硬件分析培训4—MMI原理

合集下载

7890B现场培训教材

7890B现场培训教材

现场安装教材7890B气相色谱仪Agilent 7890B GC (OpenLAB ChemStation中文版C.01.05)--现场培训教材一、培训目的:基本了解7890B 硬件操作。

掌握化学工作站的开机,关机,参数设定, 学会数据采集,数据分析的基本操作。

二、培训准备:1、仪器设备: Agilent 7890B GC∙进样口: 填充柱进样口(PP);毛细柱进样口(S/SL);冷柱头进样口(COC);VI 进样口;PTV 进样口;多模式进样口MMI。

∙检测器:FID;TCD;u-ECD, NPD,FPD+。

∙色谱柱:P/N 19091J-413, HP-5 毛细柱:30m,ⅹ320μχ0.25μ∙注射器:自动液体进样器(ALS)用10ul 注射器或手动进样用10ul 注射器。

∙进样体积:1 ul 或见Check Out 方法。

2、气体准备:∙FID,NPD,FPD :高纯H2 (99.999%),干燥无油压缩空气。

∙uECD: 高纯N2 (99.999%)载气,:高纯N2 (99.999%)或高纯He (99.999%)。

7890B/GC 化学工作站基本操作步骤:(一)、开机:1、打开气源(按相应的所需气体)。

2、打开计算机,进入中文Windows XP 或者Windows7 画面。

3、打开7890B GC 电源开关,先设定7890B GC 及PC 的IP 地址,然后在软件里设定7890B GC 的IP 地址。

点击屏幕左下角“开始”,选择“所有程序(P)”,择”AgilentTechnologies”选择“OpenLAB”,选择OpenLAB Control,或单击桌面图标,则会进入到下面的界面:下面步骤如果已经配置过,则不需要操作通过点击菜单左上方的,可以分别创建位置和仪器,得到如下的界面然后点击操作区域的,通过点击:“配置模块”,进入仪器配置界面,把GC7890B添加到右边,点击配置。

仪器的IP 地址。

故障录波

故障录波

型号
DRL600 WFBL-1
WFBL-1
打印机
模拟量通道
开关量通道
1 1
1
96 96
96
96 96
96
1号发电机变压器故障录波装置
2、3号发电机变压器故障录波装置
DRL600故障录波装置总体硬件框架

MMI板
C P U
以 太 网 存 储 器 电 源 2
以太网1
以太网2
电 源1 采 集 板
CPU板


故障录波系统的作用; 故障录波系统是继电保护的重要组成部分,它 的作用就是在电力系统发生故障时,通过故障量 的启动,记录下故障前后一段时间内电气量与非 电气量的变化过程,并生成录波文件,以达到协 助故障追忆分析的目的。 故障录波系统的工作原理; 故障录波系统的工作原理是在正常运行情况时, 故障录波装置时时对接入的模拟电气量【电压, 电流,功率】进行采集,当故障发生时,根据预先 的定值,故障录波器动作记录下故障前后3秒内模 拟电气量及开关量数据,并生成故障录波文件。
D S P 板
存 储 器
模 拟 量 变 换 模 块


基于专业继电保护产品设计理念的录波主 CPU独立记录与存储 DRL600装置的录波记录与存储直接由录波主 CPU独立完成,完全不倚赖于网络及后台工 控机,彻底解决了采用“前置处理+后台记录” 的“前后台模式的记录方式”中因网络或后 台工控机故障导致的录波失败;录波主CPU 采用大容量存储器,可保存不少于300次的故 障录波数据文件,存满后采用循环刷新、先 进先出原则。







录波存储及输出方式 暂态记录 自动存于录波CPU模块的硬盘中,可存储不少于350个 波形文件,循环覆盖; 自动镜像储存于MMI模块的硬盘中,存储波形文件的 数量受硬盘大小限制; 监控管理模块为数据远方传输开辟独立的存储空间, 并共享在FTP服务器上,远方的技术管理部门可通过 FTP像在本地一样,方便、快捷、可靠的查看和传输 文件; USB移动存储介质; 以太网通讯输出; MODEM通讯输出; 打印输出。

