9910使用方法

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vMix-tally使用说明

vMix-tally使用说明

vMix-Tally工具的使用说明一、使用环境vMix-Tally工具软件使用在vMix软件切换台上,或者基于vMix软件切换台的一体机上。

二、软件使用要求一台一体机(vMix)、USB转网卡转换器(如果是双网卡可以不需要)、一台Tally转换器(Tally Interface)、一台主机(BS180/BS280/BS380)。

三、接线方式四、电脑配置第一步:配置连接到Tally Interface的网卡1.右击右下角的图标,点击打开网络和共享中心。

2.点击更改适配器选项,右击连接Tally转换器的网口选择属性。

3.双击Internet协议版本4 (TCP/IPv4),按照图示意,4.填写相应的IP地址192.168.10.240,子网掩码255.255.255.0,网关和DNS服务器都不要填写。

点击确定。

第二步:TALLY转换器配置(一般不需要配置)注意:TALLY转换器缺省支持上述IP地址,无需再次配置,可以跳过这个步骤。

用Windows电脑管理员身份运行安装Tally Interface配置软件,从这里下载软件地址/download/TallyInterfaceCfg-Setup.exe1.登录登陆后台配置软件,只要输入管理员密码即可登陆软件。

出厂默认的管理员密码是123456。

2.网卡选择使用Tally Interface配置工具软件时,需要对网卡进行绑定操作。

软件会自动检索当前计算机上的可使用的所有网卡。

我们需要选择正确的网卡(即与Tally Interface连接的网卡)。

一般选择以太网口。

选择完成后,点击绑定网卡按钮重新启动软件。

3.设备配置密码输入正确后,等待几秒界面会自动刷新你当前所连接的Tally Interface的配置信息。

在界面上可以看到当前Tally Interface的硬件序列号和版本号。

网络配置栏可以看到当前Tally Interface所使用的IP地址,网络掩码,网关的地址,服务器地址(即本机IP地址),切换台地址(默认的地址是192.168.10.240),切换台端口(默认是9910)。

恒流IC使用

恒流IC使用

恒流IC使用以前我做的LED灯具都是用恒压电源,当时不了解LED的性能,按照厂家给的数据每只小灯珠给到20MA,经过我们测试后,灯珠总是烧掉,才知道厂家的数据是不可靠的,我们减小了电流使用。

那时是在2002年,做些MR16小灯泡,广告牌之类的应用。

我是2007年才开始做恒流驱动,什么HV9910,PT4107,PT6901,SN3910,IR的,试验多了,但是最先成功的是QX9910,出过一些货,但是QX9910有很多不良品,老化后的产品也不太稳定,经常有闪灯现象,现在还有一些剩余的做纪念品了。

我认为,要想做好驱动,先要找好芯片。

当初在07年的时候,恒流IC很难找到,价格也贵的离奇,一片HV9910要8元,一片IR的 S2540要25元,其实就是一个半桥芯片,拿来唬人,还有什么日本的一些芯片也是拿来唬人的,其实就是一般的恒压IC,我在这些无聊的芯片上走了很长时间的弯路,严重影响了进度。

HV9910系列产品在第二代IC也很流行,但是技术原因,高压直接进IC,容易炸机。

后来出来了很多仿制品,仿的最好是SMD802,多个输出短路保护,曾被大量采用,随着更新换代,这种IC现在也落伍了。

很多种IC还没有正式投产就夭折了。

09年推出了BP2808,这种非隔离的IC用了几年都是长胜不衰,做1000片也很难坏一个电源,因为BP2808是第三代IC,性能稳定,它能输出30W以上的功率,并可长期使用,效率更高,轻松95%。

这种驱动芯片都有一个共同的缺点,就是EMCT EMI不好过,经大家长期的探索认为在MOS电源输入端加二个差模电感就能解决EMC,而EMI的解决办法是有几种,有的在MOS管的漏极加个磁珠,但这种方法加大了损耗来换取的,我的办法是在漏源极(S-D)用100P以上的陶瓷电容加到上面的,这种方法能有效提高效率,还能控制EMI。

晶丰在不断的进取,现在又推出BP3105,在宽电压的范围内,恒流精度在1%,这样击败了国内外所有的方案公司,国内的第一家调光恒流IC:BP3109也不错的,它的设计是亮度在一定情况下截止,避免了闪亮现象,成本很低。

