UP偏移原则

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电力系统继电保护——3.1-3.2电网的距离保护-阻抗继电器原理和动作特性

电力系统继电保护——3.1-3.2电网的距离保护-阻抗继电器原理和动作特性

Z m Z set
Zm
O
m
R
Z m Z set
R
(a)
(b)
| Zm | Zset
| U m | I m Z set
幅值比较方式
Z m Z set 270 arg 90o Z m Z set
o
相位比较方式
2. 全阻抗继电器—实际实现
jX
Z set
jX
Z m Z set
Z0 Zm Z0
jX
A
Z0
k
O
Zm
k
R
O

Zm Z0
Z0
(a)
Zm
A
R
A
Z0
(b)
| Zm Z0 | Zm Z0
Um 270 Arg 90 I m Z set
U P Um
U = I m Z0
6. 具有直线特性的继电器-电抗继电器
jX
jX set
o
相位比较方式
3. 方向阻抗继电器—实际实现
jX
Z set
jX
Z set
Zm
1 Z set 2
Z
m
1 2 Zset
Z set
Zm
O
Zm
O

R
(a)
(b)
Um 270 Arg 90 U m I m Z set
动作方程
U P Um
U =Um I m Zset
3. 方向阻抗继电器-几个概念的说明 起动阻抗随着测量阻抗 相角的变化而改变;
Zk (nTA / nTV )
动作特性扩大为一个圆
(a)

RRC建立失败的可能原因

RRC建立失败的可能原因

RRC 建立失败的可能原因:(1)RNC 资源分配失败,或者建立L2 实例失败,或者IUB 接口RL 链路失败。

目前的用户量和话务量都不多,出现资源不足的情况基本上不可能,因此如果出现了前面几种失败原因,一般都是RNC 或者NodeB 内部出现了问题,需要检查RNC 和NodeB的状态或者小区状态。

(2)UE 收不到RRC CONNECTION SETUPRRC CONNECTION SETUP消息是在FACH上发给UE 的。

目前SCCPCH 功率配置的值一般是-3db(相对于PCCPCH 功率,单码道)。

从覆盖上来说,已经和PCCPCH 的覆盖一样了。

如果仍然出现UE 收不到RRC CONNECTION SETUP消息(这个光从RNC 的log 看不出来,必须要通过采集终端的log 来查看),则需要调整SCCPCH 功率,来满足信号覆盖不好的地方功率需求。

(3)RNC 收不到RRC CONNECTION SETUP COMPLETE如果UE 收到RRC CONNECTION SETUP 消息后,会向网络回复RRC CONNECTION SETUP COMPLETE消息。

如果UE在作专用信道同步时失败,或者在向网络侧发RRC CONNECTION SETUP COMPLETE RRC建立失败。

此时,可以通过提高上行期望接收功率,RL初始发射功率和修改上行同步的参数,来使得UE能够正常进行专用信道同步和上传RRC 建立完成消息。

如果是第2点和第3点的原因导致RRC 建立失败,无法通过RNC侧的log 进行区分,也无法通过统计指标来进行区分,只能在发现问题后,通过路测以及调整上行或下行功率值,来确定是上行功率不足,还是下行功率不足。

(4)干扰因素TD的同频干扰是比较严重的,如果小区的邻区中,存在同频同扰码,RRC 建立失败比较多时,需关注是否是干扰导致的。

如果是干扰因素,先需要解决频点和扰码的规划问题。

sketch up操作技巧

sketch up操作技巧

橡皮擦工具 E删除图元如上所述,橡皮擦工具可用于删除绘图区内的图元。

请注意,您不能使用橡皮擦工具删除平面(平面在边界线删除后可被删除)。

要删除图元:1.选择橡皮擦工具()。

光标变为一个带小方框的橡皮擦。

2.点击要删除的图元。

您也可以按住鼠标按键并拖到多过要删除的图元上,一次性删除多个图元。

松开鼠标按键时,所有选定的图元将被删除。

如果您不小心选中了并不想删除的几何图形,您可以在删除前按 Esc 键,取消此次删除操作。

提示:如果您连续漏掉要删除的图元,请尽量放慢操作速度。

提示:如果使用"选择"工具选择图元,然后按键盘上的 Delete 键,通常能更快地删除大量图元。

您还可以从"编辑"菜单中选择"删除"来删除选中的项目。

隐藏直线按住 Shift 键并使用橡皮擦工具即可隐藏直线(而不是删除直线)。

使用橡皮擦工具柔化或取消柔化边线按住 Ctrl 键(Microsoft Windows) 或 Option 键(Mac OS X),可柔化/平滑边线(而不是删除图元)。

同时按住 Shift 和 Ctrl 键(Microsoft Windows) 或 Option 键(Mac OS X),可取消柔化/取消平滑边线。

颜料桶工具简介B应用材质和颜色请务必使用阴影或带纹理的阴影样式,以便您在应用到模型上时可以看到这些材质。

要应用材质(Microsoft Windows):1.选择颜料桶工具. 光标将变为一个颜料桶,"材质浏览器"也将激活。

材质浏览器中包含了多个材质库,您可以将其中的材质涂刷到模型平面上。

2.使用材质浏览器中的下拉列表选择材质库。

SketchUp 中包含多个默认的材质库,其中包括了景观、屋顶和透明材质。

3.从材质库中选择一种材质。

4.点击要涂刷的平面。

材质将应用指定到平面上。

要从 Apple 颜色选择器应用材质(Mac OS X):1.选择颜料桶工具,然后在 Apple 颜色选择器中选择所需的材质。

Sketch up快捷键大全

Sketch up快捷键大全

Sketch up快捷键大全Sketch up是一款用于创建、共享和展示3D模型的软件,通过一个使用简单、内容详尽的颜色、线条和文本提示指导系统,让人们不必键入坐标,就能帮助其跟踪位置和完成相关建模操作。