手机软件测试中的MMI测试

手机软件测试中的MMI测试
铱星计划是摩托罗拉技术高超的显示,具有巨大潜力,令人振奋,决不可放弃。对于摩托罗拉的工程师们来说,建立铱星群的挑战是一次经典的“技术拉锯战”——50多亿美元的代价终于让他们在1998年将铱星首次投入使用。
1998年11月1日,在进行了耗资1.8亿美元的广告宣传之后铱星公司展开了它的通信卫星电话服务。开幕式上,副总统阿尔•戈尔用铱星打了第一通电话。电话机的价格是每部3,000美元,每分钟话费3-8美元。结果却令人不无沮丧。到1999年4月,公司还只有1万个用户。面对着微乎其微的收入和每月四千万美元的贷款利息,公司陷入了巨大的压力之中。
4)2G手机
GSM
1982年,北欧国家向CEPT(欧洲邮电行政大会)提交了一份建议书,要求制定900MHz频段的公共欧洲电信业务规范。在这次大会上就成立了一个在欧洲电信标准学会(ETSI)技术委员会下的“移动特别小组(Group Special Mobile)”,简称“GSM”,来制定有关的标准和建议书。
依上所述,当手机软件还处于大规模化的前期阶段,目前的手机测试技术只是属于低端级别的手工操作,很少有公司能自己单独开发出自动测试工具进行功能和性能的测试,而且手机软件“上线”不是一个简单的网络技术问题,移动运营商们在这个网络中支配和垄断地位是导致手机软件公司低利润化的罪魁祸首。
但是手机测试环节在手机软件的开发过程中起着“中枢神经”的作用,它伴随在整个手机软件开发的各个阶段中,测试的成功与否,测试覆盖性的好坏和测试质量的高低直接关系到手机软件的可用性、友好性、可靠性,也直接影响到手机产品能否如期上市,关系到手机厂商的切身利益与长期的市场竞争力。在手机软件测试中最重要的就是MMI(Man Machine Interface)测试,主要依靠UserManual所描述的情况来测试、编写测试用例和提交Bug。本文着重介绍的就是MMI测试,下文会做详细的介绍。

中兴手机硬件基带培训资料-PPT精品文档

中兴手机硬件基带培训资料-PPT精品文档
17
6、关键技术简介
信道编解码 目的
改善传输过程中由噪声和干扰造成的误差,提高系统可靠性
技术
分组码/卷积码;线性码/非线性码; 二进制码/多进制码
Viterbi译码
交织/解交织:比特交织技术分散成群误差趋于随机分布, 改善了码组误码率的性能,降低了对编码的总设计要求
18
Hale Waihona Puke 6、关键技术简介4
3、硬件总体框图
ADI430平台
射频
功放 08122B VCO 0897/1747G
基带
系统连 接器
MIC
RECEIVE R
键盘板
SPEAKE R
行列扫描 功放控制 AD8315 基带处理器 AD6522
下载口
MIDI
SIM卡
前端开关 XP222A
零中频收发器 AD6523
模拟基带 AD6521
手机硬件基带知识介绍
1
一、概述
1、平台介绍 2、方案介绍 3、硬件总体框图
2
1、平台介绍


公司开发平台非常完备,分别是PHS、GSM、 CDMA、WCDMA。 自研PDA产品p500已经上市。 TD-SCDMA也在预研中。 固定台产品线也已经成立。
3
2、方案介绍



GSM部分主要由TI方案和ADI方案,其中ADI方案比较成熟。 CDMA部分主要为QUALCOMM方案。 PHS部分主要为OKI(日本冲电气公司)方案和KYOCERA方案。 WCDMA部分主要是QUALCOMM方案,ADI方案还在预研中。 PDA目前主要是INTEL方案。
FLASH
压控振荡器 D1360 08122B
锁相环 AD6524 08122B

MMI-原理

MMI-原理

{MMI_ZeroShift_Init, MMI_ZeroShift_Handle}, //MMI_ID_ZEROSHFT
剖析5、数据同步
MMI操作过程中会涉及“参数配置”,在配置生效之前,有一个“非确定状态”, 这样其实就需要“两套内存”:A、workMem; B、mmiMem。 1、进入“Edit”: A B, 即将B同步成A, 以确保“编辑初始状态”。 2、处在“Edit”: B ‘B, 即在编辑过程,生成新的参数‘B。 3、 完成“Edit” : ‘B ‘ A, 在保存配置后,将‘B保存为“工作参数”,起效。
4、最多可以存放多少个“事件”。
5、怎么应对,不一样的“事件大小”。 6、FIFO、FILO 代码的区别 。 ***** 7、事件如果有优先级,该怎么办? “链表”最大的好处是什么?
7
Internal usage only
剖析2、消息队列
“消息”将 “A、请求方”与“B、响应方”隔离开来,变成了一种“松耦合”。
13
Internal usage only
14
Internal usage only
9
Internal usage only
剖析3、捕获、分发
捕获、 采用FIFO轮询“消息队列”,取得消息。 CircleQue_GetOut(&Keypad_MsgQue, (void*)pMsg, OUT_MODE_FIFO); 分发、 从队列取得“消息”后,广播出去。 “特殊消息”由系统统一处理,其他交由“当前菜单的回调函数”自己处理 。 switch (curMsg) { case KEYMSG_ENTER: case KEYMSG_TONEXT: case KEYMSG_RETURN: System_Handle(); break; default: MMI_ItemPara[MMI_CurItem].pfnHandle(curMsg); break; }

CORTEX-M4知识点总结

CORTEX-M4知识点总结

Cortex-M4内核知识点总结余明目录Cortex-M4内核知识点总结 (1)1 ARM处理器简介 (5)2 架构 (6)2.1架构简介 (6)2.2编程模型 (6)2.3存储器系统 (9)2.4复位和复位流程 (13)3 指令集 (15)3.1 CM4指令集特点 (15)3.2 Cortex-M处理器间的指令集比较 (15)3.3 汇编指令简要介绍 (15)3.3.1 处理器内传送数据 (15)3.3.2 存储器访问指令 (16)3.3.3 算数运算 (17)3.3.4 逻辑运算 (18)3.3.5 移位 (18)3.3.6 异常相关指令 (18)4 存储器系统 (19)4.1 存储器外设 (19)4.2 Bootloader (19)4.3位段操作 (20)4.4 存储器大小端 (20)5 异常和中断 (22)5.1 中断简介 (22)5.2异常类型 (22)5.3 中断管理 (23)5.4 异常或中断屏蔽寄存器 (24)5.4.1 PRIMASK (24)5.4.2 FAULMASK (M0中无) (24)5.4.3 BASEPRI(M0中无) (24)5.5 中断状态及中断行为 (24)5.5.1 中断状态 (24)5.5.2 中断行为 (25)5.6 各Cortex-M处理器NVIC差异 (27)6 异常处理 (29)6.1 C实现的异常处理 (29)6.2 栈帧 (29)6.3 EXC_RETURN (30)6.4异常流程 (31)6.4.1 异常进入和压栈 (31)6.4.2 异常返回和出栈 (32)7 低功耗和系统控制特性 (33)7.1 低功耗模式 (33)7.1 SysTick定时器 (33)8 OS支持特性 (35)8.1 OS支持特性简介 (35)8.2 SVC和PendSV (35)8.3 实际的上下文切换 (36)1 ARM处理器简介ARM处理器的种类很多,从手机上的高端处理器芯片到面向微控制器的芯片,都有ARM的身影。

BtsBSC培训

BtsBSC培训
BSC 硬件结构介绍
CLOCK & BROADCAST BUS
16BA31
16AA01
02BA28
07::
02AA01
16BA31
16AA01
02BA28
02::
02AA01
56BA31
56AA01
42BA28
02::
42AA01
60BA31
60AA01
46BA28
08::
46AA01
36BA31
BTS硬件简介
机架配置 INDOOR 标准配置 3*4 2*6 1*8 1*8+1*4 低损耗配置 1*12 OUTDOOR 标准配置 2*4
BTS硬件简介
室内机架 MINI架 CIMI/CIDI MEDI架 CIMA/CIDE MBI
BTS硬件简介
机架结构 架内数据线连接各分架 BTSRI到TFBP
BTS硬件简介
ANC 的基本结构
BTS硬件简介
ANC 基本结构 TRX<3,By-pass function
ANCG
BTS硬件简介
ANX 功能 :上行信号的放大及分路 :实现收发共用 :提供收发信号的滤波 :检测天线驻波比
ANX
功率和损耗
单位换算 dBm=10log(Pw/1mw)=30+10lgPw
BIUA
TCUC1
TCUC2
TCUC3
TCUC4
TCUC5
TCUC6
TCUC7
TCUC8
abis1
abis2
abis3
abis4
abis5
abis6
MMI
CLOCK A&BC A

智能手机硬件风险

智能手机硬件风险

HH无线谭志宏2010-09-21第一部分智能手机硬件架构随着通信产业的不断发展,移动终端已经由原来单一的通话功能向话音、数据、图像、音乐和多媒体方向综合演变。

而对于移动终端,基本上可以分成两种:一种是传统手机(feature phone);另一种是智能手机(smart phone)。

智能手机具有传统手机的基本功能,并有以下特点:开放的操作系统、硬件和软件的可扩充性和支持第三方的二次开发。

相对于传统手机,智能手机以其强大的功能和便捷的操作等特点,越来越得到人们的青睐,将逐渐成为市场的一种潮流然而,作为一种便携式和移动性的终端,随着智能手机的功能越来越强大,其工作的稳定性和功耗也越来越大。

因此,必须提高智能手机的使用可靠性和使用时间以及待机时间。

对于使用时间和待机时间这个问题,有两种解决方案:一种是配备更大容量的手机电池;另一种是改进系统设计,采用先进技术,降低手机的功耗。

对于手机的可靠性,需要从硬件设计和软件设计上整体加以保证。

因此,智能手机的硬件风险比起传统手机(feature phone)必然会高很多。

下面对智能手机面临的传统硬件风险加以讨论:下图是基于marvell920平台的简单硬件架构PXA920智能手机硬件架构第一部分智能手机硬件架构Text TextText¾从硬件架构图可看出,基于该平台的智能手机主要分几大部分¾一、2G/3G RF部分¾完成与2G/3G无线网络的空中接口,即实现与2G/3G无线网络的语音和数据交换,承载无线业务。

¾二、Digital BaseBand部分¾该部分即是marvell的PXA920,一款高度集成的处理器,它集成了应用处理器和通信处理器。

¾同时实现了传统应用处理器+无线modem的功能,应用处理器部分担当传统AP的角色,处理诸如MMI、流媒体等功能,通信处理器部分担当传统的无线modem部分的功能,在应用处理器和2G/3G无线网络之间提供传输通道,完成诸如无线通信协议处理、语音与数据的调制与解调等功能。

MMC的工作原理与基本特性PPT

MMC的工作原理与基本特性PPT

瞬时有功功率除了直流 分量外,主要包含6k次
0.01 0.02 0.03 0.04
时间(s)
谐波分量。对于瞬时有
功功率的直流分量,解 析值为350 MW,仿真 值为351 MW,两者之 间的误差为0.3%
12
解析计算值 仿真值
瞬时有功功率 (MW)
9
6
3
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
数学模型
U dc
urj irj icirj uc,rj ic,rj uL,rj iT1 iD1 iT2 iD2
换流器内部
ZJU
MMC数学模型的基本假设
所有电气量均以工频周期T为周期; a、b、c三相的同一电气量在时域上依次滞后T/3;
1) 2)
3) 同相上、下桥臂的同一电气量在时域上彼此相差T/2;
L0
L0
相单元
+
vb
vc -
U dc o U dc 2
ism
A
B
T1
D1
L0
R0
L0
R0
SM1 SM2
L0
R0
SM1 SM2
usm+ T 2
-
C0
D2
+ uc -
+ una -
SMN
+ unb -
SMN
+ unc -
SM1 SM2
SMN
ina
inb
inc
ZJU
子模块的3种工作状态
ZJU
MMC运行原理
谐波次数
瞬时无功功率
ZJU
200
解析计算曲线 仿真曲线
瞬时无功功率(Mvar)

UNT-MMI说明书

UNT-MMI说明书
UNT-MMI型智能MCC控制保护管理装置采用通用化设计理念,在简化一次回路的基础上(省却了热保护元件、互感器等),完成了二次回路的控制、保护、联锁、测量、信号、通讯等功能,极大提高了设计与生产效率,同时降低了用户现场调试及维护工作量,缩短了项目设计及调试周期,具有明显的综合效益。
二、产品主要特点
解决了热继电器和MCCB过载部分不能模拟MCC负荷的电特性和热特性的缺憾,在节省热继电器、简化MCCB构造的基础上,能更好地保护用电设备。长久以来,国内在MCC回路中采用热继电器来保护低压电动机,由于原理上的缺憾,使得热继电器难以模拟电动机的发热特性,本产品采用数学方法建立电动机的发热模型,从原理上解决了低压电动机的热保护问题。
6:CT6
75kW﹤P200kW
用户外配互感器二次输出为1A
7:CT7
75kW﹤P200kW
用户外配互感器二次输出为5A
1:辅助电源为交流220V
2:辅助电源为直流220V
3:辅助电源为直流110V
Y:一体型
F:分体型
举例如下:控制单台接触器,不需420mA输出接口,无通讯功能,电机功率为20kW,辅助电源为交流220V,结构型式为一体型,则型号表示为:UNT-MMI-10031/Y;控制两台接触器,不需420mA输出接口,无通讯功能,电机功率为30kW,辅助电源为直流220V,结构型式为分体型,则型号表示为:UNT-MMI-20042/F。
可通过智能4~20mA输出接口监测本回路电流或其它物理量的状态
可监视接触器控制回路的接线完好性
通讯功能
可通过ProfiBus-DP工业现场总线实现系统组网
可通过RS485通讯接口,以ModBus@RTU通讯协议实现系统组网
四、功能原理描述:

MTK 学习报告

MTK 学习报告

MTK无线电平台学习报告1,MTK平台默认是基于多语种的,所以基本上与文本相关的都是使用unicode编码,如L”Hello World”方式强制将字符串转换为unicode编码。

2,MTK无线电平台的屏幕类似与windows等系统中的窗口概念,但是MTK下的屏幕是独占式的,即任何时候只能有一个屏幕。

3,程序规范:规范化就是要我们将我们的程序独立出来。

独立分为两大步:代码独立与数据独立:3.1,代码独立:就是将程序代码放到单独的文件中。

3.1.1 目录结构:一般新加的MMI程序都放到plutommi\MMI下面Plutommi\MMI\MyApp 程序总目录Plutommi\MMI\MyApp\MyAppInc 头文件目录Plutommi\MMI\MyApp\MyAppSrc 源文件目录因使用ARM编译器,需手动加入新文件到数据表文件中,需修改make\plutommi\下的三个文件:1)Plutommi.lis:此文件用来指明MMI所要编译的所有源文件,在文件中添加如下一行:Plutommi\MMI\MyApp\MyAppSrc\MyAppSrc.c2)Plutommi.inc 此文件用来指明MMI所有头文件所在目录:Plutommi\MMI\MyApp\MyAppInc3)Plutommi.pth此文件用来指明MMI所有源文件所在目录。

Plutommi\MMI\MyApp\MyAppSrc另外在plutommi\mmi\MyApp\MyAppInc\下创建程序头文件:MyAppProt.h //存放函数声明,只被本程序的源文件加载MyAppDefs.h //用来定义本程序的资源IDMyAppTypes.h //存放本程序所需的类型,结构,常量定义MyAppGprot.h //存放函数声明,但被用于对外接口3.1.2 代码控制为了精简最终生成的烧录程序,一般都给每个小程序加上自己的编译开关,并将自己程序所有代码都包含进编译开关。

MMI模拟器使用介绍

MMI模拟器使用介绍

• 运行make p=[PRJ NAME] m=resource • 将会在\build\ [PRJ NAME] _builddir\img目录 下生成资源文件

6
运行和启动 – Step 3 编译simulator.dsw
Innovation changes the future
14
基本功能 – Change Image
Innovation changes the future
• 更换皮肤
运行后,可以通过右键菜单change image更改以上选择的png,ini, resource file。

15
基本功能 - Copy Screen
29
几个特殊功能键
Innovation changes the future
• TST1 用于 切换 屏幕角度 • TST4 用于 耳机 • 如何新增按键,见下页

30
新增按键
Innovation changes the future
• 找到与模拟器外观相匹配的*.ini文件 • 举例,新增KEY_TST1:
12
运行和启动 – 运行
Innovation changes the future
• 右键菜单中第一项“Start”