卡西欧fx系列电子计算器全型号使用说明书

卡西欧fx系列电子计算器全型号使用说明书

是一个FX-82ES计算机,按下MODE键会显示出三个功能。

同时按下SHIFT-7-ON键(此功能用于出厂测试计算器,嘿嘿),并连按多次SHIFT后,会出现如(图二)所显示的内容。

其中P3便代表FX-82ES的模式,现在我们就要将其修改为FX-991ES的模式。

图(二)图(三)关闭计算器,拆开计算器,可以看到如(图三)的电路板。

找到P4引脚,可以看到当中有条裂缝,用指甲将上面的(尤其是裂缝中的)氧化层刮去,随后用软性铅笔(如2B)在裂缝上涂满,确保裂缝中有足够的碳粉可以导通P4引脚后。

打开计算器,按下MODE,可以看到如图(四)的画面,变成8种模式功能,原来只有3种)这说明你的计算器改装成功了。

图(四)同时按下SHIFT-7-ON键,并连按多次SHIFT后,可以看到如(图五)的画面,P?说明你的计算器连接了两个P引脚,变得十分怪胎了,不过这并不影响使用。

其实,P引脚是用来设置计算机型号的。

卡西欧公司从成本上考虑,将一些计算器使用相同的电路板,只是通过P来设置型号。

可以看到FX-82ES计算器的P3引脚是连通的,而其它的引脚都有一条裂缝。

如果你有兴趣,可以尝试连通其它的,会出现不同的功能,不过连接P4后的功能是最多的,与FX-991ES的功能完全一样。

(如果错了,橡皮擦擦了就好了)改装后的计算器有部分按键与原计算器不同,这里提供了对照表(图六)希望注意。

附:1.卡西欧FX-991ES说明书下载地址:/CALC/DOWNLOAD/CN/MANUAL/2.卡西欧FX-82ES大家可以去本地的文具批发市场和是小一些的商场,和是网络商店,你可以去里面逛逛,一般批发价为48元,零售价为55元左右(如果是大商场80多)。

而FX-991ES的价格为120-160元之间(如果是大商场300多)3.考研规定FX-911ES计算机是肯定能用的,FX-82ES是更不用说了。

所以改装的FX-82ES考研不管能不能用,自己用都是最不错的选择。

魔塔使用指南

魔塔使用指南

欢迎来到魔塔-东窗事发!关于样板0401:根据魔塔2006Ver0306制作0505:由黑衣魔王根据魔塔2006Ver0501版改造,完全推翻了0401版0510:修正了之前的bug,加入了怪物属性中毒、迟缓等0517:加入了楼梯口和每层怪物自动识别的功能,方便制作0530:可以使用魔杖,魔杖与勇士等级挂钩0625:增加了箭头、感叹号图形,怪物属性魔攻等0706:进隐藏层的调用规则,可以用菜单使用楼层传送器了,对话记录的一些显示调整0713:修正了箭头存档后的异常情况,加了怪物属性-爆击,修正了怪物属性-坚固,事件冰也能消除了0717:改变了楼层传送器使用的一个小细节,增加了怪物属性-隐形。

0721:勇士生命上限调到999999,攻防调到了99999,增加了物品图片0729:增加了怪物属性-无敌及解除该属性的物品,怪物属性字体颜色的小变化0910:整合了对话记录和姓名框,使两者可以共存0926:修改了属性-爆击,作用为怪物每回合伤害=基础伤害+勇士攻击的25%,所有属性参数可由变量控制,勇士窗口增加了钥匙图形显示控制,血瓶和宝石道具化的控制。

增加了两种新怪物图形“嗜血の賢者”提供1007: 修改了属性-爆击,作用为怪物优先附加勇士防御属性的90%作为总伤害,新增怪物属性-模仿,作用为怪物攻防永远等于勇士攻防。

新增怪物属性-反弹,作用为怪物的实际攻击属性等于基本攻击+(勇士攻击属性的10%)。

新增诅咒状态,此状态下杀怪没有任何经验与金币。

存档数改为20个。

修正了利用快捷键的漏洞获利的问题,药瓶快捷键为E,宝石快捷键为T,血瓶快捷键为1、2、3、4。

1015: 修正了血瓶道具化后的漏洞,修正了存档位置。

增加了玩家游戏中自由改变血瓶宝石是否道具化的快捷键(P、L)。

完美了几幅怪物图,增加了几幅怪物与物品图。

1029:将初始化设置放到开始地图上,原公共事件仅供参考,场景转换必须执行的事件中的内容直接加到脚本场所转移前,原公共事件仅供参考。

FANUC--0系统操作编程说明书

FANUC--0系统操作编程说明书

FANUC--0系统操作编程说明书第一篇:编程1.综述1.1可编程功能通过编程并运行这些程序而使数控机床能够实现的功能我们称之为可编程功能。

一般可编程功能分为两类:一类用来实现刀具轨迹控制即各进给轴的运动,如直线/圆弧插补、进给控制、坐标系原点偏置及变换、尺寸单位设定、刀具偏置及补偿等,这一类功能被称为准备功能,以字母G以及两位数字组成,也被称为G代码。

另一类功能被称为辅助功能,用来完成程序的执行控制、主轴控制、刀具控制、辅助设备控制等功能。

在这些辅助功能中,Tx x用于选刀,Sx x x x用于控制主轴转速。

其它功能由以字母M与两位数字组成的M代码来实现。

1.2准备功能本机床使用的所有准备功能见表1.1:表1.1 G代码分组功能*G0001定位(快速移动)*G0101直线插补(进给速度)G0201顺时针圆弧插补G0301逆时针圆弧插补G0400暂停,精确停止G0900精确停止*G1702选择X Y平面G1802选择Z X平面G1902选择Y Z平面G2700返回并检查参考点G2800返回参考点G2900从参考点返回G3000返回第二参考点*G4007取消刀具半径补偿G4107左侧刀具半径补偿G4207右侧刀具半径补偿G4308刀具长度补偿+G4408刀具长度补偿-*G4908取消刀具长度补偿G5200设置局部坐标系G5300选择机床坐标系*G5414选用1号工件坐标系G5514选用2号工件坐标系G5614选用3号工件坐标系G5714选用4号工件坐标系G5814选用5号工件坐标系G5914选用6号工件坐标系G6000单一方向定位G6115精确停止方式*G6415切削方式G6500宏程序调用G6612模态宏程序调用*G6712模态宏程序调用取消G7309深孔钻削固定循环G7409反螺纹攻丝固定循环G7609精镗固定循环*G8009取消固定循环G8109钻削固定循环G8209钻削固定循环G8309深孔钻削固定循环G8409攻丝固定循环G8509镗削固定循环G8609镗削固定循环G8709反镗固定循环G8809镗削固定循环G8909镗削固定循环*G9003绝对值指令方式*G9103增量值指令方式G9200工件零点设定*G9810固定循环返回初始点G9910固定循环返回R点从表1.1中我们可以看到,G代码被分为了不同的组,这是由于大多数的G代码是模态的,所谓模态G代码,是指这些G代码不只在当前的程序段中起作用,而且在以后的程序段中一直起作用,直到程序中出现另一个同组的G代码为止,同组的模态G代码控制同一个目标但起不同的作用,它们之间是不相容的。

SQ9910方案.

SQ9910方案.

C≧
∗(


的 15%~30%
) ∗△
P
=∗

= .∗.
.
= 20.53 W
C≧
. ∗( . ) =25.67uF
√∗∗ ∗.∗ √
在这里,我们选用 22 uF/400V 的电解电容即可。
在这里我们以输出为 7V 0.35A 为列:
I
=IOUT =
得R
250 mV 0.35 + 0.5 ∗ 0.3 ∗ 0.35
深圳市顺达宏基电子有限公司
服务热线:400 6988 328
http.//
SQ9910 AN11 version 1.
填谷电路(D1、D2、D3、C1、C2和R1)限制工频电 流的 3次和5次谐波值,使电源满足IEC61000-3-2规定的总 谐波失真(THD)要求。
入的电源模组,SQ9910是一款基于降压型的转换器. 使用非隔离的架构来达到很高的效率。 在这里列出
输出规格为: 52V 350 mA 的参考设计.
D= VIN-MAX 是降压结构中输入电压的最大电压值。
D = ∗ . = . =16.98 %
∗√
设计步骤: 该参考设计假定 SQ9910 是驱动 16 个 1W 高亮度白光
PCB
Specifications Project - Name Description
CF3WS10RJ 10R 3WS 3K/1206/J 330K/1206/J 10R/1206/F 1.2R /1206/F 1.5R/1206/F 10 R/1206/F 10R /1206/F NA NA 560K/1206/J 560K/1206/J SCK052 TVR07471 224/275V X2 104/275V X2 104/275V X2 NA MMX0450J153,NISSEI SK 22uF/250V 10*20 SK 22uF/250V 10*20 100PF 1206 SK 10 uF/50V 5*11 SK 4.7uF/400V 8*12 NA DB105S 1A/600V M7 1A/1000V M7 1A/1000V M7 1A/1000V SF27G 2A/600V 0R/1206/J mosfet 4A/600V TO-220F SQ9910 SOT-8 / DIP-8 T14*8*8mm 0.2mm 25mH DR8*10 0.18mm 3.5mH DR10*16 0.28 2.7mH DR10*16 0.28 2.7mH T14*8*8mm 0.2mm 25mH

哈斯-雷尼绍测头探针系统使用指南20110214

哈斯-雷尼绍测头探针系统使用指南20110214

哈斯、雷尼绍测头探针系统使用指南VQC雷尼绍测头模板使用HAAS/雷尼绍测头可以简化测头程序,并且可以定制,包括5部分:主轴探头1-9,主轴探头10-18,刀具偏置,测头校验,帮助。

这包括最近发放哈斯机床探针(由雷尼绍制造)设置模板。

因为没有人知道如何使用,很多测头使用率低,并且说明书非常复杂。

哈斯VQC探针系统包括一个主轴探头,工具设置探头,探头接收和Renishaw软件(约49k ,9000宏)。

它大大简化了编程和设置和使用的探针。

创建的程序调出所需的宏子程序。

样板被分成4个种类显示。

因为15个类别的限制,在VQC模板中这是一个单独的程序(O09910)。

程序文件“vqcpsmei.pgm”包括42个子程序。

附带的雷尼绍软件给有编程/探头的经验的人提供了完整的探测能力。

注:帮助是一个新的类别,显示在软件更改。

如果您已经加载规则的铣床VQC模板(VQC进入方法:MDI模式下按程序键两次,选择VQC),你可以按<F2>到程序清单。

然后,您可以选择探头模板(O09996)。

注:通常有一组数目的宏用来探针。

这些都是9000系列程序。

通过选择方案9996你会得到探针模板所示。

Here you can see the five categories of the Probe Templates.If we select the first category (by pressing WRITE/ENTER) we get these templates (next slide):在测头模板中可以看到5个分类。

如果我们选择第一类(按写入/回车),我们得到这些模板(下图):This shows the templates for the first category as they appear on the LCD Monitor. Theses are Work Offset templates.They include Probe Bore, X Plus Surface, X Minus Surface, Y Plus and Minus Surface, and Z Surface, Vise (or part) Corner, Center of Block.显示器显示第一类的模板。

ACS800系列变频器的参数及设置

ACS800系列变频器的参数及设置

A C S800系列变频器的参数及设置-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN(1) 起动数据它是设定电机信息的一组参数,只需在第一次运行时设置以后就不需要再改变了,这一组参数代码范围从9901~9910共10个参数。

l 电机信息电机信息包括电机额定电压(9905)额定电流(9906)额定频率(9907)额定速度(9908)额定功率(9909)。

这些参数的获得是从电机的铭牌数据中得到。

例如一台四极三相异步电动机Pn=30kW,In=59A,nN=1450r/min fN=50Hz,UN=380V,则设置参数时:9906=59.0,9907=50.0, 9908=1450, 9909=30.0。

l 控制模式电机控制模式(9904)ACS800系列变频器有两种控制模式:DTC即直接转矩控制和SCALAR即标量控制。

在直接转矩控制模式下,系统中给定信号为转矩,即使在没有反馈的情况下(即开环)也可对电机进行精确的速度及转矩控制。

而标量控制相对来说控制精度要差一些。

l 应用宏的选择(9902)所谓应用宏,就是根据变频器在一些常用的场合中所需的一些功能在出厂时已经经过预编程的参数集。

利用这些应用宏,用户可以快速完成对变频器的直动。

ABB800系列变频器的应用宏有以下几种:Factory(工厂宏); Hand/Auto ctrl(手动/自动宏); PID control (PID控制宏); sequential control (顺序控制宏); Torque control(转矩控制宏)。

用户以根据需要选择应用宏。

例如在利用变频做压力或流量控制系统中,就可以用PID控制宏实现闭环控制。

(2) 变频器控制参数这些参数主要规定了变频器起动方式,包括:10.01 10.02起动/停机/方向的命令的信号源,在外部控制时,变频器的起动和停止应使用外部端子或通信的方式,而ABB800变频器用外部端子又有多种组合,常用的可以设为DI1~DI6的任何一个作用起动/停止的命令的输入端。

XPT9910用户手册V10-BD

XPT9910用户手册V10-BD

W
VDD=8.4V,PO= 5W, RL=4Ω, f=1kHz VDD=7.4V,PO=4W, RL=4Ω, f=1kHz VDD= 5V,PO=1.8W, RL=4Ω, f=1kHz VDD=7.2V 到 7.4V 60
THD+N
0.1 0.06 0.14
0.5 0.5 0.5
dB
%
PSRR
电源抑制 比
XPT9910AB类模式应用说明
XPT9910 内部集成两个运算放大器,第一个放大器的增益可以调整输入电阻来设置,后一个为电压反相跟 随,从而形成增益可以配置的差分输出的放大驱动电路。 芯片功耗与散热设计 功耗对于放大器来讲是一个关键指标之一,差分输出的放大器的最大自功耗为: PDMAX=4×(VDD)2/(2×∏2×RL) 必须注意,自功耗是输出功率的函数。 在进行电路设计时,不能够使得芯片内部的节温高于 TJMAX(150oC) ,根据芯片的热阻JA 来设计,可以通 过增加散热铜箔来增加散热性能。 在进行 PCB 设计的时候,要充分考虑 XPT9910 的散热问题,单面板,要求在贴片层附上铜箔并且在 XPT9910 底部散热片处裸露铜箔,以便于 IC 的散热片良好地与 PCB 板铜箔接触,达到良好的散热效果。多面 板,要求要求在顶层和底层附上铜箔而且在 XPT9910 底部散热片处裸露铜皮,另外在 IC 的衬底及周围打上过 孔以达到良好的散热效果。
I(Q) 静态电流
最小值
标准值 AB 类 20 14 8 40 10 D类 10 8 6 40 10 300 50% 10 8 3.5 6 4 2
最大值
单位
VDD=7.4V, no load VDD= 5V, no load
mA
I(SD) VOS

非隔离型降压式电源设计方法

非隔离型降压式电源设计方法
一般用MOS做开关管,做这种规格的电源,我的经验是,可以做到百分之九十那样差不多,再往上也困难。原因很简单,芯片一般自损会有0.5W到1W,而日光灯管电源不过就是10W左右。所以不可能再往上走。现在电源效率这个东西很虚,很多人都是吹,实际根本达不到。常见有些人说什么3W的电源效率做到百分之八十五了,而且还是隔离型的。 告诉大家,即便是跳频模式的,空载功耗最小,也要0.3W,还什么输出3W低压,能到百分之八十五,其实有百分之七十算很好了,反正现在很多人吹牛不打草稿,可以忽悠住外行,不过现在做LED的懂电源的也不多。我说过,要效率高,首先就要做非隔离的,然后输出规格还要高压小电流,可以省去功率元件的导通损耗,所以象这种LED电源的主要损耗,一就是芯片自有损耗,这个损耗一般有零点几W到一W的样子,还有一个就是开关损耗了,用MOS做开关管可以显着减小这个损耗,用三极管开关损耗就大很多。 所以尽量不要用三极管。还有就是做小电源,最好不要太省,不要用RCC,因为RCC电路一般的厂家根本做不好质量,其实现在芯片也便宜,普通的开关电源芯片,集成MOS管的,最多不过两元钱,没必要省那么一点点,RCC只省点材料费,实际上加工返修等费用更高,到头到反而得不偿失的那样。 降压式电源的基本结构就是将电感和负载串入300V高压中,开关管开关的时候,负载即实现了低于300V的电压,具体的电路很多,网上也很多,我也不画图再说了。现在9910,还有一般的市场上的恒流IC基本都是用这种电路来实现的。但这种电路就是开关管击穿的时候,整个LED灯板就玩完,这应该算是最不好的地方了。因为当开关管击穿的时候,整个300V的电压就加在灯板上,本来灯板只能承受一百多伏电压,现在成了三百伏了,这种情况一发生。LED肯定要烧掉。 所以很多人说非隔离的不安全,其实就是说降压的,只是因为一般非隔离的绝大多数是降压的,所以认为非隔离的损坏一定要坏LE

基于AD9910的线性调频信号发生技术(1)

基于AD9910的线性调频信号发生技术(1)
4 结语
#1 发电机 QF50- 2 50MW 氢冷 262V 522A 40℃ #2 发电机 QF50- 2 50MW 氢冷 270V 540A 40℃
40℃ 115.7℃ 110℃ 782 110℃ 5.7℃ 40℃ 145.8℃ 110℃ 776 110℃ 35.8℃
发电机转子在线监测仪可以利 用转子温度精确计算公式代替传统
结语发电机转子在线监测仪可以利用转子温度精确计算公式代替传统的经验公式用计算机代替了人工计从而最大限度地减小了误差实现了实时监测同时它能够通过转子温升的变化准确反映了转子匝间短路等运行状态保证发电机转子在额定温度下运行并为实现同步电机发电机的状态检修提供了可靠的技术依据mp; TECHNOLOGY INFORMATION
● 【参考文献】
[1]衍 忠 . 超 宽 带 脉 压 雷 达 信 号 产 生 系 统 研 究 . 电 子 科 技 大 学 博 士 论 文 . [2]熊慎伟.基于 DDS 的宽带雷达信号产生系统.子工程信息,2005,(1):35-37.
[3]AD9910 Data Sheet Rev.0 (Analog Devices Inc),2007.
【关 键 词 】直 接 数 字 频 率 合 成 ;AD9910 ;线 性 调 频 信 号 Generating Technology of LFM Signal Based on AD9910
【Abstract】This paper introduces the theory of DDS and the characteristics of AD9910,and particularly discuss a scheme using FPGA control DDS to generate LFM signal.The scheme realize integration, reduce the cost and easy to adjust.

建设银行冠字号管理规定

建设银行冠字号管理规定

建设银行冠字号管理规定冠字号码查询工作管理规定第一章总则第一条为切实保护客户合法权益,规范营业机构利用冠字号码查询信息系统办理冠字号码查询工作,妥善解决涉假纠纷,根据中国人民银行《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引》等有关规定,特制定本规定。

第二条营业机构记录、存储人民币纸币冠字号码(以下称冠字号码),客户或有权机关申请查询涉假纠纷或涉案冠字号码适用本规定。

第三条本规定所指人民币冠字号码记录设备是指营业机构和社会化清分机构使用的具备冠字号码识别功能的 A 类点钞机(以下简称“点钞机”)、清分机、取款机( ATM )和存取款一体机( CRS )等现钞处理设备。