本教程对Sketch up常用的快捷键进行了整理,希望能帮到大家。

1、单键快捷键:选择【Space】删除【Delete】圆弧【A】矩形【B】圆形【C】尺寸标注【D】删除/橡皮擦【E】徒手画不规则线段/平行偏移复制工具【F】定义组件【G】视图平移【H】相机位置【I】路径跟随【J】绕轴旋转【K】直线【L】移动【M】多边形【N】平行偏移/定义为组件【O】剖面工具【P】隐藏辅助线/测量工具【Q】旋转工具【R】缩放【S】X光模式/文字标注工具【T】推拉【U】透视/轴测切换/量角器【V】漫游【W】油漆桶工具【X】设置坐标轴【Y】窗口/视图缩放【Z】帮助菜单【F1】等角透视/顶视图【F2】底视图【F3】前视图【F4】后视图【F5】左视图【F6】右视图【F7】恢复上个视图【F8】当前视图/下一个视图切换【F9】场景信息设置【F10】系统属性设置【F12】关闭组/组件【Esc】页面图标显示切换【Home】上一个页面【Pageup】下一个页面【Pagedown】2、组合键快捷键:线框【Alt】+【1】消隐显示【Alt】+【2】着色【Alt】+【3】材质贴图【Alt】+【4】单色【Alt】+【5】添加页面/创建【Alt】+【A】多边形工具【Alt】+【B】相机【Alt】+【C】删除页面【Alt】+【D】删除辅助线【Alt】+【E】不规则线段工具【Alt】+【F】制作组建/显示地面的切换命令【Alt】+【G】虚显隐藏物体【Alt】+【H】页面设置/环视工具【Alt】+【L】测量工具-辅助线/地形拉伸工具【Alt】+【M】量角器工具-辅助线【Alt】+【P】坐标轴/隐藏辅助线【Alt】+【Q】旋转【Alt】+【R】阴影/阴影显示切换【Alt】+【S】文字标注【Alt】+【T】更新页面【Alt】+【U】将面翻转/相机焦距【Alt】+【V】相机绕轴旋转/材质浏览器【Alt】+【X】坐标轴【Alt】+【Y】相机实时缩放【Alt】+【Z】幻灯演示/播放动画【Alt】+【Space】所有模型透明显示【Alt】+【’】剖面【Alt】+【/】显示剖面【Alt】+【,】显示剖切【Alt】+【.】演示设置【Alt】+【:】全选【Ctrl】+【A】复制【Ctrl】+【C】导出DWG/DXF【Ctrl】+【D】导出模型【Ctrl】+【M】新建文件【Ctrl】+【N】打开文件【Ctrl】+【O】打印【Ctrl】+【P】保存【Ctrl】+【S】放弃选择/清除选区【Ctrl】+【T】粘贴【Ctrl】+【V】剪切【Ctrl】+【X】恢复【Ctrl】+【Y】撤销【Ctrl】+【Z】导入【Ctrl】+【`】显示所有物体【Shift】+【A】图层浏览器【Shift】+【E】炸开/解除群组【Shift】+【G】显示最后隐藏的物体【Shift】+【H】系统属性/页面属性【Shift】+【P】显示辅助线【Shift】+【Q】阴影设置【Shift】+【S】三维文字/动画设置【Shift】+【T】材质编辑器【Shift】+【X】还原坐标系【Shift】+【Y】视图全屏显示【Shift】+【Z】另存为【Ctrl】+【Shift】+【S】以上是给大家整理的Sketch up快捷键总结,有需要学习Sketch up软件教程的小伙伴可以收藏起来学习哦。

sketch up教程

sketch up教程

1、Camera(1)Camera>Field of View - Alt+V相机焦距,即相机视角,此命令可以很方便地调整透视变形程度。

(2)Camera>Look Around - Alt+L环视工具,以视点为中心旋转观察。

(3)Camera>Orbit - Middle Botton(鼠标中键)视图旋转工具,以物体为中心旋转观察。

用该命令确定物体的三点透视状态后,再用Walk命令输入视点高度,即可控制物体的三点透视及两点透视。

(4)Camera>Pan - Shift+Middle Botton(鼠标中键)视图平移工具,平移视图进行观察。

(5)Camera>Perspective - V透视/轴测切换。

V=View,观察的意思。

(6)Camera>Position Camera - Alt+C相机位置工具。

C=Camera,相机的意思。

(7)Camera>Previous - F9键当前视图和上一个视图切换。

SketchUp不支持无限返回,只能进行当前视图和上一个视图之间的切换。

(8)Camera>Standard>Back - F6键后视图。

(9)Camera>Standard>Bottom - F7键底视图。

(10)Camera>Standard>Front - F3键前视图。

(11)Camera>Standard>Iso - F8键透视或轴测视点。

(12)Camera>Standard>Left - F4键左视图。

(13)Camera>Standard>Right - F5键右视图。

(14)Camera>Standard>Top - F2键顶视图。

(15)Camera>Walk - W漫游工具。

相机漫游,类似于虚拟现实。

鼠标向上移动为向前,反之向后,左右移动同理。

微机原理课后练习答案

微机原理课后练习答案

1思考与练习题一、选择题1. 计算机硬件中最核心的部件是()。

CA. 运算器B.主存储器 D. 输入/输出设备2. 微机的性能主要取决于()。

A(B ――计算机数据处理能力的一个重要指标)B. 主存储器C.硬盘D.显示器3. 计算机中带符号数的表示通常采用()。

CA.原码B.反码C.补码码4. 采用补码表示的8位二进制数真值范围是()。

C〜+127 27 〜+128 C.-128 〜+ 127 〜+1285. 大写字母“ B”的ASCII码是()。

B6. 某数在计算机中用压缩BCD码表示为,其真值为()。

C二、填空题1. 微处理器是指_CPU ;微型计算机以_ CPU为核心,配置_内存和I/O接口_构成;其特点是_(1)功能强(2)可靠性高(3)价格低(4)适应性强(5)体积小(6)维护方便_。

P8 P52. 主存容量是指_RAM和ROM、和_ ;它是衡量微型计算机_计算机数据处理_能力的一个重要指标;构成主存的器件通常采用_DRAM和PROM半导体器件_。

P5 P93. 系统总线是_CPU与其他部件之间传送数据、地址和控制信息__的公共通道;根据传送内容的不同可分成数据、地址、控制_3种总线。

P94. 计算机中的数据可分为数值型和非数值型两类,前者的作用是表示数值大小,进行算术运算等处理操作_;后者的作用是_表示字符编码,在计算机中描述某种特定的信息_。

P12 5. 机器数是指_数及其符号在机器中加以表示的数值化_;机器数的表示应考虑_机器数的范围、机器数的符号、机器数中小数点位置3个因素。

P15 P16码可以表示_128_种字符,其中起控制作用的称为_功能码_ ;供书写程序和描述命令使用的称为_信息码_。

P18 P19三、判断题1.计算机中带符号数采用补码表示的目的是为了简化机器数的运算。

()V2.计算机中数据的表示范围不受计算机字长的限制。

()X3.计算机地址总线的宽度决定了内存容量的大小。

Sketchup教案课程

Sketchup教案课程

Sketchup教案第一章Sketchup的操作界面与绘图环境设置1、界面介绍:菜单栏、工具栏、状态栏、数值输入栏工具栏的调出:【查看—工具栏】里可以打开或关闭工具条,图中的工具条为大工具栏和标准工具栏。

在屏幕中:红色轴线代表x轴,绿色轴线代表y轴,蓝色轴线代表z轴2、视图切换透视图、顶视图、前视图、左视图、后视图、右视图轴测图和透视图的切换:【相机—透视显示】3、旋转三维视图工具条:快捷键:按住鼠标中键不放,可以转动视图,但是相机机身不会改变按住ctrl+鼠标中间,可以转动视图,相机机身也会转变4、平移视图工具:快捷键:shift+鼠标中键5、缩放视图工具:缩放、充满视窗、上一个视图、下一个视图快捷键:滚动鼠标中键,向下滚动缩小,向上滚动放大6、单位设置操作方法:【窗口—模型信息—单位】,将“单位”改为“十进制”与“毫米”,精度改为“0mm”。

7、场景设置坐标轴工具:用户可以根据自己的需要设定新的坐标轴,选择坐标轴工具,当光标移动到需要设置坐标轴的物体表面并选中时,单击鼠标左键,再拉出x、y轴即可定义新的坐标轴8、使用模板【窗口—参数设置—模板】选择毫米模板,重新启动软件就可以一直使用此常用单位作为模板,免去了每次都要设置绘图单位的麻烦。

9、六种显示模式X光模式、线框模式、消影模式、着色模式、材质模式、单色模式一般建议建模时采用着色模式显示,出图时采用材质模式,以免影响建模速度10、绘制与显示剖面图标分别是:绘制剖面、显示/隐藏剖切、显示/隐藏剖面(1)移动剖面:选择剖面之后用移动工具便可移动剖面(2)快捷菜单的命令(3)对齐到视图:将剖切面正对作图者(4)剖面线颜色调整:【窗口—场景信息—剖面】11、图层管理(1)Sketchup的图层功能与cad的相似,当在Sketchup中导入cad图形时,cad图的图层同时导入。

(2)可以增加、删除图层、重命名图层,隐藏图层(当前图层不能隐藏,layer0层不能修改图层名称)。

UP偏移案例

UP偏移案例

一、由于UP偏移导致RRC连接失败1、现象描述测试人员在测试津洋置业1小区(cell4021)时,发现UE在该小区无法进行网络注册,但切换入、切换出均正常。

2、现象分析从KPI统计上看,该小区在最近一周没有一次RRC连接请求,但有话务量,与测试人员测试结果吻合。

查询该小区无硬件告警。

从RTV上观察,该小区公共信道建立正常:由此怀疑是参数配置上有问题。

通过参数检查,发现该小区UP偏移为53,但PRACH配置还在TS1上,导致PRACH不可用,RRC连接上不来,UE无法在该小区进行注册。

3、解决方法及验证把UP偏移修改为0:该小区业务恢复正常:4、经验总结在200f前的网管,如果对小区进行up偏移,需要先将PRACH信道移到2时隙上(默认在1时隙),如果不修改将无法保存,PRACH信道无法建立。

