CH1-5ed 概述
h15--二氧化碳性质的研究
《探究二氧化碳性质》教学设计一、教学设计思路和方法(1)、亲手实验与认真观察是学习化学成功的关键。
所以,本节课我改课本演示实验为学生探究实验,一切以学生为主体设计了4个探究实验,列举了一些生活现象,使学生在兴趣中启发思维、探求规律。
(2)、思维的活跃才是真正的活跃。
所以,在学习“二氧化碳与水的反应”和“二氧化碳和石灰水的反应”时,我以“提出问题──形成假说──实验检验──得出结论”为主线的思维程序,让学生从设计方案到得出结论,自主探究,充分发挥个人潜能。
(3)、新课标指出:化学教学应注重培养学生认识问题、分析问题并解决问题的能力,理论联系实际,用理论指导生活,才能真正使学有所用,激发学生兴趣。
所以本节课在每个知识点的获得中,我都注重设计问题密切联系实际,是学生充分感受化学就在身边。
二、学生学情分析的从学生的知识储备上来看,学生在日常生活中,已经了解了很多有关CO2现象和知识,例如喝汽水,植物光合作用的原料,呼吸作用产生等。
从学生心理特征上来看,初三的学生正处于青春期,对外界事物及现象充满了好奇心。
他们对化学的兴趣逐步由直觉兴趣—操作兴趣—具有因果关系的兴趣向具有概括性的认知兴趣迁移。
往往通过自主探究来了解一类物质的规律知识,甚至为此要求进行一些创造性的实验和观察活动。
然而,从学生获得知识技能的能力方面看,什么叫实验探究、如何实施实验探究,却是学生不熟悉的,因而,在教学中教师要有意识地培养学生的探究能力,使学生初步认识科学探究的过程、方法和意义。
三、教材分析:1、教材的地位:从整个初中教学看,二氧化碳是初中化学要求掌握的重要的化合物知识之一,安排在空气、氧气、水之后,金属、以及酸碱盐之前,占有承上启下的地位。
从本单元的知识结构看,二氧化碳的性质和它的实验室制法,是本单元的核心和重点。
学好二氧化碳的性质有利于掌握学习元素、化合物知识的一般方法,也为以后学习金属及酸、碱、盐知识打好基础。
从教育目的看,它对自然界的生命活动,对整个地球和生态平衡起着重要作用。
Ch1-并行计算技术概述
近20年性能 提高3千多倍
巨型机:中国天河一号,2010年底世界TOP500强第1名 每秒2千5百多万亿次浮点运算,近20年性能提高3千多倍
亿亿
千万亿 百万亿 十万亿 万亿 千亿 百亿
十亿
亿
2011年6月日本“K Computer”以每秒1亿亿次名列第一, 几乎是第2-9位的总和,中国天河位列第二
• 线程级并行(Thread-Level Parallelism) • 数据级并行:一个大的数据块划分为小块,分别 由不同的处理器/线程处理 • 任务级并行:一个大的计算任务划分为子任务分 别由不同的处理器/线程来处理
并行计算技术的分类
按存储访问结构分类
A.共享内存(Shared Memory) 所有处理器通过总线共享内存 多核处理器,SMP……
所有这些技 术极大地提 高了微处理 器的计算性 能,但2004 年后处理器 的性能不再 像人们预期 的那样提高 单核处理 器性能提 升接近极 限!
为什么需要并行计算? 集成度
性能
为什么需要并行计算?
单核处理器性能提升接近极限 1.VLSI集成度不可能无限制提高
芯片集成度已进入极小尺度级别,集成度不可能无限制提高
典型的双核处理器结构
双核: Pentium D(05),EE(06), Xeon(06) Core 2 Duo E系列,T系列(06) Core i3,i5(10) 4核: Core 2 Quad Q系列(07) Core i5, i7(08,09,10) 6核: Core i7 970/980(10) 8核: AMD Bulldozer(10)
并行计算技术的分类
弗林(Flynn)分类
SISD
SIMD MIMD
Cite from Jimmy Lin, What is cloud computing, 2008
数模混合信号电路设计-第一讲
华侨大学IC设计中心
建立层次文件
1.建立config文件 2.链接顶层文件
Mixed Signal Processing & RF/Analog IC TRx architectures Signal IC Digital ASIC
Multi-band Multimode Antenna Interface
AD
90º
AD
Baseband processing
DA
TRx calibration
数模混合信号仿真华侨大学IC设计中心
3.仿真提速
A:用作信 号发生器。 仿真的时候,需要不少的激励信号,而且有着严格的时序关 系,要是用pulse电源或是别的什么电源来做的话,可要累死 人的。用verilog写模块的foundational,就 可以比较方便快 捷的构成一个信号发生器。
B:节约模拟的时间。 对于一些成熟的已经知道电路输入输出特性的电路,可以用 verilog写出其特性,这样的话,模拟的时间可以大大的缩短。 当然,还有就是verilog 的老本家--数字电路,也可以用 verilog写出foundational,节约模拟的时间。
Ch.1概述5
华侨大学IC设计中心
SIP与SOC是两项平行发展的系统集成技术, 它们都顺应了电子产品高性能、多功能、小型 化、轻量化和高可靠性的发展趋势。从发展的 历程来看,SOC与SIP是极为相似的,两者均 希望将逻辑组件、数字、模拟、无源器件整合 在一个单元中。然而就发展方向而言,两者有 很大的不同:SOC是从设计的角度出发,目的 是将一个系统整合到一块IC芯片上去;而SIP 则是由封装的角度出发,将不同功能的芯片整 合于一个电子封装结构体内。
symbo
CH1-5
相当于R=∞或G=0
1-1’之间接R= ∞的电阻
3. 短路:当流过一个线形电阻元件的电流不论为何值
时,它的端电压恒为零值,称为“短路”。
相当于R= 0 或G= ∞
1-1’之间用理想导线连接
4. 电阻元件消耗的功率p:
i
u R
当电压u和电流I取关联参考方向时,电阻 元件消耗的功率为:
伏 - 安 特性
Ru
i const
u=f ( i )或 i=h ( u )
End}
u i 2 p ui Ri Gu R G
2
2
2
R和G都是正实常数,故功率p恒为非负值。 线形电阻元件是一种无源元件。
5. 电阻元件吸收的电能
电阻元件从t0到t的时间内吸收的电能为
W Ri ( ) d
2 t0
电阻元件一般把吸收的电能转换成热能消耗掉。
t
6. 非线形电阻元件 i i u u R
§1-5 电阻元件
1. 电阻 R
线 性 电 阻
(常用单位:、k、M ) i
u
伏 - 安 特性
i
Ru
u
R
i const
R 一方面表示一个电阻元件,另一方面
也表示此元件的参数。
i u R
Hale Waihona Puke 1 G R称为电阻元件的电导。单位是S
(西门子,简称西),mS,S
R和G都是电阻元件的参数。
2. 开路:当一个线形电阻元件的端电压不论为何值,
几种能够实现快速短路保护的方法,并且通过实际测试验证了可行性
几种能够实现快速短路保护的方法,并且通过实际测试验证了可行性摘要:SiC功率MOSFET由于其出色的物理特性,在充电桩及太阳能逆变器等高频应用中日益得到重视。
因为SiC MOSFET开关频率高达几百K赫兹,门极驱动的设计在应用中就变得格外关键。
因为在短路过程中SiC MOSFET的高短路电流会产生极高的热量,因此SiC MOSFET需要快速的短路检测与保护。
同时,电流关断速率也需要控制在一定范围内,防止关断时产生过高的电压尖峰。
这篇文章探讨了几种能够实现快速短路保护的方法,并且通过实际测试验证了可行性。
SiC MOSFET短路特性功率器件有多种不同的短路模式,其中最严重的一种是桥臂短路,在这种短路模式下,电流迅速上升,同时器件承受母线电压。
我们需要首先对这种短路模式下的MOSFET的行为进行研究。
短路测试平台如图1所示。
测试驱动板由英飞凌专为单管SiC MOSFET研发。
待测器件为TO-247 4pin封装的IMZ120R045M1。
测试在室温下进行。
图1 SiC功率MOSFET短路特性测试平台及测试线路图2 为400V和800V两种母线电压下,且门极电压在12V,15V,18V情况下的短路电流波形。
短路起始阶段,漏极电流快速上升并且到达最高值,在门极电压分别为12V和15V 情况下,电流峰值分别为170A和270A。
电流峰值过后,漏极电流开始显著下降,门极电压为12V和15V的情况下分别为130A和180A。
这是因为载流子迁移率随温度的上升而下降,从而短路电流下降。
测试波形证实了TO-247封装的4pin CoolSiC™MOSFET 在15V 门极驱动电压条件下,拥有至少3us的短路能力。
短路脉冲结束后,可能发生两种情况:1)被测器件安全关断,漏极电流降至0A。
2)短路期间积累的能量超出了器件极限,比如门极驱动电压过高或者母线电压过高,都可能引起热失控,导致器件失效,如图2(b)中绿线所示。
示波器说明
35 34
! WARNING
TO AV OI D E LECTRIC SH OCK THE POWER CORD PR OTECTIVE GROUNDING COND UCTOR MUS T B E CONNE CT ED TO GROUND . FO R CONTI NUE D FIRE PRO TECTI ON. R EPLAC E ONLY WITH SPE CIFIED TY PE AN D RATED FU SE . NO OPERATOR SE RV ICE ABLE COMPONENT S INSIDE. DO NOT REMOVE COVE RS. REFE R SERVIC ING TO QUALIFIED P ERSON NE L.
1
.5
.2
.1 50
mS 2
20
5
10 mS
10
5
20
2
50
1
TV-H
LEV EL
-
+
SL OP E
+ -
.1
.5
.2 S .5
X-Y
.2 x10
UNCAL
E XT
T RIG IN 1MΩ//25pF
!
