通瞬间会有脉冲峰值电流,如果此时采样电流值,会导致错误的控制。内置的前沿消 隐(LEB)电路,就是为了防止这种错误的控制。在开关管导通后,经过一段前沿消隐时间(典型 300ns) 才去控制电流限制比较器,可以为系统节省一个外部的 RC 网络。 如果由于 Sense 端的电流反馈信号前沿噪声干扰持续时间超过芯片内置的前沿消隐(LEB)时间导致系统 性能异常,可以考虑外接 R-C 网络,但建议 R-C 的取值不宜过大,否则可能会引起电流反馈信号的失真过 大,导致系统启动或输出端短路时 MOSFE 漏源端电压 Vds 过高等常见的系统异常现象。推荐 R-C 网络的取 值为:R≤680Ω,C≤1000PF。没有特别的需要,不建议外接 R-C 网络。 正常工作时,PWM 占空比由 FB 端电压调整。
芯片特征 芯片特征: 特征:
·电流模式 PWM 控制 ·低启动电流、低工作电流 ·片内自带前沿消隐 (300nS) ·额定输出功率限制 ·欠压锁定 (12.1V~16.1V) ·内建同步斜坡补偿 ·PWM 工作频率可调 ·输出电压钳位 (16.5V) ·PWM&PFM 相结合 ·周期电流限制 ·软驱动 ·过载保护 ·过压保护(26.7V) ·SOT-23-6L、DIP8 无铅封装
图 1.1 CR6848 内部框图
2.欠压锁定和启动电路:
⑴、CR6848 具有如下两种启动方式: 1) 整流滤波前启动的方式, 其启动电路见图 1.2.1 所示; 2) 整流滤波后启动的方式,其启动电路见图 1.2.1 所示;
图 1.2.1 1.2.1 整流前启动
图 1.2.2 1.2.2 整流滤波后启动
管脚信息: 管脚信息:
典型应用电路图: 典型应用电路图:
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一、芯片工作原理
1.功能概述:
CR6848 是用于 60W 以内离线式开关电源 IC, 该 IC 具有优化的图腾驱动电路以及电流模式 PWM 控制器。 该芯片适用于离线式 AC-DC 反激拓扑的小功率电源模块。芯片可以通过外接电阻改变工作频率;在轻载和 无负载情况下自动进入 PFM 和 CRM,这样可以有效减小电源模块的待机功耗,达到绿色节能的目的。CR6848 具有很低的启动电流,因此可以采用一个 1.5 兆欧姆的启动电阻。为了提高系统的稳定性,防止次谐波振 荡,CR6848 内置了同步斜坡补偿电路;而梯形功率限制电路可以有效地减小由于系统延时而带来的输出功 率变化,降低外围变压器和功率管损坏的可能性。对于功率管翻转引入的开关噪声,通过芯片内部集成的 前沿消隐电路可以有效的滤除,结合内部的过压保护和过流保护,大大地提高电源模块的可靠性。另外, 输出驱动的高电平被钳位在 16.5V 以下,保证较高 VCC 时,外部功率管不会因栅击穿而损坏;驱动死区时 间的引入减小了驱动时的贯通电流,而内部软驱动电路则大大降低了功率管的开关噪声。 由于 CR6848 高度集成,使用外围元件较少。采用 CR6848 可以简化反激式隔离 AC-DC 开关电源设计, 从而使设计者轻松的获得可靠的系统。
CR6848 FB 端口各电压阈值相对应的系统工作状态可通过下图表示。
图 1.7. .7.1 FB 端电压对应系统工作状态 0.9V~1.4V 为系统在空载或轻载时工作在 CRM 工作模式下的 FB 端电压;1.4V~3.7V 为系统在常态工作 模式下的 FB 端电压;3.7V~4.8V 为过功率保护时 FB 端电压;4.8V 为系统开环状态时 FB 端电压,FB 端的短 路电流典型值为 2.8mA。 CR6848 采用传统的电流模式结构设计,其关断时间根据峰值电流调整,通过与主开关管 MOSFET 源极相 连接的电流反馈电阻 Rsense 转化成电压反馈到 CR6848 的 SENSE 端来实现控制。在正常工作时,这个峰值 电流与 FB 具有如下关系式: