tc-2

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ISO与GB对照表

ISO与GB对照表

ISO (TC 2)紧固件标准目录及我国采用情况(含计划)全国紧固件标准化技术委员会 秘书处2009-01ISO 紧固件标准目录ISO 标准名称译文 GB 采用ISO 情况 21.060.01 Fasteners in general 紧固件通用基础标准ISO 272:1982 Fasteners -- Hexagon products -- Widths across flats紧固件--六角产品--对边宽度 GB/T 3104-1982 eqv 1982版本 ISO 273:1979 Fasteners -- Clearance holes for bolts and screws紧固件--螺栓和螺钉用通孔 GB/T 5277-1985eqv 1979版本 ISO 1891:1979 Bolts, screws, nuts and accessories -- Terminology and nomenclature 螺栓、螺钉、螺母及附件--名词术语 GB/T 3099-1982 eqv 1979 版本 ISO 3269:2000 Fasteners -- Acceptance inspection 紧固件--验收检查 GB/T 90.1-2002 idt 2000 版本 ISO 3508:1976 Thread run-outs for fasteners with thread in accordance with ISO 261 and ISO 262 符合ISO 261和ISO 262的螺纹紧固件用螺纹收尾 GB/T 3-1997第2.1条 等效采用1976版本 (我国由螺纹标委会归口) ISO 3800:1993 Threaded fasteners -- Axial load fa tigue testing -- Test methods and evaluation of res ults 螺纹紧固件--轴向载荷疲劳试验 --试验方法和结果评定 GB/T 13682-1992(未采标),IDT 1993版本,计划2010年完成 ISO 4042:1999 Fasteners -- Electroplated coatings 紧固件--电镀层 GB/T 5267.1-2002 idt 1999 版本ISO 4753:1999 Fasteners -- Ends of parts with ext ernal ISO metric thread 紧固件--ISO 米制外螺纹零件的末端GB/T 2-2001idt I 1999 版本ISO 4755:1983 Fasteners -- Thread undercuts for e xternal metric ISO threads 紧固件--ISO 米制外螺纹用螺纹退刀槽 GB/T 3-1997第2.2条等效采用1983版本(我国由螺纹标委会归口)ISO 8991:1986 Designation system for fasteners 紧固件的标记制度 GB/T 1237-2、管路敷设技术通过管线敷设技术不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题,而且可保障各类管路习题到位。

热力学第二定律

热力学第二定律

卡诺循环
结论: (1)可逆热机的效率与两热源的温度有关。两个热 源的温差越大,效率越大,热量的利用也就越完全; (2)当Th-Tc=0,效率为零; (3)当Tc=0K,效率达到100%。 (4)如果把可逆的卡诺机倒开,就变为制冷机,此 时环境对体系作功,体系自低温热源吸收热量Q1,而
放给高温热源的热量Q2,这就是制冷机的原理。同样
卡诺循环
任何热机从高温(Th)热源吸热Qh,一部分转化为 功W,另一部分Qc传给低温(Tc)热源.将热机所作的功 与所吸的热之比值称为热机效率,或称为热机转换系 数,用η表示。η 恒小于1。
V2 R(Th - Tc )ln Tc V1 Th - Tc def W 1热机效率η V2 Q2 Th Th RTh ln V1
任意可逆循环的热温熵
证明如下: (1)在如图所示的任意可逆循环的曲线上取很靠近的PQ过程;
(2)通过P、Q点分别作RS和TU两条可逆绝热膨胀线;
(3)在P、Q之间通过O点作等温可逆膨胀线VW,使两个三 角形PVO和OWQ的面积相等; 这样使PQ过程与PVOWQ过程 所作的功相同。
同理,对MN过程作相同处理, 使MXO’YN折线所经过程作的功与 MN过程相同。VWYX就构成了一个 卡诺循环。
即ABCD曲线所围面积为热机所作的功。 由绝热过程:
ThV2γ-1=TcV3γ-1
ThV1γ-1=TcV4γ-1
V2 V3 = V1 V4
V2 V4 V2 V2 W RTh ln RTc ln RTh ln RTc ln V1 V3 V1 V1
V2 R(Th - Tc )ln V1
从卡诺循环得到的结论:
W Qh Qc Th Tc Qh Qh Th

北京台康资讯 TC-200GT 2 pair GSHDSL modem 版本 1.0 说明书

北京台康资讯 TC-200GT 2 pair GSHDSL modem 版本 1.0 说明书

TC-200GT2 pair GSHDSL modem版本 1.0使用手册北京台康资讯有限公司版权所有,该手册所涉及的软件受国际版权法保护。

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作为一个全球的通讯产品生产商及服务商一直是我们的目标,为了达到这个目标,公司所有的产品都是为用户的需求而设计和研发的,我们真诚的希望与广大用户、合作伙伴以及分销渠道一起共同发展,共同开创新的未来。

目录1. 概述 (6)1.1 产品概述 (6)1.1 规格 (11)1.2 SHDSL 系统组件 (14)2. 安装 (28)2.1包装内容 (28)2.2 准备安装 (28)3. 系统介绍 (31)3.1 功能方块图 (31)3.2 G.SHDSL 叙述 (31)3.3 维护与网管 (31)4. 登录 (33)4.1 目录架构( M ENU A RCHITECTURE ) (33)4.2 主目录 (39)4.3 控制画面 (39)5. 设定( CONFIGURATION ) (41)5.1 设定系统参数 (42)5.2 设定接口参数 (49)5.3 设定告警门槛值 (62)5.4 出厂默认值 (67)5.5. 储存设定值 (67)6. 性能监测与告警 (68)6.1 DSL性能 (68)6.2 T1/E1性能 (74)6.3 告警纪录 (79)6.4 清除告警纪录 (81)7.维护 (82)7.1 回路折返 (82)7.2 PRBS 测试 (85)7.3 V.54 回路折返 (86)7.4 自我测试 (87)7.5产品讯息 (88)8. MCU 监控操作 (90)8.1 登录 (90)9. LCD 面板操作 (92)9.1 LCD 显示 (92)9.2 LCD 显示设定 (93)10. SIMPLE NETWORK MANAGEMENT 协议 (96)10.1 SNMP 概述 (96)10.2 SNMP G ets和S ets (96)10.3 T raps (96)10.4 MCU IP地址设置 (97)联系我们 (99)意见反馈表 (100)1. 概述1.1 产品概述TC-200GT, G.SHDSL调制解调器以一或两对铜绞线传送兆位宽频信息, 本机采用 TC-PAM调变技术, 提供64 K到4608 K比次(n x 64 K比次)传输速率。

第2章 存储系统(第08讲)

第2章 存储系统(第08讲)

计算机组成与系统结构
24
2.1.2 存储系统的分层结构
分层结构 局部性原理是存储系统层次结构技术可行性的基础. 一般:CPU频繁访问的信息 CPU不频繁访问的信息 高速存储器中 低速存储器中
计算机组成与系统结构
25
例: 二级存储器系统,第一级容量为1KB,访问时间1S; 第二级容量为1MB,访问时间10S。 CPU先访问第一级,如不在,就由第二级送至第一级.
计算机组成与系统结构
18
2.1 分级存储体系的形成
2.1.2 存储系统的分层结构

1.计算机应用对存储器要求的矛盾:
SC(价), C(价) C S
计算机组成与系统结构
19
2.1.2 存储系统的分层结构

用户要求存储器的容量大,速度快.为解决容量、 速度、价格的矛盾,有效的措施是实现分级存储.
当r=100,要使e>0.9 当r=2, 要使e>0.9 H>0.998 H只需>0.889
注意:相邻两级存储器的速度差异不能太大,在 cache— 主存系统中,取r=5-7为好.
在主存—磁盘层次中, r= 104, 这很不理想,其间有 很大空档,从r不能太大的观点出发,最好应有一种S-CC介于其间的存储器作为中间层次. 29 计算机组成与系统结构
计算机组成与系统结构
22
2.1.2 存储系统的分层结构

2.存储器访问的局部性 它是存储器层次的设计思想,也是实现存储 器层次结构的先决条件。
主存
主存
空间局部性
计算机组成与系统结构
时间局部性
23
2.1.2 存储系统的分层结构

实现存储系统的层次结构的先决条件(基础): 存储器访问的局部性,即:时间局部性和空 间局部性。 时间上的局部性指的是当前正在使用的信息 很可能是后面立刻还要使用的信息。 空间上的局部性是指连续使用到的信息很可 能在存储空间上相邻或者相近。

化工热力学第2章流体的PVT关系

化工热力学第2章流体的PVT关系
时,这种流体就处于对比状态。
例如:H2 和N2这两种流体
对于H2
状态点记为1,P1 V1 T1
Tr1 =T1/TcH2
Pr1=P1/PcH2
对于N2
状态点记为2,P2 V2 T2
Tr2 =T2/TcN2
Pr2=P2/PcN2
当Tr1=Tr2 ,Pr1=Pr2 时,此时就称这两种流体处
一.P-T图
P
Pc
3液



2
1
密 流 区 C
气相
Tc T
1-2线 汽固平衡线(升华线)
2-c线 汽液平衡线(汽化线) 2-3线 液固平衡线(熔化线) C点临界点,2点三相点 P<Pc,T<Tc的区域,属汽体 P<Pc,T>Tc的区域,属气体 P=Pc,T=Tc的区域,两相 性质相同
P>Pc,T>Tc的区域,密流区
压缩因 子,方 程的计 算值和 实测值 的符合 程度是 判断方 程的优 劣标志 之一。
2. R-K Equation (1949年,Redlich and Kwong)
(1) R-K Eq的一般形式:
P
RT V-b
-
a T0.5V(V
b)
(2-11)
① R-K Equation中常数值不同于范德华方程中的a、b值, 不能将二者混淆。 在范德华方程中,修正项为a/V2,没有考虑温度的影响 在R-K方程中,修正项为,考虑了温度的影响。 ② R-K Equation中常数a、b值是物性常数,具有单位。
为表征物质分子的偏心度,既非球型分子偏离球对称的 程度,简单流体为0
R-K Eq经过修改后,应用范围扩宽。 SRK Eq:可用于两相PVT性质的计算,对烃类计算,其 精确度很高。

TC002-2-UK_HEAD

TC002-2-UK_HEAD

Sistemi Elettronici Industriali S.r.l.HEAD“HEAD ”主控制单元INTEGRAL MACHINE CONTROLHEAD 模块是专为应用CANBUS 网络的移动设备设计的MASTER 控制基本单元HEAD 模块是3B6”WIZ ’HARD ”系统的核心,用于整体机械控制.随CAN BUS 连接提供其他元件(监视器,传感器,外部单元)与HEAD 单元协同工作.HEAD 模块配备内存有用于存储数据与程序的不可写EPROM 或用于存储校验参数的可擦写EEPROM.输入/输出电路有自保护功能防止过载和短路.电源的内部电路设计适合低电压状态工作并有在恶劣工作环境所需的所有保护.机械特性•硬模外壳: 铝制外壳UNI 5076•Dimensions 尺寸: -宽185.5 mm.-深139 mm. -高38.5 mm.•防护等级IP65 (如有要求IP67)•湿度:内部整体外包电气特性•工作电源:+10:+30V DC(直接由设备电源供电)•输出和微控制器有独立电源.•工作温度范围: –25°C 到+70 °C.•存储温度范围:–35°C 到+85°C•.电流要求:不带负载大约50mA,带内部监视器总电流8A,带外部监视器可达15A..56-柱连接器, 带闭锁的自动推进标准, IP67防护等级,HEAD 模块提供所有EMC 必要的元件并符合重工业环境工作标准.可在HEAD 模块的基础配置上增加从属ARM MODULES 以增加输入输出资源.另外,HEAD 单元使用标准2.0Can Bus 通讯,同时还可应用ARS232连接.28053 Castelletto Ticino (No) -Italia -Via Sivo, 74 -Tel.+ 39 –0331 -9286.1 -Fax. + 39 –0331 -972160E -mail : 3b6@3b6.it -Internet : www.3b6.itTC002-2/UK技术数据HEAD-CS处理器系统:•微控制器InfineonC167,16Bit,时钟=20MHz •编程代码闪存256KB l 编程数据RAM 内存128KBl 参数存储EEPROM 内存8 KB 到16KB •实时时钟带充电电池接口配置:•两个CAN_BUS 接口, Full-Can, CAN 2.0B (11 或29-bit 识别符), 符合ISO-11898 ,高速可达1Mbit/s 或低速l 1 RS232-C 接口•1RS-485 或RS232-C 接口可通过内部跳线器配置.I/O 配置:•4个模拟量输入,范围0:5,5V 或0:25mA (可通过内部跳线器选择范围配置), 12 bit 分辨率, 短路保护.•4个模拟量输入,范围0:5,5V , 12 bit 分辨率, 短路保护.•8个模拟量输入,范围0:27V 或0:5.5V (可通过内部跳线器选择范围配置), 10bit 分辨率或On/Off 输入(高端信号激活),短路保护.• 2 On/Off 输入(高/低信号激活)或增量式编码器输入(频率1 KHz),短路保护• 2 On/Off 输入(高/低信号激活)或Rpm 输入(频率2.5KHz),短路保护.• 2 On/Off 输入(高信号激活),短路保护.l 8 On/Off 输入(高/低信号激活)或On/Off 输出(高端信号开关,持续电流2A,短路电流8A)或PWM 输出,短路保护.•4 On/Off 输出(高端信号开关,持续电流2A,短路电流8A 或PWM 输出(0:100%,高端信号开关,持续电流2A,短路电流8A,可通过软件抖动选择1..4KHz),短路保护•2 On/Off 输出(高端信号开关,持续电流2A,短路电流8A)或PWM 输出, 短路保护.电源不由监视器控制.•一个恒压输出电源(=+5V)为外部传感器供电,最大电流=100mA •一个恒压输出电源(=+15V)为外部传感器供电,最大电流=100mAl 一个内部监控继电器(由微处理器控制的安全继电器,用于切断所有Head 输出的电源)l 一个用于外部监控继电器的输出认证根据汽车工业标准,HEAD单元(所有型号)遵循下列89/336CE要求的指标标准:EMC 普通辐射标准, 重工业环境:参考标准: EN61000-6-4基本标准:EN 55011 (RF 辐射)电磁不敏性:参考标准:EN 61000-6-2基本标准:EN 61000-4-2(静电释放); EN 61000-4-4 (高速突发脉冲)EN 61000-4-3(RF辐射不敏性); EN 61000-4-6(传导RF 不敏性)技术数据HEAD-CI处理器系统:l微控制器, Intel 80C186,16Bit,时钟=16MHz(可选16MHz)l编程代码闪存128KB (可选256KB)l编程数据RAM 内存32KBl参数存储EEPROM内存8 KB到64KBl实时时钟带充电电池接口配置:l一个CAN_BUS 接口, Full-Can, CAN 2.0B (11 或29-bit识别符), 符合ISO-11898,高速可达1Mbit/s或低速l1 RS232-C接口l1 RS-485 或RS232-C接口可通过内部跳线器配置.I/O 配置:l4个模拟量输入,范围0:5,5V 或0:25mA(可通过内部跳线器选择范围配置), 12 bit分辨率, 短路保护.l4个模拟量输入,范围0:5,5V, 12 bit分辨率, 短路保护.l8个模拟量输入,范围0:27V 或0:5.5V(可通过内部跳线器选择范围配置), 10bit分辨率或On/Off 输入(高端信号激活),短路保护.l2 On/Off 输入(高/低信号激活)或增量式编码器输入(频率1 KHz),短路保护ll2 On/Off 输入(高/低信号激活)或Rpm输入(频率2.5KHz),短路保护.l2 On/Off 输入(高信号激活),短路保护.l8 On/Off 输入(高/低信号激活)或On/Off 输出(高端信号开关,持续电流2A,短路电流8A),短路保护.l4 On/Off 输出(高端信号开关,持续电流2A,短路电流8A)或不带电流的测量的PWM 输出(0:100%,高端信号开关,持续电流2A,短路电流8A,可通过软件抖动选择1..4KHz),短路保护l2 On/Off 输出(高端信号开关,持续电流2A,短路电流8A), 短路保护.电源不由监视器控制.l一个恒压输出电源(=+5V)为外部传感器供电,最大电流=100mAl一个恒压输出电源(=+15V)为外部传感器供电,最大电流=100mAl一个内部监控继电器(由微处理器控制的安全继电器,用于切断所有Head输出的电源)l一个用于外部监控继电器的输出技术数据HEAD-CR处理器系统:l微控制器, Infineon C167,16Bit,时钟=20MHzl编程代码闪存256KBl编程数据RAM 内存128KBl参数存储EEPROM内存8 KB到16KBl实时时钟带充电电池接口配置:l一个CAN_BUS 接口, Full-Can, CAN 2.0B (11 或29-bit识别符), 符合ISO-11898高速可达1Mbit/s或低速l1 RS232-C接口l1 RS-485 或RS232-C接口可通过内部跳线器配置.I/O 配置:l4个模拟量输入,范围0:5,5V 或0:25mA(可通过内部跳线器选择范围配置), 12 bit分辨率, 短路保护.l4个模拟量输入,范围0:5,5V, 12 bit分辨率, 短路保护.l8个模拟量输入,范围0:27V 或0:5.5V(可通过内部跳线器选择范围配置), 10bit分辨率或On/Off 输入(高端信号激活),短路保护.l2 On/Off 输入(高/低信号激活)或增量式编码器输入(频率1 KHz),短路保护ll2 On/Off 输入(高/低信号激活)或Rpm输入(频率2.5KHz),短路保护.l2 On/Off 输入(高信号激活),短路保护.l8 On/Off 输入(高/低信号激活)或On/Off 输出(高端信号开关,持续电流2A,短路电流8A)或PWM输出,短路保护.l4 On/Off 输出(高端信号开关,持续电流2A,短路电流8A)或PWM 输出(0:100%,高端信号开关,持续电流2A,短路电流8A,可通过软件抖动选择1..4KHz),短路保护l2 On/Off 输出(高端信号开关,持续电流2A,短路电流8A)或PWM输出, 短路保护.电源不由监视器控制.l一个恒压输出电源(=+5V)为外部传感器供电,最大电流=100mAl一个恒压输出电源(=+15V)为外部传感器供电,最大电流=100mAl一个内部监控继电器(由微处理器控制的安全继电器,用于切断所有Head输出的电源)l一个用于外部监控继电器的输出。

第2讲-1 斑岩矿床

第2讲-1 斑岩矿床

金、银
岩体出露面积一般不超过3km2,多小于1km2
(二)控矿构造
控制斑岩矿床区域分布的主因是断裂-岩浆活动带,深大 断裂带的一侧或与它相交的次级断裂或背斜是最有利的成矿部
位。
斑岩矿床控矿构造分为环形和线形两类:
(1)受环形构造控制的筒状矿体;
(2)受线形构造控制的似层状、透镜状、板条状和不规则状矿 体。 环形构造包括接触带构造和角砾岩筒构造;线形构造包括 成矿岩体内、外的片理化带构造,挤压破碎带构造和断裂裂隙 带构造。
1、酸性岩(花岗岩)类:SiO2≈70%, 石英﹥23%,钾长石﹥30%,
斜长石﹤30%,斑岩矿床以钼为主, 伴生铜 2、中酸性岩(花岗闪长岩)类: SiO2 ≈62-68%,石英含量≈20%, 钾长石=12-18%,斜长石﹥50%,斑岩矿床以铜为主, 伴生 钼 3、中性岩(闪长岩)类: SiO2 ﹤60%,石英﹤15%,钾长石﹤10 %,斜长石﹥50%,斑岩矿床以铜为主, 无钼或极少量,伴生
蚀变分带
斑岩矿床从岩体到围岩具有特征的蚀变分带:
(1)钾化带(内带):黑云母-钾长石化,矿物组合为钾长石-黑云母-石 英,次为绢云母,硬石膏-少量绿泥石-高岭石-钠长石-电气石。
黑云母化并非所有斑岩矿床都有,主要取决于围岩性质。围岩为中
基性侵入岩、火山岩等含铁镁矿物多,则出现黑云母化;围岩为硅 铝质酸性、中酸性侵入岩、火山岩时,则出现钾长石-绢云母化。 (2)石英-绢云母化带(中间带):又称“千枚岩化带”,为主要的赋矿 部位,地表出露,是重要找矿标志。矿物组合为绢云母-石英,其 次为水白云母-水化黑云母-伊利石-黄铁矿-少量绿泥石-高岭石-金 红石-电气石。 现象,新鲜处为灰白色。
断层性质的判断 圣马纽埃-马拉马祖矿区所发育的断层皆为正断层。 其中,圣马纽埃断层延伸最长,走NW,倾向SW,该断 层在圣马纽埃矿区附近为两个高角度的正断层所分割。 圣马纽埃断层把原生矿体切割为两部分——圣马纽埃 矿体及克拉马祖矿体,圣马纽埃矿体位于断层的下盘。 这个断层倾角较小,大部分地段其倾角小于45O,在圣马 纽埃矿区平均倾角约25O。 对该断层性质的认识,先后曾有过较大的争论,其中 包括这样小倾角的断层是正断层还是逆掩层断的争论 ——因而对该断层性质的正确判断则成为确定上盘的 克拉马祖矿体的找矿方向的根据。

数字信号处理课后答案-第4章高西全

数字信号处理课后答案-第4章高西全

解: 当N=1024=210时, 直接计算DFT的复数乘法运算 次数为
N2=1024×1024=1 048 576次 复数加法运算次数为
N(N-1)=1024×1023=1 047 552次 直接计算所用计算时间TD为
TD=4×10-6×10242+1 047 552×10-6=5.241 856 s 用FFT计算1024点DFT所需计算时间TF为
第3章 离散傅里叶变换(DFT)及其快速算法
(FFT)
作品欣赏 谢谢观看!
Re[
y(n)]
1 2
[
y(n)
y* (n)]
DFT[Yep
(k )]
x1(n)
j Im[
y(n)]
1 [ y(n) 2
y* (n)]
DFT[Yop (k)]
jx2 (n)
③ 由x1(n)和x2(n)合成x(n):
x(n)
x1
n 2
x2
n
2
1
n 偶数 n 奇数
,0≤n≤2N-1
TF
10 109
N 2
l
bN
10 109
N
l
bN
108 1024 10 108 1024 10 2
0.1536 ms
快速卷积计算时间Tc约为
Tc 2TF 1024 次复数乘计算时间 2 0.1536103 10109 1024
0.317 44 ms
可实时处理的信号最高频率fmax为
fmax ≤
由DFT的共轭对称性可知
Re[f(n)]=IDFT[Fep(k)]=IDFT[X(k)]=x(n)
j Im[f(n)]=IDFT[Fop(k)]=IDFT[jY(k)]=jy(n)

G2TC及A925TC 试题

G2TC及A925TC 试题

G2TC及A925TC 试题一填空:⏹ G2TC中DT16的功能单元码型转换控制单元;信号处理单元;时钟同步终端单元;供电单元。

⏹在TCIL总线中,用于广播消息的TEI值是 127 。

⏹ A925TC与BSC相连接时需要 2 QMUX,QMUX地址是由BSC 决定。

⏹新增的G2TC在上电后需要在 ASMC ; ATBX 做setting,其QMUX地址是由Q1 PIUG决定。

⏹每块MT120能提供 4 A接口,每个A接口承载 64kbit/s信道。

⏹BSC不工作时SYS_CPRC放在shelf8的 slot23,27 位置上,这样做可以避免电池漏电。

⏹对于新的CPR,要用WINBSC中的minibuild建立X.25协议,共需下载 9 个协议文件。

⏹重建TSL的过程其实就是对shelf 7 的 BIUA 板进行文件配置。

⏹BSC的电源布放原则是一路正极,二路负极,一路保护地,功率为单个机架1500W 。

⏹CONFIG6共有 84+18 路传输,传输类型为 ABIS,ATER 。

⏹备份DLS文件的文件名是: XERDUT01.01A .⏹对BROADCAST TEST时,要结合CLOCK TEST进行测试。

⏹为了保证传输模块与TSC的通信联系,首先应检验传输模块Qmux地址是否正确。

⏹正常工作情况下,TSC应为下部的两个灯持续亮。

⏹正常工作情况下,BIUA应为下面两个灯全亮;如下面三个灯全亮或顶部灯亮则说明有告警。

⏹正常工作情况下,ASMB应为下部的两个灯持续亮或三个灯全亮。

⏹从主用CPR向备用的CPR传送文件命令为FILE TRANSFERFROM BSC TO BSC。

⏹对BIUA下载专用配置文件用LMCT软件,其配置文件的文件名是biua0000.bin。

⏹在BSS工作文件中,Master File识别格式为×××M####.@@@。

⏹建立X25传输协议时,先通过RS232电缆将9个X25协议文件传入系统CPR中。

船用相继增压柴油机1TC_2TC切换过程仿真分析

船用相继增压柴油机1TC_2TC切换过程仿真分析
收稿日期 : 2008- 11- 14; 修订日期 : 2008- 12- 08
涡轮的流量特性、 效率特性等) 代替相关部件的瞬态 性能, 用集中参数反映相关部件的参数; ( 2) 考虑进、 排气管的容积惯性, 其脉动压力和温
作者简介 : 陈华清 ( 1966- ) , 男 , 湖北黄冈人 , 清华大学博士研究生 , 现为海军装备研究院研究员
第2期
陈华清: 船用相继增压柴油机 1TC/ 2TC 切换过程仿真分析 2 1 1TC/ 2TC 切换过程仿真分析
227
度用平均值表示, 它们只随柴油机工况的变化而变化; ( 3) 柴油机的输出扭矩和排气温度 ( 涡轮前温 度) 仅与柴油机燃烧过程中的空燃比和转速有关, 它 们可以用基于试验数据的经验式来表示, 不进行缸 内过程计算; ( 4) 用脉动系数来近似描述排气管内脉动压力 波对增压器动态响应的影响。 文献 [ 1~ 2] 给出了建立船用柴油机准稳态数学 模型的一般方法。结合本例, 简要概述为: 调速器的 数学模型简化为一个 PI 环节 , 喷油泵的喷油量是燃 油齿条和转速的函数 , 喷油滞后是转速的函数 ; 进气 流量包括留在缸内的封闭流量和扫气空气流量二部 分( 二者分开计算) ; 柴油机进气压力 P I 、 进气温度 T I、 进气空气流量 m l 、 压气机效率
第 24 卷第 2 期 2009 年 3 月






JOURNAL OF ENGINEERING FOR THERMAL ENERGY AND POWER
Vol. 24, No. 2 Mar. , 2009
文章编号: 1001- 2060( 2009) 02- 0226- 04
船用相继增压柴油机 1TC/ 2TC 切换过程仿真分析

地铁车辆网络系统分析

地铁车辆网络系统分析

地铁车辆网络系统分析1TCMS系统概述西安地铁三号线车辆为6辆编组,4动2拖,车辆的编组形式为:Tc1-Mp1-M1-M2-Mp2-Tc2。

每辆动车有1个变压变频调速VVVF系统,每辆拖车有1个辅助逆变CVS系统,VVVF系统和CVS系统与列车网络系统之间通过冗余的MVB总线实现通信。

制动选用EP2002系统,整车有2个CAN单元,每个CAN单元由2个网关阀GV、1个RIO阀及3个智能阀SV组成,控制阀之间通过内部的CAN总线通讯。

2个网关阀配置为冗余的工作模式。

网关阀具有独立的MVB接口,列车控制和监控系统(TCMS)通过网关阀传输和接收指令、故障等信息,实现对整车制动系统的控制和监视。

2TCMS系统结构列车和车辆控制分3级:列车控制级、车辆控制级与子系统控制级。

整车分为5个网段,TC1车和Mp1车组成网段1,M1车为网段2,M2车为网段3,TC2车和Mp2车组成网段4,以及主干网网段,如图1所示。

每辆拖车配置1台中央控制单元CCU、1台事件记录仪ERM、1台人机接口单元HMI,每辆动车配置1个MVB中继器REP,每辆车配置1个远程输入输出模块RIOM。

变压变频调速系统、制动系统和辅助逆变系统采用普通D-SUB9连接器的总线连接方式;车门系统、乘客信息系统、空调系统、广播系统采用总线连接器的接线方式与网络设备相连接,信号系统的RS485总线通过集成在RIOM上的网关转换成MVB,再同RIOM数据一起通过总线连接器与网络通信。

2.1冗余结构MVB冗余:MVB总线采用符合IEC—61375标准的冗余屏蔽双绞线EMD电缆,各中继器之间、各子系统之间、中继器与子系统之间均为冗余布线,单点故障不会导致列车运行停止。

MVB的线路A和线路B同步发送相同的数据,能够防止传输线、引脚接点以及收发器的错误导致MVB传输故障,MVB接线拓扑如图2所示。

CCU冗余:每列车的2台CCU配置相同的应用级过程数据源端口及宿端口。

ELISA梅毒2

ELISA梅毒2

落计数结果与平板倾注法比较差异无显著性(P>0.05)。

2.3 两种方法对临床尿液的菌落计数结果 见表3。

从表3可以看出,T TC含量在2.5Λg m l时,对尿液的菌落计数与平板倾注法计数结果比较差异无显著性(P>0.05)。

表2 模拟尿液平板倾注法和T TC法菌落计数结果(37℃24小时)(x±s)单位:cfu m l稀释度n平板倾注法104105106107T TC法104105106107E.co li(44113)9>300226±2.92252 >300223.9±3.22231 S.aures(26112)9>300>300182±2.9016 >300>300180±4.0614 表3 临床尿液平板倾注法和T TC法菌落计数结果(37℃24小时) (x±s)单位:103cfu m ln平板倾注法T TC法急性尿路感染病人9140±3.12142±2.95导尿管插管病人9<3<3正常人9<3<33 讨论 临床对尿液的菌落计数多采用直接倾注或定量接种。

用普通琼脂倾注法因为形成的菌落细小无色或乳白色,琼脂深层细小菌落极易遗漏,不利于标本结果的观察,对于细菌含量高的标本检出率较高,而对于在判断临界值附近的标本和监测治疗后的尿液则可能出现漏诊。

在普通琼脂中加入T TC,可使菌落呈现紫红色或浅红色,易于鉴别计数。

根据实验结果,我们认为T TC可以用于尿液菌落计数,较合适的含量为2.5Λg m l。

虽然此含量可引起平板表面的部分菌落呈浅红色,但不影响计数。

低于此含量,在琼脂内的菌落可呈浅红色和无色,不利于临床日常工作的菌落计数。

该浓度与文献报道[4,5]相比较低,可能与尿液中所含成分有关,需进一步探讨。

4 参考文献[1] 李桂生,崔淑珍,王锡连,等.细菌总数测定方法的改进[J].微生物学通报,1979,6(6):22-25.[2] 王素英.细菌平板菌落计数的改进方法[J].生物学通报,1993,28(2):41.[3] 郭炳才.应用T TC菌落计数总数的探讨[J].中国公共卫生,1989,4(5):30.[4] 张淑兰,韩秀媛,路金爽,等.游泳池水微生物标准检验方法的研究[J].中国卫生检验杂志,1999,2:83-87.[5] 于国芹,王克利,肖红,等.关于T TC法用于食品菌落计数适用性的研究与探讨[J].中国卫生检验杂志,1999,2:133-135. [6] 李影林.临床微生物学及检验[M].北京:人民出版社,1995.EL ISA法检测梅毒螺旋体特异性抗体沈财成1,姜红鹰2,楼文文3,林盈4(1.温州医学院检验系,浙江温州 325027;2.邵逸夫医院,浙江杭州 310000;3.温州医学院附属第二医院,浙江温州 325027;4.温州市中心血站,浙江温州 325000)[摘 要] 目的:建立一种可用于血源筛查检测梅毒螺旋体特异性抗体的方法。

Th1-Th2细胞基础知识

Th1-Th2细胞基础知识

Th1/Th2细胞基础知识1)Th1/Th2分类:早在1986年,Mosmann等应用Th细胞克隆培养技术和细胞因子产生的不同,已发现小鼠CD4阳性细胞群是一个不均一的亚群,可分为Th1和Th2两个功能不同的独立亚群(见表1)。

后来在人类的CD4阳性细胞群中也发现了Th1,Th2两等, 个功能细胞亚群(见表2)。

Th1细胞主要分泌IL-2、IL-12、IFN-γ和T NF-β/介导与细胞毒和局部炎症有关的免疫应答,参与细胞免疫及迟发型超敏性炎症的形成,故亦称为炎症性T细胞,可被视为相当于TDTH细胞。

Th1细胞在抗胞内病原体(病毒、细菌及寄生虫等)感染中发挥重要作用。

在胞内细菌感染时,Th1细胞优先发育并引发吞噬细胞介导的宿主防御应答。

Th1细胞持续性强应答,可能与器官特异性自身免疫病、接触性皮炎、不明原因的慢性炎症性疾病、迟发型超敏反应等有关。

Th2细胞:Th2细胞主要分泌IL-4、IL-5、IL-6和IL-10,其主要功能为刺激B细胞增殖并产生抗体,与体液免疫相关。

在T/B细胞比例较低时,Th1细胞也可能辅助B细胞产生抗体(IgM、IgG2a和IgA类)。

在对蠕虫感染和环境变应原的应答中,主要是Th2细胞参与,以介导体液免疫应答为主。

过度的Th2细胞应答可能在遗传易感的过敏性特应症中起重要作用。

两类CD4+Th细胞对细胞因子的反应性各异:IFN-γ可诱导Th1细胞分化,但抑制Th2细胞增殖;IL-4诱导Th2细胞分化,但可与IL-13等一起抑制Th1细胞功能;IL-2则可同时引起Th1和Th2细胞增殖。

,可下调APC和Th1细胞活性,在诱导免疫耐受中起重要作用。

除上述的Th1和Th2细胞外,还有一类产生Th1和Th2样混合性细胞因子的Th0细胞。

Th0亚群可能是从Th前体向Th1或Th2细胞分化过程中的一个中间阶段。

此外,期有人报道还存在CD4+Th3细胞,其主要分泌TGF-2)Th1/Th2生物学功能:(一)细胞毒性效应作用和辅助杀伤性T细胞作用1.Th1的直接杀伤作用表达Fasl、TRAIL的Th1通过分别结合表达Fas和DR4/DR5的靶细胞,直接发挥细胞毒性作用,主要杀伤感染的靶细胞和肿瘤细胞。

第五章 G-L (Ginzburg-Landau)理论_695504364

第五章 G-L (Ginzburg-Landau)理论_695504364

(2)
5.2 G-L方程
一、有效波函数与超导体的吉布斯自由能
G-L理论的重要点:引进一个有效波函数(贋波函数)
ψ (r)
η 2 =|ψ (r ) |2 = ns (r )
(3)
|ψ (r ) |2 = ψ * (r )ψ (r )
ns (r )
超导电子密度 (随空间变化)
ψ (r ) = ns (r )eiφ (r )
(9)
边界条件 n ⋅ (−i ∇ − e* A)ψ = 0
(10)
2.对 A 取变分
GSH中与 A 有关的项:
∫ GSAH
=
V
1 [ 2m* (i
∇ − e* A)ψ * ⋅ (−i
∇ − e* A)ψ
+ 1 (∇ × A)2 − H ⋅∇ × A]dr
2μ0
同样对 A 取变分,由 δGSAH = 0
(ψ *∇ψ
−ψ∇ψ *) −
e*2 m*

|2
A=
Js
1
μ0
∇×b
=
J

s
e*ns m*
(
∇φ (r ) − e* A)
(15)
对(15)取旋度:(注意 ∇ × ∇φ = 0 )
∇×
J

s

e*2ns m*
∇×
A
=
−ab
(a = e*2ns = e2ns )
m*
m
(16)即为London第一方程3-9I
1957 Abrikosov进一步求解G-L方程预言了第II类超导体混合 态的周期性磁通结构
1959 Gor’kov证明G-L方程可用格林函数方法由微观理论导出 G-L理论和BCS理论

G-L(Ginzburg-Landau)理论695504364

G-L(Ginzburg-Landau)理论695504364

第五章G-L (Ginzburg-Landau)理论超导的三个重要问题:1.超导电性的物理机制为什么有些金属和合金当温度低到一定程度后电阻就消失了?2.超导体的实际应用人们希望借助于超导体电阻R = 0 的特性,用超导螺线管产生强磁场,但长期以来,使超导电性消失的临界电流密度Jc 和临界磁场Hc都很低,无法使用,背后的物理问题为人们所关注。

3.如何提高超导转变温度T c提高到液氮温度(77 K) 以上,最好能到室温,这是人们一直追求的目标。

G -L 理论和BCS 理论1950Ginzburg 和Landau 在朗道的二级相变理论基础上建立了超导电性的唯象(phenomenological)理论(Tc附近)----G -L 理论JETP 20, 1064 (1950)1957Abrikosov 进一步求解G -L 方程预言了第II 类超导体混合态的周期性磁通结构1959 Gor’kov 证明G-L 方程可用格林函数方法由微观理论导出形成了具有微观理论基础的GLAG 理论GL 方程之一即推广的London 方程,此外它还给出一个求n s (r)的方程Zn CuA>0A<0η=以下几种近似下求解(1)零场(2)弱场认为缓变,(3)薄膜假如膜厚d=,则认为在d 上缓变,即.(4)强场,在临界磁场下可认为,忽略高次项(5)接近临界磁场,Abrikosov 近似求解GL 方程,涡旋线和磁通点阵的周期结构ψψ=ψ0*=∇=∇ψψξψ0*=∇=∇ψψ0→ψ3||ψ原则上由G -L I, G-L II 及Maxwell 方程可解出在任何磁场下超导体内部的及,但迄今对这个方程未找到严格解),,(H r T ψ),(r T A(18)式可理解n s 在表面附近趋于零0)(=∇⋅r n n s而在切向上,由于趋于零的快慢不一样,可能不等于0。

)(r n s∇0)(*=−∇−⋅ψA e i n 只适于超导-真空和超导--绝缘体的界面。

CRH3动车组转向架技术

CRH3动车组转向架技术

武广
生产厂家
四种动车组车型汇总
具体车型型号
CRH1 青岛BSP CRH1A、CRH1A-799、CRH1B、CRH1E、CRH380D
CRH2
CRH2A、CRH2B、CRH2C一阶段、CRH2C二阶段、 四方股份
CRH2E、CRH380A、CRH380AL、CRH380A-001
CRH3 CRH5
(4) 转臂轴箱
➢ 分体结构转臂同时作为轴箱,便于快速更换轮对; ➢ 转臂与转臂箍用钢印标记,须配对使用,不具有互换性;
➢ 转臂与转臂箍材料:EN-GJS-400-DIN EN 1563
(5) 轴承
➢ 具有非接触式密封结构的圆锥滚子轴承单元; ➢ 免维护紧凑型; ➢ 轮对轴承寿命计算采用L10,使用寿命大于或等于350万km; ➢ 免维护工作性能(无需重新注油)不低于120万km(+10%)或6年; ➢ 组装前的轴向间隙为0.58-0.62;
车轮直径830mm ,拖车车轮直径860mm。通过沟槽标记出车轮径向 磨耗到限。 ➢ 动车转向架的车轮为可安装轮装式制动盘的结构。 ➢ 拖车车轮安装有吸音装置。 ➢ 可以采用不落轮镟床修正车轮踏面。
(2) 车轮
➢ 车轮材料:ER8-EN13262; ➢ 以数表形式提供了踏面形式; ➢ 动轮为可安装制动盘的直辐板结构;拖轮为S形辐板;并涂有降噪阻
• CRH3C和CRH380B动车组编组以及轴列式
Bo’ Bo’ + 2’ 2’ + Bo’ Bo’ + 2’ 2’ + 2’ 2’ + Bo’ Bo’+ 2’ 2’ + Bo’ Bo’
▪ EC01/08: ▪ TC02/07: ▪ IC03/06: ▪ BC04: ▪ FC05:

医学影像设备学第五章X线机主机单元电路2

医学影像设备学第五章X线机主机单元电路2

200
VR2
R2 9K C1-02
C8 C1-01
VR1
10K
R4-01 k2 - U R5
1K
1M
R3
C3
D2-2 2
-
D2-1
M1
+ 3
10K 20K
6 R6-01 2
-

10K
6
M2-02
+ 3
R4-02 1K
C2 C7
C4-02
R1
k2 - U
VR3
50
R6-02
R6-03
+ F-mA
10K
10K
ic
ic ic
ic
M B
N
C
ic
D1 D4
D2 R
D3
+ mA
-
ic ic
i c ic
ic
阴极高压电缆
XX图9 5-34 变压器式电容电流补偿电路
B
R
JC 1
D5 D1
250
10 D 2 JC 3
mA 0
G8
D4
D3
二、三相全波整流高压次级电路
三相与单相全波桥式 整流电路比较有以下 优点 :
1.脉动率很小
A5→RD2→R2 →JC1(常开)
→DZ1-
7→B2→DZ18→JC1(常开) →B1-11。
(2)摄影高压初 级电路:B1-
A4→RD1→→
DZ1-
7→B2→DZ18→JC3(常开) →B1-12。
- 10 0 V
-B 1 A 4
0V
-B 1 A 5
-B 1 A 7
B 1 150V