3 00V C AT Ⅱ
MA X. 4 00 V pk
V E R TI CA L
VO LTS /DIV
17通道1x输入衰减通道2y输入衰减通道1通道2外接电源触发通道2触发取样触发通道1触发取样输入放大触发开关触发信号发生器自动电路x轴信号自由振荡信号扫描发生器垂直扫描开关开关逻辑电路垂直输出放大行扫开关输出放大电源电路校正信号发生器2vpp1khz方波去各单元电路交流5060hz高压rt电路hv40mhz50mhz12kv六方框图18保修卡公司名称
1,5-环辛二烯
1,5-环辛二烯
1,5-环辛二烯,是一种有机化合物,化学式为C8H12,为无色透明液体,不溶于水,不溶于四氯化碳,主要用作有机合成中间体,可用来制备辛二酸、辛烯二酸、四氯环辛烷等,也可用作乙丙橡胶第三单体。
1,5-环辛二烯用途:
主要用作有机合成中间体,可用来制备辛二酸、辛烯二酸、四氯环辛烷等,也可用作乙丙橡胶第三单体。
1,5-环辛二烯储存方式:
储存于阴凉、通风仓间内。
远离火种、热源。
仓温不宜超过30℃。
防止阳光直射。
包装要求密封,不可与空气接触。
不宜久存,以免变质。
应与氧化剂分开存放。
储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。
罐储时要有防火防爆技术措施。
禁止使用易产生火花的机械设备和工具。
搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。
1,5-环辛二烯泄漏应急处理:
疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,切断火源。
应急处理人员戴自给式呼吸器,穿化学防护服。
不要直接接触泄漏物,在确保安全情况下堵漏。
喷水雾可减少蒸发。
用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收,然后收集于密闭容器中作好标记,等待处理。
如大量泄漏,利用围堤收容,然后收集、转移、回收或无害处理后废
弃。
1,5-环辛二烯防护措施:
呼吸系统防护:可能接触其蒸气时,应该佩戴防佩戴自给式呼吸器。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
防护服:穿工作服。
手防护:戴防护手套。
其他:工作现场严禁吸烟。
避免长期反复接触。
CH1-5ed 概述
运行 客户 程序 A
网络边缘
运行 服务器 程序 B
客户 网络核心 服务器
客户 A 向服务器 B 发出请求服务, 而服务器 B 向客户 A 提供服务。
客户软件的特点
被用户调用后运行,在打算通信时主动向 远地服务器发起通信(请求服务)。因此, 客户程序必须知道服务器程序的地址。 不需要特殊的硬件和很复杂的操作系统。
中继线 A 用户线 交换机 交换机 C 用户线 D 交换机 中继线 交换机 B
电路交换传送计算机数据效率低
计算机数据具有突发性。 这导致通信线路的利用率很低。
2. 分组交换的主要特点
在发送端,先把较长的报文划分成较短 的、固定长度的数据段。
报文
1101000110101010110101011100010011010010
4. 时延(delay 或 latency)
传输时延(发送时延 ) 发送数据时, 数据块从结点进入到传输媒体所需要的 时间。 也就是从发送数据帧的第一个比特算起, 到该帧的最后一个比特发送完毕所需的 时间。
发送时延 = 数据块长度(比特) 信道带宽(比特/秒)
时延(delay 或 latency)
使用交换机
当电话机的数量增多时,就要使用交换 机来完成全网的交换任交换”(switching)的含义就是 转接——把一条电话线转接到另一条电 话线,使它们连通起来。 从通信资源的分配角度来看,“交换” 就是按照某种方式动态地分配传输线路 的资源。
电路交换的特点
假定这个报文较长 不便于传输
添加首部构成分组
每一个数据段前面添加上首部构成分组。
报文 数 分组 1 据 首部 分组 2 首部 分组 3 首部 数 据 数 据
请注意:现在左边是“前面”
1,5-环辛二烯氯化铑 标准
一、概述5-环辛二烯氯化铑是一种重要的有机合成催化剂,它在有机合成领域有着广泛的应用。
本文将对5-环辛二烯氯化铑的性质、合成方法和应用进行详细介绍。
二、5-环辛二烯氯化铑的性质1. 分子结构:5-环辛二烯氯化铑的分子式为C8H12ClRh,其结构中包含一个铑原子和一个5-环辛二烯配体,铑原子与配体之间形成了配位键。
2. 物理性质:5-环辛二烯氯化铑为橙黄色固体,在常温常压下稳定。
3. 化学性质:5-环辛二烯氯化铑能够催化烯烃的氢化反应,具有较高的催化活性和选择性。
三、5-环辛二烯氯化铑的合成方法1. 五环辛二烯氯化铑的合成一般采用氯化铑和五环辛二烯在氯化钠存在下反应得到2. 五环辛二烯氯化铑可以与其它含有多重键的化合物反应,生成氯代铑的砷配合物3. 五环辛二烯氯化铑可以与多种配体发生配位反应四、5-环辛二烯氯化铑的应用1. 有机合成:5-环辛二烯氯化铑常用于烯烃的氢化反应,具有高效、高选择性的特点,可用于合成高附加值的化合物。
2. 医药领域:5-环辛二烯氯化铑在医药领域也有一定的应用,可以作为药物分子的合成催化剂。
3. 材料科学:5-环辛二烯氯化铑可以用于聚合物材料的合成,提高材料的附加值和性能。
结语5-环辛二烯氯化铑是一种重要的有机合成催化剂,具有广泛的应用前景。
通过对其性质、合成方法和应用的介绍,希望能够加深对这一化合物的理解,并促进其在相关领域的进一步研究和开发。
5-环辛二烯氯化铑在有机合成领域有着广泛的应用,其独特的催化特性使其成为许多重要有机化学反应的关键催化剂。
下面将进一步探讨5-环辛二烯氯化铑在不同有机合成反应中的应用以及其在医药领域和材料科学中的潜在应用。
五、5-环辛二烯氯化铑在不同有机合成反应中的应用1. 烯烃的氢化反应:5-环辛二烯氯化铑催化剂在烯烃的氢化反应中表现出较高的催化活性和选择性,可以将烯烃高效地转化为烷烃。
这一反应在有机合成中具有广泛的应用,常用于合成医药、农药、香料等化合物的中间体。
镀锌线工艺段简介及硬件和程序的介绍
MRG : master ramp generator LCO : line coordinate SSF : sequence support function HMI : human machine interface Ops : 操作面板 MTR :material tracking
MRG
LCO
OPs HMI
MTR
SSF
SSF 的功能
• • • • • •
液压、润滑 入口钢卷运输 出口钢卷运输 线上辅助设备 工艺设备 第三方接口(切边剪、 涂油机、焊机、打捆 带机…) • 辅助(中压监视、自 动化设备监视…)
• • • •
自动时序 定位 接口 消息、报警
LCO 的功能
• • • • • • •
工艺段介绍:共有两个机架 1#机架为顺控,2#机架为LCO和MRG MRG : 控制变频电机 SSF : 传动以外的基础控制(水泵,阀门,风机等) LCO :全线的逻辑控制(张力等) 工艺段有3种张力模式:TCOND 光整段张力控制 ECON 拉矫段张力控制 TCON2 炉区和清洗的张力控制 建张的条件:两端活套必须先建张 自动建张:以速度主令为中间点,由远及近来建张 系统的3种运行模式:a creep爬行模式 v=30m/分 b run运行模式(设定速度后,若压辊没有打开则Vmax=60m/分 c hold保持模式
FB_2D1V
Function block for a device with two direction and one speed. 例如:Snubber roll Pinch roll Threading table
FB_2D2V
Function block for a device with two direction and two speed. 例如:Coil car Roll change car Shuttle car
大学物理实验讲义实验示波器原理和使用
实验5 示波器原理和使用示波器是利用示波管内电子射线的偏转,在荧光屏上显示出电信号波形的仪器。
用它能直接观察电信号的波形,也能测定电信号的幅度、周期、频率和相位,凡能转化为电压信号的其它电学量(电流、电功率、阻抗等)和非电学量(温度、位移、速度、压力、声强、光强、磁场等),其随时间的变化都能用示波器来观测。
由于电子射线的惯性小,示波器扫描发生器的频率较高(可达几百兆赫),Y轴和X轴放大器的增益很大,输入阻抗高,所以示波器特别适合于观测瞬时变化的过程,并可测量微伏级的电压,而对被测试系统的影响很小。
因此示波器是一种应用广泛的综合性电信号测试仪器。
示波器按用途和特点可以分为:通用示波器。
它是根据波形显示基本原理而构成的示波器。
取样示波器,它是先将高频信号取样,变为波形与原始信号相似的低频信号,再应用基本原理显示波形的示波器。
与通用示波器相比,取样示波器具有频带极宽的优点。
记忆与存储示波器。
这两种示波器均有存储信号的功能,前者是采用记忆示波管,后者是采用数字存储器来存储信息。
专用示波器。
为满足特殊需要而设计的示波器,如电视示波器、高压示波器等。
智能示波器。
这种示波器内采用了微处理器,具有自动操作、数字化处理、存储及显示等功能。
它是当前发展起来的新型示波器。
也是示波器发展的方向。
本实验以SS—7802型通用示波器为例,说明示波器的原理和使用方法,并介绍GFG—8016G型数字式函数信号发生器的使用方法。
【实验目的】1.了解示波器显示图象的原理。
2.较熟练地掌握示波器的调整和使用方法。
3.掌握函数信号发生器的使用方法。
4.学习用示波器观察电信号的波形,测量电信号的电压幅度和频率。
【仪器用具】SS—7802型示波器(或DS-5000型存储示波器)、GFG—8016G型数字式函数信号发生器(或SPF05A型数字合成函数信号发生器)。
【实验原理】1.示波器的基本结构和工作原理示波器内部结构复杂,型号很多,但从功能上看,大致可分为示波管、电压放大装置(包括Y轴放大和X轴放大两部分)、扫描与整步装置和电源四个部分。
合勤交换机技术培训
ES-3124
ES-2024A
GS-4012F
GbE Fiber GbE Copper FE
教育网
VLAN
06
单击此处添加文本具体内容,简明扼要地阐述你的观点
VLAN Trunking
07
单击此处添加文本具体内容,简明扼要地阐述你的观点
VLAN Trunking
Enable VLAN Trunking
GS-3012 GS-3012F
企业接入网
ES-3124 ES-3124PWR ES-3148
GS-2024
ES-2108 ES-2108-G ES-2108-LC ES-2108PWR
iStacking Dual Personality 千兆上行口 PoE
384G 容量 无阻塞结构 48 个千兆接口/卡 PoE
标记帧
入口规则
VID
无标记帧
标记帧
标记帧
Pri.
VID
Pri.
PVID
Pri.
802.1p 入站
802.1P定义了8种不同级别的通信量类型
Level 7
网络控制流量,如设备配置信息
Level 6
时间敏感的通信量,如语音流量
Level 5
占用大量带宽的时间敏感通信量,如视频流量
Level 4
控制负载流量,比如一些重要的应用程序
ES-3124(24FE+4G+2SFP) ES-3124PWR(24PoE+4G+2SFP) ES-3148(48FE+4G+2SFP)
产品概览
可堆叠 L2 入门级交换机
PoE
11g WLAN
可堆叠 L3+ 交换机
CH1、CH2系列微型断路器
CMeeratsifuicraetmeeOn ft CMoannfaogremmiteynFt oSrystems
Postdocto ral Programm e
公司简介 Introduction
常熟开关制造有限公司是国有资产参股的电器制造企业、“国家重点高新技术企 业”,占地约300亩,员工1685人。主要生产中低压电器元件、工控产品、太阳能光伏 逆变器、成套装置等,可以为您提供“智能配电系统三位一体完整的解决方案”。
OMcacnuapgaetmioennatl SHyesateltmh CAenrdtiSfiacfaettey
National Enterprise Technology Center
Postdoctoral Technical Innovat ion Centre
Nation al Inno vative Pilot Enterprise
CE1系列 智能型电力仪表
C I1系列 远程智 能I/O 模块
CN 1DP-M P CN 1DP-M D CN 1DP-M C 通信 适配器
CN1 EG以太网 适配器
FDM3 短消 息通知 模块
FWB1温 度报警模块
பைடு நூலகம்
●Riyear-Pow erNe t配电监控系统
● FCX3 智能 配电 监控器
目录
1
CH series modulus terminal electrical appliance contains: CH1 & CH2 series MCB, CH2Z series DC MCB, CH1L & CH2L series leakage circuit-breaker, CH1G series switch-disconnector, CH1A series modulus socket and their accessories. They are widely used in industry, business and civil fields etc. Overcurrent protective device CH1 & CH2 series MCBs comply with GB 10963.1 and IEC 60898-1. The MCBs which have several kinds of pole numbers of single pole + neutral pole, single pole, two poles, three poles and four poles, with a rated current
碳5氢5负电结构
碳5氢5负电结构全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:碳5氢5是一种简单的有机分子,其化学式为C5H5。
它的负电结构是碳原子与五个氢原子形成单键,碳原子上有一个共轭的π电子环,负电子在此π电子环上运动,使得整个分子呈现负电性。
碳5氢5负电结构在有机化学研究中有重要的应用价值,可以用于合成有机金属配合物、催化剂等。
碳5氢5负电结构的合成方法有多种途径,最常见的方法是通过对环戊二烯进行负电解质的处理。
环戊二烯是一种具有高度共轭性的烯烃化合物,可以通过合成或天然存在的方式获取。
在实验室条件下,可以将环戊二烯溶解在合适的溶剂中,加入适量的负电解质,并进行反应。
通过合适的反应条件,可以得到碳5氢5负电结构。
碳5氢5负电结构的性质主要体现在其与金属离子形成配合物的能力上。
由于碳5氢5分子上的负电子可以与金属离子发生配位作用,形成稳定的金属-有机配合物。
这种配合物常用于有机化学合成中的催化剂,可以提高反应速度和选择性,从而实现高效合成有机化合物的目的。
碳5氢5负电结构还可以在电催化反应中发挥重要作用。
电催化是一种利用外加电场促进化学反应进行的技术,碳5氢5负电结构作为电子供体可以参与典型的电催化反应,例如还原反应、氧化反应等。
通过改变反应条件,可以调控碳5氢5负电结构在电催化反应中的活性,实现对反应产物的选择性控制。
碳5氢5负电结构是一种具有重要应用价值的有机分子,在有机化学和电化学领域都有着广泛的应用前景。
未来随着化学合成技术和电化学技术的不断发展,碳5氢5负电结构的应用领域将进一步拓展,为相关领域的研究和应用带来新的机遇和挑战。
第二篇示例:碳氢负离子(C5H5^-)是一种带有负电荷的有机物离子,其结构包含五个碳原子和五个氢原子。
碳氢负离子在化学反应和有机合成中起着重要作用,具有一定的化学性质和结构特征。
下面将对碳氢负离子的结构、物理性质和化学性质进行详细介绍。
碳氢负离子的结构主要由一个含有五个碳原子和五个氢原子的环状结构组成,分子式为C5H5^-。
机器视觉数字式LED光源控制器使用说明书
机器视觉数字式LED光源控制器使用说明书安全事项1.在第一次安装和使用本产品之前,请您务必先仔细阅读本使用说明书。
2.使用本产品之前,请确认输出规格(电压、电流、端子定义)与所用LED 光源的规格是否匹配。