但在网管版本升级到200f后,在对小区进行up偏移,如不修改PRACH,将不再提示,从RTV和LMT查看prach信道也建立。

在后续的up偏移中可能需要注意。

二、UP干扰源定位方法经验总结1、现象描述TD网络中有较多小区存在UPPTS时隙中存在较高干扰的情况。

对此,目前较成熟的解决方法是UPshifting技术。

但其中有一部分小区的UP时隙的干扰源是可以通过相关手段找出来的。

本案例就是介绍这种查找UP干扰源的方法。

2、现象分析UP干扰源定位的手段适用于部分干扰曲线呈一定特征的小区。

干扰曲线特征表现为:干扰曲线在某几个连续的POS呈现台阶形状,台阶的宽度在64个chip左右(Dw码字字长)。

典型情况如下图所示:图1 UP时隙干扰典型特征3、解决方法及验证UP干扰源定位技术原理如下:1)采集基站UP时隙的IQ数据,然后通过后台处理软件进行下行同步码字的匹配;2)如果匹配出某个符合一定门限的下行同步码,则输出该下行同步码以及该干扰小区的距离范围;3)在全网中查找可能的干扰源。

由于UP的干扰源和受干扰小区的频点相同,因此,根据距离和下行同步码能较容易的锁定可能的干扰源。

UPPCH POS详解

UPPCH POS详解
GP+UpPTS共有256个码片长度(其中GP长96个码片,UpPTS长160个码片),平均分为16等份,即为16个POS,POS0~POS5落在GP上,POS6~POS15落在UpPTS上。因此只有POS6之后的干扰才属于UpPTS干扰,才会对终端的上行同步造成影响。
2、 在TS1/2/3时隙:由于TS长度864个chip,故864/16=54个POS位。 在OMC-R上,我们通过统计POS0~POS16得到每个小区的UP干扰采集数值。
3、UP偏移原则偏移原则偏移原则偏移原则
理论上,UP干扰主要应来自于周边及远处相关TD小区的DwPTS信号,通过空中无线传播,落在本小区UPPTS时隙内,导致UP干扰。 UPPTS没有干扰的时候,NODEb上的低噪为-110dBm,终端正常在-105dBm能够接入;如果UP干扰功率达到-95dBm,意味着终端要在-90dBm以上才可能接入,考虑到Uppch在接入时最大有8dB的功率抬升,最低终端须在-98dBm以上才能够完成上行同步。 因此,UP偏移的门限建议定为-95dBm。
1、UP在网管上的采集在网管上的采集在网管上的采集在网管上的采集 UP采集以256个chip为窗口,每16个chip为一个POS位置,共16组,每个位置上报一个测量结果。集窗口对准GP的启始位置,采集长度为96GP+160UP=256个chip。
每个子帧(subframe)由TS0、DwPTS、GP、UpPTS、TS1、TS2、TS3、TS4、TS5、TS6构成。
5、 统计POS0~POS16位置上的UP干扰值,为避免日常用户接入引入的抬升,建议采集时间依据每个城市一天的话务统计为原则,在用户量最小的时候进行。如:凌晨2-4点,以一个小时的采集量为样本。相应TS时隙上ISCP值的提取时段同UP提取。

电力电子技术基础—驱动

电力电子技术基础—驱动

晶闸管的触发电路 ——单结晶体管组成的简易触发电路
• C的充电时间常数 1 ReC ,决定脉冲电压uG的产
生时刻
• 放电时间常数 2 (Rb1 R2 )C ,决定脉冲宽度
• Re的取值范围
U UP IP
Re
U
UV IV
• 振荡频率
f 1
1
T
1
ReCLn(1 )
晶闸管的触发电路
——同步信号为锯齿波的触发电路
6
电力电子器件的驱动和保护
——驱动保护电路概述
➢ 驱动电路——主电路与控制电路之间的接口
➢ 使电力电子器件工作在较理想的开关状态,缩 短开关时间,减小开关损耗,对装置的运行效 率、可靠性和安全性都有重要的意义
➢ 对器件或整个装置的一些保护措施也往往设在 驱动电路中,或通过驱动电路实现
➢ 驱动电路的基本任务: ➢ 将信息电子电路传来的信号按控制目标的要求, 转换为加在电力电子器件控制端和公共端之间, 可以使其开通或关断的信号 ➢ 对半控型器件只需提供开通控制信号 ➢ 对全控型器件则既要提供开通控制信号,又要 提供关断控制信号
South China University of Technology
Fundamentals of Power Electronics Technology
电力电子技术基础
第二部分 电力电子器件
第四章 电力电子器件的驱动和保护
South China University of Technology
电力电子器件的驱动和保护 ——驱动保护电路概述
➢ 驱动电路还要提供控制电路与主电路之间的 电气隔离环节,一般采用光隔离或磁隔离
➢ 光隔离一般采用光耦合器 ➢ 磁隔离的元件通常是脉冲变压器

2.1什么是微处理器它包含哪几部分【精品推荐-doc】

2.1什么是微处理器它包含哪几部分【精品推荐-doc】

习题22.1 什么是微处理器?它包含哪几部分?【解】:微处理器(CPU)的任务是执行存放在存储器里的指令序列。

为此,除要完成算术逻辑操作外,还需要担负CPU和存储器以及I/O之间的数据传送任务。

早期的CPU芯片只包括运算器和控制器两大部分。

从80386开始,为使存储器速度能更好地与运算器的速度相匹配,已在芯片中引入高速缓冲存储器。

它们主要由以下三部分组成。

(1)算术逻辑部件算术逻辑部件(Arithmetic Logic Unit,ALU)用来进行算术和逻辑运算及其相应操作。

(2)控制逻辑部件控制逻辑部件负责对全机的控制工作,包括从存储器取出指令,对指令进行译码分析,从存储器取得操作数,发出执行指令的所有命令,把结果存入存储器以及对总线及I/O的传送控制等。

(3)工作寄存器工作寄存器在计算机中起着重要的作用,每一个寄存器相当于运算器中的一个存储单元,但它的存取速度比存储器要快得多。

它用来存放计算过程中所需要的或所得到的各种信息,包括操作数地址、操作数及运算的中间结果等。

2.2 8086微处理器由哪几部分组成?各部分的功能是什么?【解】:按功能可分为两部分:总线接口单元BIU(Bus Interface Unit)和执行单元EU(Execution Unit)。

总线接口单元BIU是8086 CPU在存储器和I/O设备之间的接口部件,负责对全部引脚的操作,即8086对存储器和I/O设备的所有操作都是由BIU完成的。

所有对外部总线的操作都必须有正确的地址和适当的控制信号,BIU中的各部件主要是围绕这个目标设计的。

它提供了16位双向数据总线、20位地址总线和若干条控制总线。

其具体任务是:负责从内存单元中预取指令,并将它们送到指令队列缓冲器暂存。

CPU 执行指令时,总线接口单元要配合执行单元,从指定的内存单元或I/O端口中取出数据传送给执行单元,或者把执行单元的处理结果传送到指定的内存单元或I/O端口中。

执行单元EU中包含1个16位的运算器ALU、8个16位的寄存器、1个16位标志寄存器FR、1个运算暂存器和执行单元的控制电路。

电子实习心得体会(20篇)

电子实习心得体会(20篇)

电子实习心得体会(20篇)电子实习心得体会(精选20篇)电子实习心得体会篇1通过一个月的电工实习,使我对电器元件及电路的连接与调试有一定的感性和理性认识,对电工技术等方面的专业知识做初步的理解;培养和锻炼我们的实际动手能力,使我们的理论知识与实践充分地结合,做到不仅具有专业知识,而且还具有较强的实际操作能力,能分析问题和解决问题的高素质人才。

以前我们学的都是一些理论知识,比较注重理论性,而较少注重我们的动手锻练,打好了日后学习电工技术课的基础。

培养了我理论联系实际的能力,提高了我分析问题和解决问题的能力,增强了独立工作的能力。

最主要的是培养了我与其他同学的团队合作、共同探讨、共同前进的精神。

开始的时候,老师对电路进行介绍,我还以为电工实习非常简单,直至自己动手时才发现,看时容易作时难,人不能轻视任何事。

连每一根电线,都得对机器,对工作,对人负责。

这也培养了我们的'责任感。

这次实习很累,在安装过程中我们都遇到了不少困难,理论与实践是有很大区别的,许多事情需要自己去想,只有付出了,才会得到,有思考,就有收获,就意味着有提高,就增强了实践能力和思维能力。

在这次实习中,我学到的最主要的是焊接相关的知识,比如焊接的基本步骤包括如下几步:准备焊接:左手拿焊丝,右手拿烙铁。

要求烙铁头保持清洁,无焊渣等氧化物,并在表面镀又一层焊接。

送入焊丝:当焊件表面加热到一定温度时,焊锡丝从烙铁对面接触焊件。

同时我也学到了焊接不同元件的方法,也掌握了根据电路图来焊接组装简单电器的能力,我得到了很大的收获,这些都是平时在课堂理论学习中无法学到的。

这次实习结束了,但是本次实习让我们都有了很大的收获,让我们有了一定的提高,在实习中所收获的知识,所获得的自我动手的能力,都使得我们能够更好的投入到接下来的学习中,为以后的学习打下了坚实的基础。

电子实习心得体会篇2刚开始我们在电子厂里实习第一个体会到的就是一个字累,但后来慢慢的习惯下来,因为大部同学是独生儿女,没有经历过很大风吹雨打,可以说大部分同学一直以来在保护伞下走过,这次系里组织的实习生活可以给这些我们真正体会到现实生活中的酸、甜、苦、辣;但是我们很高兴地看到,这些我们在实习中到困难时,并没有后退,而是勇敢地面对现实,向困难中挑战。