13
主要内容
Innovation changes the future
• • • •
简介 运行和启动 基本功能简介 常见应用模拟实例

21
控制面板 - 短消息发送与接收
Innovation changes the future
• 短消息发送 • 短消息接收 • 状态报告

22
控制面板 – 网络配置

保护装置硬件图及说明

保护装置硬件图及说明

A/D(模/数转换器):将模拟信号转换为数字信号,供CPU使用。

MMI:负责处理装置信息的输入输出,并提供监视、调试和设置界面。

MMI模件用主控模件通信总线与主控模件交换信息。

一方面把主控模件的工作状态、输入输出、定值、事件记录、录波等信息收集转换后传输给后台监控系统和远方调度系统,并同时提供装置人机界面供就地监视。

另一方面,MMI模件将后台和人机界面的控制、设置和调试信息传送给主控模件。

MMI模件还提供GPS接口,作为整个装置的时钟源。

AT模件(交流插件):模拟量变换模件。

把各种模拟量输入信号转换成-5~+5V的电压信号。

由于各种保护装置的模拟量输入需求差别较大,所以AT模件应根据需要为不同保护装置专门设计。

(将现场提供的100V、5A信号,转换为适宜A/D转换器采集和处理的低电压信号。

)人机界面:与MMI模件交换信息。

提供一个USB接口转换器,把MMI模件的PC机通信接口转换为USB接口,PC机可通过该接口与监控及通信模块通信,提供更高级的调试和分析功能。

I/O模件:输入输出模件电源模件和母板模件:电源模件将输入电源转换成其他模件需要的各种电压,并提供给各模块。

提供保护功能,如过压保护、欠压保护和过流保护等。

所有模件都插在母板模件上,模件间的电联系均通过母板模件。

MMI模件有三个以太网接口,供后台通信使用。

其中两个接口支持10M的双绞线接口,同时支持100M的光纤和双绞线接口。

还有一个支持100M的双绞线接口,这个接口主要用于调试时使用。

MMI还有RS232和RS485接口:RS232接口作为打印机接口和后台通信接口。

接口与装置内部电气隔离,隔离电压1500V。

RS232接口除提供输入和输出数据线外,还提供RTS 和CTS线。

在用于打印机接口时,RTS和CTS作为多装置共享打印机的控制线;在用于后台通信接口时,可用RTS和CTS 控制数据流量。

RS485/422接口用于后台通信。

(最大波特率可达19.6kbps)LJ电流继电器YJ电压继电器SJ时间继电器ZJ 中间继电器(扩大接点数量、增大接点的容量):触头容量大,数量多,在继电保护装置中用于弥补主继电器触头容量或者数量的不足。

BaseBand工作原理培训文档

BaseBand工作原理培训文档

培训资料――BaseBand工作原理(内部技术培训资料)龙旗科技(上海)有限公司目录1.硬件系统41.1ADI AD20msp430 SoftFone基带方案系列41.2手机硬件系统框架42.ADI套片介绍52.1数字基带芯片 AD652552.1.1AD6525 内部架构52.1.2AD6525 MCU子系统简介62.1.3AD6525 DSP子系统简介62.1.4AD6525 外围子系统简介72.1.5GPIO/GPO72.1.6GPIO/GPO的选择与编程72.1.7GPIO与外部中断82.1.8GSP92.1.9USC(通用系统连接接口)92.1.10BOOT CODE与手机程序下载102.1.11AD6525的地址空间、时序调节和地址选择102.1.12背光控制112.1.13按键功能122.1.14RTC功能132.1.15WDT(看门狗定时器)152.1.13JTAG调试152.2AD6521功能162.2.1AD6521简介162.2.2耳机检测162.2.3通话过程182.3电源管理芯片 ADP3522192.3.1ADP3522芯片介绍192.3.2开关机过程202.3.3充电管理和电池保护212.4.ADI 主要套片比较222.4.1数字基带比较222.4.2模拟基带比较222.4.3基带方案组合233.Memory介绍233.1NOR Flash Memory233.2NOR Flash Memory 编程243.3NOR Flash与NAND Flash243.4T-Flash与SD等存储卡简介254.多媒体部分工作原理274.1LCD 显示器274.2Camera工作原理274.2.1Sensor简介274.2.2Corelogic CL761SD工作原理介绍284.3多媒体协处理器系统简介294.4Melody工作原理305.参考资料306.感谢301.硬件系统1.1ADI AD20msp430 SoftFone基带方案系列我们目应用到的ADI基带方案组合主要有:■AD6522(Hercules)+AD6521(Pegasus)+ADP3408 (L01系列主板)■AD6525(Athena)+AD6521(Pegasus)+ADP3522 (L02M04、L04M82系列主板)■AD6525(Athena)+AD6533(TyphoonA) (Lyra LC平台,A100、Venus3工程主板)■AD6525(Athena)+AD6537B(TyphoonB) (Lyra 平台, C200主板)■AD6528(Hermes)+AD6535(Typhoon) (NOV A平台,P100工程主板)其他相关芯片与别名:AD6526(Athena 4M), AD6529(Hermes)。

微机保护

微机保护

半波富氏算法
4 a1 N 4 b1 N
N / 2 1

k 0
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
ik sin(k0Ts )
N / 2 1

k 0
ik cos(k0Ts )
算法的频率特性
Y ( ) 滤波器的频率特性:H ( ) I ( ) 设输入量为 i I ( ) sin(t ) 算法的计算结果为 I ( , ) 。 算法的最大频率特性为:H max ( ) 算法的平均频率特性为:H max[ I ( , ) ]
c s c s
= 设 则
(U c I c U s I s ) j (U s I c U c I s ) Ic2 I s2 Z R jX R Uc Ic U s I s U s Ic Uc I s , X Ic2 I s2 Ic2 I s2
方向继电器
U 动作方程: -90 arg( jlm ) 90 Ie 其中 lm为灵敏角。 -jlm UIe 变换为 -90 arg( ) 90 II -jlm ) 90 -90 arg(UIe
结论:数据窗长度越长滤波效果越好 但动作时间越长
导数算法与半波富氏算法比较
Hv3 导 数 算 法 Hv2 半 波 富 氏 算 法
6 Hv3( ) Hv2( ) 4 2 0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
输电线路保护
高压输电线路保护(110kV及以上电压等 级) 中电压输电线路保护的特点

em
I
U
或 其中
-jlm ] 0 Re[UIe ) sin( ) Im(UI )0 cos(lm ) Re(UI lm )、 )分别为UI 的实部和虚部。 Re(UI Im(UI

MMI CellCutPlus 激光显微切割系统 用户培训手册说明书

MMI CellCutPlus 激光显微切割系统 用户培训手册说明书

基因有限公司技术支持部 二零一九年 八 月MMI CellCut®Plus 激光显微切割系统培训手册目录一、CellCut®激光显微切割系统技术特点二、系统安装条件三、培训所需试剂设备及样品四、安装及调试安排五、培训程序及时间安排六、仪器及试剂系统介绍七、仪器使用培训八、维护保养九、常见问题处理十、常用快捷方式十一、注意事项附录一、CellCut®激光显微切割系统技术特点CellCut®激光显微切割(荧光)系统,是通过紫外激光切割需要分离的组织,然后通过有黏性的Eppendorf管盖进行收集,这样就可以将特定类型的细胞从组织切片上分离下来。

它主要应用于石蜡、冰冻切片,细胞培养片,以及细胞涂片等各种样本的特定类型细胞的分离。

它的应用涉及:通过细胞形态及基因分析对肿瘤的深入研究基因表达与疾病类型之间关系的研究肿瘤发生的特异的基因表达,基因组研究微卫星序列不稳定性基因定量,单细胞PCR蛋白质研究HGP,生物化学与分子生物学核酸研究,蛋白质研究生物芯片(DNA芯片,基因芯片,蛋白芯片)定量PCR,细胞生物学研究肿瘤学研究,病理学研究比较基因组杂交等众多研究领域二、系统安装条件1.稳定水平的操作平台放置设备,远离热源,避免阳光直射2.空间及载重要求:操作平台尺寸(长×宽×高):150m×90m×71m以上3.温度要求:5℃-40℃4.湿度要求:50%(40℃)-80%(31℃)电源:220V AC,推荐配置不间断电源(UPS)。

5.其它:通用插头接线板(至少5个插孔)三、培训所需试剂及样品1.组织切片:进行显微切割需使用mmi膜片,这种膜片的一侧铺有一层PET膜,该膜为惰性材料,且几乎无自发荧光。