3.请确保输入交流电源的地线可靠接地,以避免可能导致的财产损失或人身伤害。
4.连接光源线缆时务必断开输入电源。
通电前请仔细检查输入输出线缆是否连接正确,确保本产品可靠工作。
5.请勿在易燃易爆的环境下操作,请保持产品表面的清洁和干燥。
6.如果发现以下任何一种情况,或者对产品的安全有所顾虑,应停止使用本产品并断开它与电源及其他线缆的连接,以减低造成人身伤害和财产损失的风险。
并请及时向供应商获取技术支持和售后服务。
6.1电源线、电源插座、端子、开关、按键等损坏;6.2有过热、烟雾、火花或者起火现象;6.3产品发出爆裂声或者有异味;6.4产品内部进水;6.5产品由高处跌落或者外壳有损伤;6.6按照使用说明书操作时产品不能正常工作。
7.除非得到本公司的许可和技术支持,否则请勿尝试自行维修产品。
产品简介本产品是为驱动机器视觉LED光源而设计的可编程远程数字控制器。
其具有以下几种功能:256级亮度调节功能,计算机通信控制功能(RS232接口),触发功能(软件触发和硬件触发),自动保存亮度设置等级,前面板带有数字显示,可手动调节亮度并设有防止误操作的解锁键。
通过RS232接口将光源控制器与计算机相连,即可通过软件远程对LED光源实现256级亮度调节功能,控制LED 光源的亮灭,也可通过外部触发信号(高、低电平信号)以硬件方式远程控制LED光源的亮灭,这种触发工作方式可极大地延长LED光源的使用寿命,尤其适用于复杂高端的机器视觉设备使用。
1.技术参数1.1 机械参数1.1.1外壳材料:钢板、前面板贴彩色复合材料1.1.2外壳颜色:黑色1.1.3外形尺寸:168*131*90(L*W*H)1.1.4重 量:1.2 电气参数1.2.1通 道 数:41.2.2输入电压:100-240VAC ~50/60Hz1.2.3输出电压:DC24V1.2.4输出电流:四个通道同时满载输出:第一、二通道最大电流1000mA,第三、四通道最大电流500mA。
示波器说明书
目录页数1.安全术语和符号 (2)2.产品介绍 (3)3.首次操作 (5)4.面板介绍 (8)5.操作说明 (14)6 方框图 (49)7. RS-232配置 (50)8.产品规格 (53)9.使用标准 (60)11.安全术语与符号以下各种安全符号可能会出现在这本操作手册或本产品上:警告﹕表示产品在某一确认情况下或是在实际应用上之结果可能会对人体产生伤害甚至于造成生命之损失。
注意﹕表示产品在某一确认情况下或是在实际应用上之结果可能会对本产品或是其它产品造成损坏。
以下各种安全符号可能会出现在这本操作手册或本产品上:危险高电压注意内容参考本手册保护性导电端子接地端接地端22.产品介绍GDS-820/840是一种好用的,双通道数字存储示波器,特征如下:●频宽150MHz(GDS-840系列为250MHz),每一通道取样率100Msa/s(每通道25GSa/s E.T取样率)。
●可侦测到10ns的短时脉冲。
● 5.7”单色或彩色LCD显示(GDS-820,GDS-820S和GDS-840S为单色显示,GDS-820C和GDS-840C为彩色显示)。
●两个输入通道,每一通道的记录长度为125k点和8个字节的垂直分辨率,每个通道可同时采集波形。
●时基:1ns/div~10s/div。
●6位触发计频器。
●自动快速调整和手动操作。
●四种采集模式:取样,峰值侦测,平均,累加。
●游标和15种连续可调,自动量测:Vhi,Vio,Vmax,Vmin,Vpp,Vaverage,Vrms,Vamp,上升时间,下降时间,工作周期,频率,周期,。
●15组储存器用于前面板设置存取。
●2组存储器可用于波形轨迹记录。
●FFT频谱分析。
●具有“program mode”和“Go-No Go”功能。
●视频和脉冲宽度触发。
●8×12格波形显示(关闭菜单)。
●具有打印机接口,RS-232和USB输出接口,GPIB界面模块(所有的界面模块只有GDS-820S,GDS-820C,GDS-840S,GDS-840C 可用)。
船舶在波浪中的运动-ch1_引论
刚体平台摇荡运动:
纵荡(surge)、横荡(sway)、垂荡(heave);
横摇(roll)、纵摇(pitch)、首摇(yaw)。
高频振荡:源自波浪的非线性效应和随机风浪的高频谐波。
高频运动基于平台的垂荡、纵摇和横荡的谐振,对平台所属的
细长结构产生“击振”和“弹振”,分别形成瞬态效应和稳态的高频振
动。如TLP系泊锚链的振荡周期为2-4s。
Theory of Ship Motions in Waves
11
§1.1 概述
——波浪中的运动
风浪下的船舶运动
摇荡运动(oscillation); 摇荡运动之动态效应:
速度、加速度、晕船; 增阻(increase of resistance)与失速(speed loss); 飞溅(spray)、甲板上浪(Green Water); 首底砰击(Slamming); 舱液晃荡(sloshing)等。
Theory of Ship Motions in Waves
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MOTION DEMONSTRATION FOR FLOATING STRUCTURES
§1.1 概述
——波浪中的运动
船舶常规作业耐波性衡准 (NORDFORSK,1987)
项目 横摇(RMS值) 首柱垂向加速度(RMS值) 桥楼垂向加速度(RMS值) 砰击(概率) 上浪(概率)
存在不足:粘性效应为主的试验结果换算有困难甚至不准; 深水系泊材料与边界条件的相似关系; 环境模拟有限——风浪、流速。