如何批量修改Word2007中拼音的字体,字号,颜色,偏移量等

如何批量修改Word2007中拼音的字体,字号,颜色,偏移量等

如何批量修改Word2007中拼音的字体,字号,颜色,偏移量等首先介绍一下单个拼音的修改方法具体操作方法如下:1.在Word2007中输入汉字,如“研”。

2.选中“研”字,在【开始】菜单中点击,为“研”字加上拼音。

如果对拼音的字体,字号,颜色,偏移量不满意,可以在为添加拼音的时候修改,也可以用下面的域代码修改。

3.选中“研”,单击右键,选择“切换域代码(T)”。

可以看见其“域代码”形式如下:说明:EQ:域标志Jc2:拼音对齐方式Font:字体hps:拼音大小o:重叠开关,将每个后续元素打印在前一元素上up:拼音在文字正上方还是正下方。

(up:正上方;down:正下方)up12:up后面的数字(如:12)是表明拼音与汉字间的距离大小。

数字越大表明拼音与汉字间的距离越大,反之亦然。

4.拼音大小改变只需改变“域代码”中“hps”后面的数字大小。

数字越大表明拼音越大,反之,拼音越小。

如:将“hps”后面的数字“13”改为“20”。

5.拼音与汉字间距的改变只需改变“域代码”中“up”后面的数字大小。

数字越大表明拼音与汉字间的距离越大,反之间距越小。

如:将“up”后面的数字“12”改为“35”。

拼音颜色和汉字大小及颜色类似。

8.修改完后,再次选中“研”,单击右键,选择“切换域代码(T)”。

就可看到最后效果。

上述方法,是针对单个字的修改,如果想批量修改所有的拼音,比如想批量修改拼音的大小,可以将所有已经标注拼音的文字全部选中,单击右键,选择“切换域代码(T)”。

然后按“Ctrl+F”键,利用替换功能,将所有域代码中hps后面的数值,替换成自己需要的数值,替换完成之后,再全部选中,单击右键,选择“切换域代码(T)”。

就可看到批量处理的效果了。

同样,修改字体及偏移量,颜色等,也是利用同样的方法,就是利用【替换】功能,一次性把域代码的值替换掉,得到自己想要的结果。

希望以上对大家有用!。

示波器的测量方法

示波器的测量方法
时间分割以固定振荡频率信号(方波)周期为单
位。
电子开关受固定振荡频率的方波信号控制,在每 次扫描内高速切换二信号送入Y 偏转板,屏上显示的是 由若干光点构成的“断续”波形。 断续方式适于观测较低频率测信号。
uy1
注意:两种方 式都用其中的 一个信号来触 发扫描。
uy2
ux
3.4.3 双时基扫描显示
1.直流电压测量
(1)测量原理
3.6.3 示波器测量电压
被测电压在屏上呈现的直线偏离时间基线(零电平 线)的高度与被测电压大小成正比的关系,则被测直流 电压为 U h S k
DC y
h为被测直流信号线的偏离零电平线的高度;Sy为示波器的垂 直灵敏度,k为探头衰减系数。 (2)测量方法 ①垂直偏转灵敏度微调旋钮置校准位置(CAL)。(或经校准的) ②将待测信号送至示波器的垂直输入端。 ③确定零电平线。 ④将Y输入耦合开关拨向“DC”档,确定直流电压的极性。
3. 低电容探头的电容器C1应定期校正. 具体方法:以良好的方波电压通过探头加到示 波器,若高频补偿良好,应显示图 a 波形.若补 偿不足或过补偿,则分别会出现图b和c波形,这 时可微调C1,直至调到出现良好的方波.在没有 方波发生器时,可利用示波器本身的幅值校准电 压。
正常补偿
过补偿
欠补偿
3.6 示波器的应用
要想得到在幅度上基本不衰减的显示,选择示 波器的频带宽度要等于被测信号中最高频率的三 倍以上。 示波器的频带宽度 fB 与上升时间 tro 的关系为 fB· tro≈350 。 一般选择示波器的上升时间为被测信号上升时 间trx的三分之一,即fB· tro≈1000。
若 被 测 信 号 的 上 升 时 间 trx=20ns , 则 应 选 择 fB=50MHz的示波器。

UP偏移原则

UP偏移原则

UP偏移原则<本文中的所有信息均为中兴通讯股份有限公司信息,务请妥善保管,未经公司明确作出的书面许可,不得为任何目的、以任何形式或手段(包括电子、机械、复印、录音或其它形式)对本文档的任何部分进行复制、存储、引入检索系统或者传播。

>UpPTS干扰,不只影响用户接入,也会影响硬切换。

虽然目前RNC内切换模式已变更为接力切换,但RNC间及HSDPA的切换依然是硬切换,尤其是HSDPA,RNC内和RNC间都是硬切换,对移动中的用户来讲,硬切换失败往往会导致掉话。