广数928te2说明书

广数928te2说明书
4,接线
警告●参与接线或检查的人员都必须具有做此项工作的充分能力;连接电线不可有破损,不可受挤压不可带电打开数控系统机箱.
小心●任何一个接线插头上的电压值和极性都必须符合说明书的规定.
●在插拨插头或扳动开关前,手应保持干燥.
注意●所有接线必须正确,牢固.
●数控系统必须可靠接地.
5,调试运行
小心●运行前,应先检查参数设置是否正确.
3.6循环启动及进给保持键
自动运行中启动程序运行及运行过程中暂停程序运行.
循环启动键自动运行中启动程序,开始自动运行.
进给保持键手动或自动运行中电机减速停止,暂停运行.
3.7手动轴控制键
手动运行中所选轴向所选方向运动
手动运行中,X轴向负方向运动.
手动运行中,X轴向正方向运动.
手动运行中,Z轴向负方向运动.
手动运行中,Z轴向正方向运动.
快速/进给键手动运行中进行快速移动速度与进给速度的相互切换.
手动步长选择在手动单步/手轮工作方式中选择单步进给或手轮进给的各级步长.X轴手轮选择当配置有电子手轮时,选择X轴的移动由电子手轮控制.(当手轮控制有效时,与轴运动相关的其他控制键无效)
- 17 -
广州数控GSK928TE数控系统用户手册
的损坏,甚至造成人员伤害.
- 6 -
广州数控GSK928TE数控系统用户手册
附录6 GSK928TE数控系统外形
广州数控GSK928TE数控系统用户手册
GSK928TE数控系统用户手册
操作篇
第一章概述
GSK928TE车床数控系统应用高速CPU,超大规模可编程门阵列集成电路芯片构成控制核心.
320×240点阵图形式液晶显示界面.采用国际标准数控语言-ISO代码编写零件程序,真正μ级

试题-超导

试题-超导

1.简述超导体的基本性质.①完美的导电性σ=∞(零电阻效应:某些金属、合金和化合物,在温度降到某一特定温度Tc 时,它们的电阻率突然减小到无法测量的现象叫做超导现象。

);②完全抗磁性B=0(超导体只要进入超导态,体内的磁感应强度B总是为零,这种性质称为“完全抗磁性”);③磁场能够抑制超导性;④磁通量子是量子化的(单元:h/2e);⑤晶格的动力学性质是非常重要的(Tc M-2)⑥超导能隙2Δ(Δ是指两个电子形成库珀对需要的能量);⑦Tc与超导能隙是相关的;⑧在HTS中超导磁性是不同于LTS的.1.1零电阻效应某物质在临界温度时,电阻消失的现象,就是零电阻效应。

但是临界温度与物质种类有关,不同的超导体临界温度是不同的。

同一物质有无外磁场的影响也是不同的,当物质在外磁场作用时,某临界温度要比没有磁场作用时要低。

因此,随磁场的增强,临界温度将降低。

只有外磁场小于某一量值时,物质才保持超导体的零电阻效应,这一磁场值称为临界磁场值。

1.2迈斯纳效应1933年迈斯纳(Meissenr)在实验中发现了下述事实:把在临界温度以上的锡和铅样品放人磁场中,这时样品内有磁场存在。

当维持磁场不变而降低样品的温度转变为超导体后,结果其内部也就没有磁场了。

这说明,在转变过程中,在超导体表面产生了电流,这电流在其内部产生的磁场完全抵消了原来的磁场,也就是说磁力线不能穿过超导体物质内部,也就是所谓的迈斯纳效应。

这一效应表明,超导体具有绝对的抗磁性。

1.3约瑟夫逊效应1962年,约瑟夫逊(B.D.Josephson)发现,在两块超导体中间夹一薄的绝缘层就形成了一个约瑟夫逊结。

按经典理论,两种超导材料之间的绝缘层是禁止电子通过的,这是因为绝缘层内的电势比超导体中的电势低得多,对电子的运动形成了一个高的“势垒”,绝缘体的电子能量不足以使它自己爬过这势垒,所以,宏观上没有电流通过。

但是量子力学原理指出,即使对于相当高的势垒,能量小的电子也能穿过,好像势垒下边有隧道似的,这种电子通过超导体的约瑟夫逊结中势垒隧道而形成的超导电流的现象,叫做约瑟夫逊效应,也叫做超导隧道效应1.4同位素效应实验发现超导体的临界温度Tc依赖于同位素质量的现象。

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第2章实验部分2.1 联机通讯指南2.1.1 准备1)准备一台PC机。

2)把TEC-2在实验台上放好打开;将TEC-2的随机电源放在TEC-2的左侧,并确认电源开关处于关断的位置。

2.1.2 连接电源线1)将TEC-2电源的直流输出插头P8插在TEC-2上板左侧的插座P8上;2)将TEC-2电源的直流输出插头P9插在TEC-2大板左上侧的插座P9上。

特别提醒注意:不要接反P8和P9,否则会烧机器或电源。

3)将TEC-2电源的电源线一端接电源的交流输入插孔,另一端接220V 交流电源接线盒。

注意:TEC-2电源的交流电源线必须和计算机的电源线接在同一个有地线的电源接线盒上,以保证两设备共地,否则可能烧毁电源或机器。

2.1.3 连接TEC-2和PC1)准备好随机提供的TEC-2和PC的串口通讯电缆。

该电缆一端是9孔的插头,另一端是25孔的插头。

注意:TEC-2随机提供多条通讯电缆,请务必正确选用,以免错误连接造成联机失败。

2)把串口通讯电缆的9孔插头接在TEC-2机的上板左下角V70插座上,25孔插头插在计算机的串口上(COM1或COM2)。

如果PC上没有25针的串口或25针的串口已被其它设备占用,TEC-2随机提供一个9转25的转换器可以把25孔的插头转换成9孔的插头,接在9针的串口上。

2.1.4 TEC-2的初始设置1)将TEC-2大板下方钮子开关S2~S0拨成100(向上为“1”,向下为“0”);2)FS1~FS4拨成1010(向上为“1”,向下为“0”);3)将CONT/STEP钮子开关拨到CONT位置。

2.1.5 开机1)打开计算机电源开关,使计算机正常启动;2)打开TEC-2电源开关,TEC-2大板左上角一排指示灯亮。

2.1.6 加载通讯软件1)用户可以根据联机PC的软硬件配置情况选择以下方法之一运行联机通讯软件。

如果计算机有硬盘并且装有DOS操作系统,则进行以下操作:D:\ CD TEC-2 ↙D:\TEC-2>PCEC ↙如果计算机有硬盘并且装有WIN9X/NT操作系统,把用户程序盘插入软驱,将软盘中的文件夹“TEC-2”拷贝到C:\盘,点击“开始 运行”,在弹出的窗口中键入:D:\TEC-2\PCEC ↙正确执行上述操作就会在计算机屏幕上出现以下界面:**********************************************************F10 → Display Main MenuALT F10 → Copy Screen to File SCA.TMP----------------------------------------------------------------------------------------------------RS232 Serial Port Number [1/2] : 1*********************************************************** 2)用计算机的串口COM1和TEC-2通讯,选择“1”,直接回车;用计算机的串口COM2和TEC-2通讯,选择“2”,然后按回车键。