实物试验:有必要的补充与实证测试。
Theory of Ship Motions in Waves
17
§1.2 船舶运动预报解决方案概述
——基本理论与技术
ch1 单晶硅特性
17
杂质缺陷是非本征点缺陷,是指硅晶体中的外来 原子。 杂质中,填隙杂质在微电子工艺中是应尽量避免 的,这些杂质破坏了晶格的完整性,引起点阵的 畸变,但对半导体晶体的电学性质影响不大;而 替位杂质通常是在微电子工艺中有意掺入的杂 质。例如,硅晶体中掺入ⅢA、ⅤA族替位杂质, 目的是调节硅晶体的电导率;掺入贵金属(Au等) 的目的是在硅晶体中添加载流子复合中心,缩短 载流子寿命。
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固溶体
固溶体主要可分为两类: 替位式固溶体和间隙式固溶体。 ■ Si中Ⅲ A、 VA族杂质形成替位式有限固溶体。 替位式固溶体溶剂和溶质应满足的必要条件: 原 子半径相 差小于 15 %,称 “ 有利几何因素 ” r:Si 1.17, B 0.89, P 1.10 Å;
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1.2.1 点缺陷
n0 N v e Ev / kT
本征 空位 A,A+ 间(填)隙原子B ※弗伦克尔缺陷
杂质 替位杂质C 填隙杂质D
ni0 N i e Ei / kT
/21cn/%E6%9D%90%E6%96%99%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%9F%BA%E7%A1%80/doc/chap3/images/6.swf
结团作用 高浓度低维缺陷倾向于集聚,形成更 高维缺陷,释放能量。
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缺陷的去除
缺陷在器件的有源区(晶体管所在位 置)影应响其性能,必须设法使之减少。
单晶生长时的工艺控制; 非本征吸杂,在无源区引入应变或损伤区来 吸杂; 本征吸杂,氧是硅片内固有的杂质,硅中沉 淀氧有吸杂作用,是一种本征吸杂。
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第 1 章 概述(续)
1.4 计算机网络在我国的发展 1.5 计算机网络的类别 1.5.1 计算机网络的定义 1.5.2 几种不同类别的网络 1.6 计算机网络的性能 1.6.1 计算机网络的性能指标 1.6.2 计算机网络的非性能特征
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因特网的边缘部分与核心部分
因特网的边缘部分 主机 路由器 网络
因特网的核心部分
1.3.1 因特网的边缘部分
处在因特网边缘的部分就是连接在因特 网上的所有的主机。这些主机又称为端 系统(end system)。 “主机 A 和主机 B 进行通信”,实际上 是指:“运行在主机 A 上的某个程序和 运行在主机 B 上的另一个程序进行通 信”。 即“主机 A 的某个进程和主机 B 上的另 一个进程进行通信”。或简称为“计算 机之间通信”
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1.2.3 关于因特网的标准化工作
因特网协会 ISOC 因特网体系结构 研究委员会 IAB 因特网研究部 IRTF 因特网研究指导小组 IRSG …
因特网工程部 IETF
因特网工程指导小组 IESG
… 领域 领域 WG … WG WG … WG
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1. 客户服务器方式
客户(client)和服务器(server)都是指通信 中所涉及的两个应用进程。 客户服务器方式所描述的是进程之间服 务和被服务的关系。 客户是服务的请求方,服务器是服务的 提供方。
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第 1 章 概述(续)
1.7 计算机网络的体系结构 1.7.1 计算机网络体系结构的形成 1.7.2 协议与划分层次 1.7.3 具有五层协议的体系结构 1.7.4 实体、协议、服务和服务访问点 1.7.5 TCP/IP 的体系结构
万维网 WWW 的问世
因特网已经成为世界上规模最大和增长 速率最快的计算机网络,没有人能够准 确说出因特网究竟有多大。 因特网的迅猛发展始于 20 世纪 90 年代。 由欧洲原子核研究组织 CERN 开发的万 维网 WWW (World Wide Web)被广泛使 用在因特网上,大大方便了广大非网络 专业人员对网络的使用,成为因特网的 这种指数级增长的主要驱动力。
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请注意名词“结点”
―结点”的英文名词是 node。 虽然 node 有时也可译为“节点”,但这 是指像天线上的驻波的节点,这种节点 很像竹竿上的“节”。 在网络中的 node 的标准译名是“结点” 而不是“节点”。 但数据结构的树(tree)中的 node 应当译 为“节点”。
大公司
第一层 ISP
第一层 ISP
第二层 ISP 本地 ISP
NAP
一级ISP ISP 一级 第一层 ISP
NAP
第二层 ISP
第二层 ISP 本地 ISP 本地 ISP
大公司 本地 ISP
本地 ISP
A 校园网