鉴于中国移动将大力发展HSDPA数据卡业务,UP干扰对HSDPA的切换成功率和掉话率影响是易而易见的。

为了避免随着HSDPA用户的增多,PS掉线率恶化,我们建议进行UP偏移。

这样既可以解决目前由于UP干扰引发的接入切换问题,并且可以将由于用户感知度的降低而造成的对TD网络的负面影响降到最小,为RF的优化夺取时间。

虽然UP偏移目前会损失一个时隙的容量,但就TD网络上现有的承载用户而言,并不会成为网络容量和性能的瓶颈,后续的研发也会对这方面损失的容量进行重点攻关改良。

UP采集以256个chip报一个测量结果。

在UPPCH的本位,UP采集窗口对准GP的启始位置,采集长度为96GP+160UP=256个chip。

在TS1/2/3时隙:由于TS长度864个chip,故864/16=54个POS位。

在OMC-R上,我们通过统计POS0~POS16得到每个小区的UP干扰采集数值。

三:UP偏移原则理论上,UP干扰主要应来自于周边及远处相关TD小区的DwPTS信号,通过空中无线传播,落在本小区UPPTS时隙内,导致UP干扰。

UPPTS没有干扰的时候,NODEb上的低噪为-110dBm,终端正常在-105dBm能够接入;如果UP干扰功率达到-95dBm,意味着终端要在-90dBm以上才可能接入,考虑到Uppch在接入时最大有8dB的功率抬升,最低终端须在-98dBm以上才能够完成上行同步。

MT煤炭标准-MTT772-1998

MT煤炭标准-MTT772-1998
3 试验条件
3., 环境条件 除 环 境 试验或有关标准 中另有规定外 ,试验应在下列环境条件 中进行 a) 环 境 温度 :15-35'C; b) 相 对 湿度 :45写 -750o;
c) 大 气 压力 :86^-106kPao
3.2 电源条件 除 非 有 关标准另有规定 ,侧试用电源应符合以下要求 : 交 流 供 电电源 : a) 电 压 :误差应不大于 2%:
部通讯信息中心 。
本 标 准 主要起草人 :沈世庄、孙继平、彭霞、陈林、武若珊 。
本标 准 委 托煤炭工业煤矿专用设备标准化技术委员会通信监控设备分会负责解释。
536
中华人民共和国煤炭行业标准
煤矿监控 系统主要性能测试方法
Measuringm ethodsf ort hep rimaryp erformances of c o al m in es up ervisions ystems
8-9 .2 在不中断正常检测的条件下,通过操作生成、修改各种系统参数、图表和图形,然后对被修改参 数 的部分进行实际检测试验,结果应与修改的要求相一致。
8- 9.3 在不中断 正常检测的条件下 ,设定、修改 口令和密级 ,并检查规定的保护功能 。
8. 10 m诊 断功能试验
541
MT/T 772一 1998
8门4 实时多任务功能试验 8.14门 使打印机连续打印,时间不小于磁盘记录时间间隔。打印结束后 ,查询存盘记录,不应有信息丢 失现象。 8.14.2 连续操作键盘 ,睁间不小于磁盘记录时间间隔 ,然后查询存盘记录 ,不应有信息丢失现象。 8.15 备用电源试验
使 系 统 停电,相应设备的备用电源应立即投人运行 ,检查系统 ,系统应正常工作。
8.10.1 对任 一分站、传感器及传输电缆制造故障 ,系统应能诊断出相应故障,并有相应的显示和报警口

偏差

偏差

起到“遮羞布”的作用,即,仅仅在明显的不符合事件中,扮演着消防队的角色。

偏差的管理也一般由QA人员兼任,面子上符合法规即可。

到2010版GMP,明确提出偏差要有专人进行管理,并规定了处理的大致流程。

一方面显示了监督部门对质量保证的重视,同时也从侧面显示,之前各企业的偏差管理确实存在很多不足。

笔者针对偏差的各步骤的理解与难点的理解,分别阐述如下:1. 偏差的培训:从质量保证“一次做对”的原则出发,偏差的处理,应在其尚未发生或处在萌芽中时,即消除隐患,然而,预达到这一目的,仅仅靠质量部门的管理是不足的,对所有“生产”参与人员的培训尤为重要。

人员的培训,对偏差处理来讲,重中之重是使被培训者理解偏差处理的意义。

当今仍有很多从业者对偏差的处理仍停留在面子上符合法规的层面上,造成即使偏差的文件流程制定的很完善,但是企业的偏差管理仍未得到实质的提高。

使被培训者首先不排斥偏差是培训的第一步:国内的管理,强调“三不放过”,其中的“找不到责任人不放过”是横在QA人员面前的一堵墙。

所谓的“不放过”,公司管理部门可以讲,质量保证人员不能讲。

国外讲究“没有不犯错误的人,只有导致人犯错误的体系。

”每个人都不是圣人,不可能不犯错误,从体系上减少甚至杜绝犯错误的风险,才是一个质量保证人员要做的。

让被培训人员放心的报告偏差是重中之重。

使被培训者理解偏差的作用是培训的第二步:制药企业是特殊的企业,从业者在管理责任之外,还负有道德责任。

但是任何制药企业大部分人员都并非质量人员,甚至非药学专业人员,若不能使被培训者理解偏差的作用,则对各类偏差的私自处理就不可避免,重视“体现偏差”而忽视“非体现偏差”就会成为常态。