制片时,将样品平铺在膜片平整的一面,并且处于金属框内。

为了增加PET膜的黏性,同时清洁膜,可以使用紫外光照射PET膜15-30min,照射的时间不要超过30min,否则会破坏膜。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
另外,FLASH程序不正常也会导致手机开机白屏或花屏,所以在碰到 开机白屏或花屏时,先将手机重新下载软件后再考虑硬件方面的因素.
触摸屏原理及实例
手机的整个屏幕由X轴和Y轴分成四个部分,当触摸到某个点时,X+、X-、 Y+、Y-(即TP_XR、TP_XL、TP_YU、TP_YD)记录具体值输入到基带 芯片,软件计算出触摸的位置所在,在屏幕上显示出来.
按键原理与实例(一)
一般手机按键按照N×N矩阵形式分布,每个按键有内圈和外圈,一路输出 ,一路输入.待机情况下,输入高电平,输出低电平,当按键被按下时,输 出端会输出高电平,CPU接收到高电平信号时,软件会控制该按键显示在 手机屏幕上.
1.单个按键失灵: 因为按键是按照矩阵形式排列,必定为某几个按键是在一行或者一列 上的,单个按键失灵,首先检查该按键上是否有赃物,若有则清洗, 如没有,则可以判定该按键与CPU之间的通路有问题,必定是PCB开 路了.
显示原理及实例(二)
根据原理,当开机黑屏时,首先应检查LED驱动芯片的工作电压VBAT 是否正常,再检查LED使能信号以及驱动芯片本身性能是否正常,最后 检查四路LED灯信号与显示接口是否有开路的现象.
显示原理及实例(三)
2.开机白屏、花屏: 手机开机后,LCD工作电压VLCM正常,CPU和DSP芯片控制数据信 号,复位信号,读写信号,片选信号输出保证手机显示正常
当碰到不能识别T_FLASH故障时,如下页图所示,首先应该检查T卡 的焊接情况,再检查工作电压VDDIO是否正常,时钟信号,片选信号, 输入、输出信号是否正常,另外防静电器件也要着重检查.
T卡原理及实例(二)
键盘灯原理及实例(一)
发光二极管正极连VBAT,负极连限流电阻,由CPU输出控制信号,低电 平灯亮,高电平灯灭.
1.单个键盘灯不亮: 首先应排除灯本身的极性或性能不良,再检查灯的正极与VBAT之间 的通路问题,其次再检查限流电阻的阻值以及与控制信号之间的通路 问题;
键盘灯原理及实例(二)
2.全部按键灯不亮: 首先检查菜单是否设置为按键灯长灭,再检查灯的正极与VBAT之间 的问题,重点检查KP_LED,看CPU输出的KPBACKLIGHT使能信号 是否正常,以及电阻R811。
开机声音原理及实例(二)
2.开机杂音: 开机杂音一般情况为杂波所引起的,用示波器测量波形必定比正常 波形要杂,像CPU连锡及性能不良,音频功放连锡及性能不良,以 及匹配电阻电容的值不对都会引起开机声音杂.
SIM原理及实例
手机开机后,识别到SIM卡才能与网络之间建立起联系,基带芯片提供 SIM卡的工作电压VSIM,以及控制信号保证SIM卡的正常工作.
2.几个按键失灵: 查看原理图,检查这几个按键,一般是在同一行或者同一列上,如下 页图所示,上键,主菜单键,4键,*键在同一行上,若这四个键同时 失灵,则KEYIN0~KEYIN3以及电阻R623~R626不用检查,直接检
按键原理与实例(二)
查电阻R617以及KEYOUT5与CPU之间的通路问题.
在碰到无振动故障时,重点检查VBAT以及指令信号是否为高电平.
回音原理及实例(一)
语音模拟信号通过MIC经CPU数模转换成数字信号,放大后经天线发送给基 站,通过基站转给另一台手机,再经过数模转换成模拟信号通过RECEIVER 输出.
1.听筒无音: 听筒电路比较简单,模拟信号直接由CPU输出,经过两个电感到 RECEIVER,重点检查听筒本身的性能,以及电感和ESD器件.
当碰到不识别SIM故障时,首先应检查SIM座焊接是否正常,另根据原 理,先检查工作电压VSIM是否正常,然后再检查SIM卡数据信号(SI MDA),SIM卡复位信号(SIMRST),SIM卡时钟信号(SIMCLK), 以及相关ESD器件
T卡原理及实例(一)
手机的FLASH自身内存是有限的,要存储开机程序,显示程序,驱动程 序,这样就没有空间来存储其它的东西,此时就需要使用T_FLASH拓展 卡.
手机的触摸电路较为简单,由CPU直接控制四根信号线,当碰到触摸 无效故障时,就直接检查这四根信号线上的匹配电阻及静电器件就可 以了.
开机声音原理及实例(一)
CPU输出音频信号,经音频放大电路放大后由喇叭输出. 1.开机无声音:
首先检查喇叭处有无波形(可用示波器测量),若波形正常,可以判 断为喇叭不良;若波形不正常则应检查音频放大部分,首先检查音频 功放的供电VBAT,再检查SPK使能信号及CPU输出的SPK+、SPK两路信号.
硬件分析培训
功能原理及实例
显示原理及实例(一)
手机开机后,CPU启动程序,控制BACKLIGHT,控制开机画面及主菜单的 显示. 1.开机黑屏:
开机黑屏,即BACKLIGHT电路工作不正常,VBAT供电给LED驱动芯 片,CPU输出使能信号控制LED驱动芯片输出四路LED灯控制信号LED _A、LED_K1、LED_K2、LED_K3到显示接口处,
显示原理及实例(四)
根据开机显示原理,当手机开机白屏时,首先应检查LCD工作电压VL CM是否正常,接着再检查各个控制信号(LCDRST,LCD_RD,LCD_W R,LCD_CS1)和各根数据信号(LCD_D0~LCD_D15);
当手机开机花屏时,可以判断电压正常,各个控制信号正常,一般情况 下,是某根或某几根数据信号不正常才会导致开机花屏;
按键原理与实例(三)
3.全部按键失灵: 用示波器逐个检查KEYIN0~KEYIN3,KEYOUT0~KEYOUT5的 扫描波形是否正常,若有一路不正常,就可能引起全部按键失灵.
振动电路原理及实例
振子一端接电池电压VBAT,一端接三极管,CPU控制指令信号D
2.无送话: 首先检查MIC与CPU之间的通路,再检查VMIC电压和MIC偏压MICBIAS, 其次,耦合电容,静电防护器件也要特别注意.
耳机电路原理及实例(一)
当CPU检测到耳机插入时,软件会控制声音不从SPK输出而从耳机左右声 道输出.
相关文档
最新文档