本地 ISP 公司 校园网 B
校园网
校园网
主机A → 本地 ISP → 第二层 ISP → NAP → 第一层 ISP → NAP → 第二层 ISP → 本地 ISP → 主机B
RG
RG
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制订因特网的正式标准要经过 以下的四个阶段
因特网草案(Internet Draft) ——在这个 阶段还不是 RFC 文档。 建议标准(Proposed Standard) ——从 这个阶段开始就成为 RFC 文档。 草案标准(Draft Standard) 因特网标准(Internet Standard)
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两种通信方式
在网络边缘的端系统中运行的程序之间的 通信方式通常可划分为两大类: 客户服务器方式(C/S 方式) 即Client/Server方式 对等方式(P2P 方式) 即 Peer-to-Peer方式
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三级结构的因特网
第二阶段的特点是建成了三级结构的因 特网。 三级计算机网络,分为主干网、地区网 和校园网(或企业网)。
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Internet 和 Internet 的区别
以小写字母 i 开始的 internet(互联网或 互连网)是一个通用名词,它泛指由多 个计算机网络互连而成的网络。 以大写字母I开始的的 Internet(因特网) 则是一个专用名词,它指当前全球最大 的、开放的、由众多网络相互连接而成 的特定计算机网络,它采用 TCP/IP 协议 族作为通信的规则,且其前身是美国的 ARPANET。
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2. 对等连接方式
对等连接(peer-to-peer,简写为 P2P)是 指两个主机在通信时并不区分哪一个是 服务请求方还是服务提供方。 只要两个主机都运行了对等连接软件 (P2P 软件),它们就可以进行平等的、 对等连接通信。 双方都可以下载对方已经存储在硬盘中 的共享文档。
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服务器软件的特点
一种专门用来提供某种服务的程序,可 同时处理多个远地或本地客户的请求。 系统启动后即自动调用并一直不断地运 行着,被动地等待并接受来自各地的客 户的通信请求。因此,服务器程序不需 要知道客户程序的地址。 一般需要强大的硬件和高级的操作系统 支持。
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运行 客户 程序
A
网络边缘
运行 服务器 程序 B
客户
网络核心 服务器
客户 A 向服务器 B 发出请求服务, 而服务器 B 向客户 A 提供服务。
客户软件的特点
被用户调用后运行,在打算通信时主动向 远地服务器发起通信(请求服务)。因此, 客户程序必须知道服务器程序的地址。 不需要特殊的硬件和很复杂的操作系统。
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各种RFC之间的关系
因特网草案
实验的 RFC
建议标准
提供信息的 RFC
草案标准 6 种 RFC 因特网标准
历史的 RFC
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1.2 因特网概述
1.2.1 网络的网络 起源于美国的因特网现已发展成为世界 上最大的国际性计算机互联网 网络(network)由若干结点(node)和连接 这些结点的链路(link)组成。 互联网是“网络的网络”(network of networks)。 连接在因特网上的计算机都称为主机 (host)。
因特网 服务提供者
ISP1
因特网
ISP2 根据提供服务的覆盖面积大小以及所拥有的 IP 地址数目的不同,ISP 也分成为不同的层次。
本地 ISP 本地 ISP 第二层 ISP 本地 ISP 本地 ISP 第二层 ISP 本地 ISP 第二层 ISP
第三层 本地 ISP
第二层 第一层 大公司 本地 ISP 本地 ISP
多层次 ISP 结构的因特网
第三阶段的特点是逐渐形成了多层次 ISP 结构的因特网。 出现了因特网服务提供者 ISP (Internet Service Provider)。
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用户通过 ISP 上网
用户
(a)
(b)
主机
因特网
1.2.2 因特网发展的三个阶段
第一阶段是从单个网络 ARPANET 向互 联网发展的过程。 1983 年 TCP/IP 协议成为 ARPANET 上 的标准协议。 人们把 1983 年作为因特网的诞生时间。
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因特网(Internet)的发展
进入 20 世纪 90 年代以后,以因特网为 代表的计算机网络得到了飞速的发展。 已从最初的教育科研网络逐步发展成为 商业网络。 已成为仅次于全球电话网的世界第二大 网络。
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