首先要明确,偏差的“体现”与“非体现”是国内“心照不宣”的普遍问题,个人认为,偏差好比洗脸刷牙,“体现”与否则好比是否出门见客。

洗脸刷牙是为了个人卫生和健康,而非为了出门见客。

同样,偏差的作用是为了找到根本原因、采取CAPA、控制所有风险,而非为了给监管部门看自家的偏差流程有多“完善美观”。

sketch up技巧

sketch up技巧

1、选择的时候,双击一个单独的面可以同时选中这个面和组成这个面的线。

2、双击物体上的一个面,可以选择该面的面和线三击物体上的一个面,可以选择该物体的所有面和线。

3、使用漫游命令和相机命令的时候,可以在右下角的输入框里面输入视线的高度。

4、使用动态缩放命令的时候,可以输入数字+deg(例:60deg)来调整相机视角。

5、使用动态缩放命令的时候,可以输入数字+mm(例:35mm)来调整相机焦距。

6、把物体做成组群或者组件,可以在右键菜单里面的沿轴镜相里面选择镜相方式。

7、选择物体,用比例缩放命令,选择缩放方向以后输入-1,可以镜相物体。

8、利用推拉命令一次,下次运用推拉命令时双击可重复上次的尺寸。

9、选择物体时按住ctrl可以增加选择,按住shift可以加减选择,同时按住ctrl和shift为减选择。

10、shift+鼠标中键为pan功能。

11、当锁定一个方向时(如平行,极轴等)按住shift可保持这个锁定。

12、选择状态下单击物体是选线或面双击是线和面而三击可以选体选择物体后按住CTRL 用移动复制命令可以直接复制物体而如果该物体已经做成组的话复制出来的物体依然在同一组里使用橡皮檫只能删除线而不能删除面所以如果要删除一个面上杂乱的线用橡皮檫要比框选物体后用DEL命令方便。

13、滚轮+左键全按是pan哦,注意先按滚轮,在按左键。

14、在复制移动(按CTRL复制)后输入x/ 的数值时,如输入5/则两物体之间出现4个物体,如输入4/则两物体之间出现3个物体,阵列也一样!15、在导出cad时有一个选项(options,在save/cancel键下方),进入其中并选择边线(edges)和面(faces),导出后就线和面都有了。

16、查看--显示隐藏组件,快捷键是shift+a。

crtl+A全选,同时按住Shift和ctrl点击不想隐藏的物体,再按隐藏的快捷键就可以了。

17、SU-技巧-空间分割, 用画直线的工具在一表面停留(不要点击鼠标),按住SHIFT键,移动鼠标,会有一条平行于此表面的辅助线(虚线)出现,用来画空间分割是一个很好的方法。

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UP偏移原则
<本文中的所有信息均为中兴通讯股份有限公司信息,务请妥善保管,未经公司明确作出的书面许可,不得为任何目的、以任何形式或手段(包括电子、机械、复印、录音或其它形式)对本文档的任何部分进行复制、存储、引入检索系统或者传播。

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UpPTS干扰,不只影响用户接入,也会影响硬切换。

虽然目前RNC内切换模式已变更为接力切换,但RNC间及HSDPA的切换依然是硬切换,尤其是HSDPA,RNC内和RNC间都是硬切换,对移动中的用户来讲,硬切换失败往往会导致掉话。

鉴于中国移动将大力发展HSDPA数据卡业务,UP干扰对HSDPA的切换成功率和掉话率影响是易而易见的。

为了避免随着HSDPA用户的增多,PS掉线率恶化,我们建议进行UP偏移。

这样既可以解决目前由于UP干扰引发的接入切换问题,并且可以将由于用户感知度的降低而造成的对TD网络的负面影响降到最小,为RF的优化夺取时间。

虽然UP偏移目前会损失一个时隙的容量,但就TD网络上现有的承载用户而言,并不会成为网络容量和性能的瓶颈,后续的研发也会对这方面损失的容量进行重点攻关改良。

UP采集以256个chip
报一个测量结果。

在UPPCH的本位,UP采集窗口对准GP的启始位置,采集长度为96GP+160UP=256个chip。

在TS1/2/3时隙:由于TS长度864个chip,故864/16=54个POS位。

在OMC-R上,我们通过统计POS0~POS16得到每个小区的UP干扰采集数值。

三:UP偏移原则
理论上,UP干扰主要应来自于周边及远处相关TD小区的DwPTS信号,通过空中无线传播,落在本小区UPPTS时隙内,导致UP干扰。

UPPTS没有干扰的时候,NODEb上的低噪为-110dBm,终端正常在-105dBm能够接入;如果UP干扰功率达到-95dBm,意味着终端要在-90dBm以上才可能接入,考虑到Uppch在接入时最大有8dB的功率抬升,最低终端须在-98dBm以上才能够完成上行同步。

因此,UP偏移的门限建议定为-95dBm。

偏移原则:
POS6之后的最大功率高于-95dBm 以上的小区建议都作UpPCH shifting ;
如果TS1的ISCP 功率小于-95dBm ,UpPCH 偏移设置为53,UpPCH 落在TS1 的末端,确
保不被干扰并不干扰TS2时隙;
如果TS1的ISCP 高于-95dBm ,而TS2,TS3的ISCP 小于-100dBm ,UpPCH 的偏移可以设为70,即UpPCH 落在TS2;
UpPCH 移到TS1或TS2 上之前,必须把PRACH 信道和HS-SICH 信道先移到TS2或TS3上。

统计POS0~POS16位置上的UP 干扰值,为避免日常用户接入引入的抬升,建议采集时
异常曲线:。

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