此时计算机屏幕上出现以下设置信息:************************************************************* Baud Rate = 9600 bits/secondParity = NoneStop bit = 1 bitCharacter Length = 8bitsCharacter Length=8bitsChange these characters? (N)************************************************************************************************************************** TEC-2 CRT MONITORVersion 5.0 , Jan.1994Computer Architecture Lab., Tsinghua University>此界面的设置为推荐设置,键入“N”键后回车。

然后按压TEC-2大板左下角的LDMC/RESET键加载微程序。

这时计算机屏幕出现以下界面表示联机成功:此时可以运行TEC-2计算机系统的指令,如U、D、T、P、A等或做TEC-2计算机组成原理的实验。

如果按压LDMC/RESET键后屏幕上没有任何反应,这时可按F10屏幕出现以下界面:*************************************************************0 --- Return to TEC-2 CRT Monitor1 --- Send a file to TEC-22 --- Receive a file from TEC-23 --- Return to PC(MS)-DOSEnter your choice:[0]*************************************************************选(3)或者按Ctrl+Pause键退出联机通讯程序,重新运行程序PCEC,并选择另一个串口再试。

注意:开机时先开计算机的电源,当计算机正常启动后,再打开TEC-2机的电源;关机时应先关掉TEC-2机的电源,再关掉计算机的电源。

任何时间一定不要带电操作。

2.2 TEC-2用法与汇编语言程序设计实验2.2.1 实验目的1)了解TEC-2机的基本结构,掌握各开关、指示灯、按键的功能,建立对TEC-2机的感性认识。

2)掌握TEC-2机与PC机联机通讯的方法。

3)了解TEC-2机的指令系统及寻址方式;掌握TEC-2机的汇编语言程序设计方法。

4)掌握TEC-2机汇编语言程序的调试方法;掌握常用监控命令的格式、功能及用法。

2 .2.2 实验内容1)了解TEC-2机的基本结构,熟悉各开关、指示灯、按键的功能。

2)完成TEC-2机与PC机的联机通讯。

3)调试5个汇编语言源程序,修改错误直至获得正确运行结果。

4)记录运行结果,并读懂实验程序(包括各指令的寻址方式,监控程序的调用方法)。

2.2.3 实验步骤1)教学机监控程序提供的单条汇编A命令进行编程教学机启动成功后,键入:A或A(后跟指定内存地址,如0800),回车。

然后逐条输入汇编语言源程序,最后一句应输入RET语句。

系统会逐语句汇编,产生指令代码。

在教学机上,用户可用CALL调用10个子程序。

编程可使用的主存范围是:0800H~0F7FH。

只能使用绝对地址,不支持伪指令。

注意16进制后面不加后缀H。

题1:设计程序,完成在屏幕上输出0~9十个数字字符。

A0800MOV R2,0AMOV R0,30(0804)CALL 009BINC R0DEC R2JR NZ,0804RET在命令提示符>下键入命令G0800,屏幕上显示0~9十个数字字符。

题2:设计程序,完成从键盘输入数字字符,并在屏幕上显示。

若遇非数字符则结束输入程序。

A0840MOV R2,30MOV R3,39(0844)CALL 005ACMP R0,R2JP C,0850CMP R3,R0JP C,0850CALL 009BJP 0844(0850)RET题3:计算1到10的累加和A860MOV R1,0MOV R2,0AMOV R3,0(866)INC R3ADD R1,R3CMP R3,R2JR NZ,866RET运行过后,用R命令看R1中的累加结果。

题4:设计一个完成双倍字长整数相加的程序。

A880MOV R8,1234MOV R9,9678MOV R10,6789MOV R11,8888ADD R9,R11ADC R8,R10RET运行过后,用R命令查看放在R8、R9中的相加结果。

题5:还是双倍字长的整数相加的功能,但两个数与相加结果保存在910开始的主存区中。

E910 (送入参加相加的两个数的初值)1234 9678 6789 8888A920MOV R12,910MOV R8,[R12]INC R12MOV R9,[R12]INC R12MOV R10,[R12]INC R12MOV R11,[R12]ADD R9,R11ADC R8,R10MOV 1[R12],R8MOV 2[R12],R9RET运行过后,用D910命令看运行结果为:1234 9678 6789 8888 79CF 1F00。

这个程序中使用了寄存器间接寻址方式和变址寻址方式。

2)PC系统提供的交叉汇编程序ASEC进行编程——联机使用,可支持部分伪指令。

任何一个汇编程序必须有ORG和END伪指令。

(1)ASEC的6条伪指令:程序汇编首地址:ORG exp;以exp为计算值(数值数、表达式或字符串)程序结束标志:END定义标号值:等价Var EQU exp等号Var =exp定义数据存放空间:adr DW exp;以adr为首地址存入数据(双字节),该数据以exp为计算值BLK n :预留字单元数为n个(2)ASEC的操作过程:①建立汇编语言源程序——在编辑状态下输入源程序(其扩展名为.SRC)②进行汇编——在PC机上键入:ASEC 文件名(扩展名为默认)。

若汇编无错,则产生一个扩展名为.COD的可执行程序代码;若有错,找出程序中的错误。

③教学机传送机器代码——PC机上运行PCEC.EXE程序,选择1-Sendafile to EC。

④运行该程序——在教学机监控程序下,直接输入文件名,回车。

3)监控命令的用法(1)单条汇编命令A格式:A[ADR](2)反汇编命令U格式:U[ADR](3)执行程序命令G格式:G[ADR](4)单步执行程序命令T和P格式:P[ADR]T[ADR](5)显示/修改寄存器内容命令R格式:R[REG](6)显示存储器内容命令D格式:D[ADR]功能:从指定(或默认)地址开始显示内存120个存储字的内容。

(7)修改存储器内容命令E格式:E[ADR]功能:从指定(或默认)地址逐字显示每个内存字的内容,并等待用户打入一个新的值存回该单元。

(8)控制台切换命令X格式:X(不带参数)功能:完成TEC-2机的控制台切换2.2.4 实验分析与思考1)注释实验程序,并指出操作数的寻址方式。

(相同的寻址方式只需说明一次)2)分别说明CALL 009B和CALL 005A的输入参数、输出参数及功能。

3)解释常用监控命令:A、U、D、R、G、T、E。

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