第二章机构职责第四条总行职责冠字号码查询工作涉及运营管理部、信息科技部和电子银行部等部门。

各部门应密切配合,保障冠字号码信息查询系统平稳运行,保证冠字号码查询工作有序开展。

(一)运营管理部的职责1、负责制定冠字号码查询工作管理规定、系统操作手册、培训教材,指导分行开展冠字号码查询工作。

2、负责制定冠字号码信息查询系统功能需求,优化、完善系统功能。

(二)信息科技部职责1、负责冠字号码信息查询系统开发、维护、升级及技术支持等工作,保障冠字号码信息查询系统安全运行。

2、负责冠字号码信息查询系统的安装工作,配合组织系统上线推广。

(三)电子银行部的职责负责存取款一体机接入冠字号码信息查询系统工作,保证设备能够生成、上传符合冠字号码信息查询系统接口规范的信息文件。

第五条分行职责(一)根据本办法制定分行层面冠字号码查询工作的实施细则,规定各相关部门的职责分工。

(二)负责分行辖内冠字号码信息查询系统的安装工作,以及现钞处理设备的系统接入工作。

第三章系统和用户管理第七条冠字号码信息查询系统由采集端和服务端两部分组成。

采集端部署在各分行现金中心和营业网点,服务端功能通过图形前端交易实现。

第八条采集端具备清分机、点钞机记录冠字号码信息的采集、上传、查询、出纳机具设备管理、用户管理等功能。

移动通信网归属位置识别码使用情况一览表

移动通信网归属位置识别码使用情况一览表

2550,3005-3009,3015-3019,8800-8809 2551-2552,3030-3037,8825-8829 2553-2555,3010-3014,3038-3039,8820-8824,9045-9049 2556-2559,3050-3054,8835-8839,9020-9024 3077-3079,3089,8865-8869,8840-8844 3088,3090-3094,8855-8859,9030-9034
8
黑龙江
哈尔滨
0451
2450-2451,2590-2592,2598,3450-3451,5450-5451,5980,5984-5987,6 341-6344,6366-6369,9944-9949,9950-9958,9450-9451
齐齐哈尔
0452
2452,3452,5452,6340,9962-9969,9452
7
吉林
长春
0431
600-9604,2580-2582,5960-5961,5964,5968,5974-5975,5977,7910-79 13,8080-8089,8094,8099 2571-2572,5954-5955,5957,6690-6699,7923-7927,8075-8076,9606-9 609,2588,2584,5966,5970,9621-9624 2573,5963,7908-7909,7914-7915,8073,8090-8093,9620 2583,5962,5978,7902-7903,7918,8063,8097-8098,9627-9629 2575,2585,2589,5965,5972-5973,7919,7921-7922,8066-8069,8064-8 065,9614-9618

9910介绍

9910介绍

产品名称:WT9910产品类别:LED Driver产品描述:WT9910 是一款高效率LED 驱动控制芯片。

其输入电压范围为8V DC 到450V DC。

WT9910 一定的开关频率控制外置MOSFET,开关频率最高可达300KHz,此开关频率可通过调节单个的下拉电阻实现。

WT9910 是一款恒流驱动的LED 驱动控制芯片,其输出驱动电流最大可超过1A。

WT9910 采用高压工艺在输入端可经受高达450V 的浪涌电压。

用户可通过控制LD 端的输入电压,将WT9910 的输出驱动电流值在0 到LED 最大驱动电流值间进行调节。

同时提供的PWM_D 管脚可将WT9910 输出的控制信号在0~100%占空比间调节。

特性:效率高于90%超宽的电压输入范围8V 到450V;恒流LED驱动输出驱动电流最高可超过1A;单个LED灯串可达到数百颗;应用:DC/DC或AC/DC的LED驱动;RGB背光的LED驱动;平板显示器的背光驱动;通用恒流源;市政或建筑装饰用LED驱动;日光灯,普通照明;汽车车灯或内饰灯;充电器;基本参数:原理图PC B电气特性项目单位最小典型最大备注输出电压V667696220V AC供电,24颗LED串联压降输出电流mA230220V AC供电,12条并联支路总电流功率因数0.94220V AC供电,24串12并,288颗效率η90% 220V AC供电,24串12并,288颗恒流精度<1%器件参数F0 慢断保险丝:250V/0.5AVDR 压敏电阻:7D471T_CM 共模电感:16*9*6,预留CX1,CX2安规X2电容:0.1uf 间距:10MMD_B 桥堆:DF04S /DB104SR7 功率电阻:10Ω/1WC7 金属薄膜电容:0.015UF/630VC0 C1 电解电容:22UF/250V φ10*20 ,105℃C6 瓷片电容:1UF/16V1206C8电解电容:10UF/400Vφ8*12C2瓷片电容:10nF1206C5 预留D0 D1D2M7 SMA/DO-214ACD3 BYV26C DO-41R8300KΩ1/4W 1206R1预留R20Ω1/4W 1206 可考虑配合C5做滤波R5 3KΩ1/4W 1206R60Ω1/4W 1206R0 R3 R4 2.7Ω1/2W 1206Q1 4N60/2N60,L0,L1 3.63mH/500mA +3.63mH/500mAφ10*16工字电感串联使用L2 3.5mH/100mA φ6*8工字电感U0 WT9910 LED高压工艺驱动器PCB 250mm*16.5mm*1.6mm(双层板)二应用指南:1、电路工作原理图一PWM控制器基本应用框图该电路采用了基于峰值电流检测的buck拓扑结构,Reg为高压转换模块,从电源取电将其转换成7.5V供应芯片内部其它模块工作。

D9910中文说明书

D9910中文说明书

D9910中文说明书D9910 LED恒流驱动控制ICD9910 是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED灯恒流驱动控制IC,内置高精度比较器,off-time控制电路,恒流驱动等电路,特别适合大功率,多个高亮度LED灯串恒流驱动。

?可编程的LED驱动电流,编程范围为几毫安到1安培高效率:优于90%宽输入电压范围:2.5V~400VD9910采用固定off-time控制工作方式,其工作频率可高达2.5MHz,可使外部电感和滤波电容、体积减少,效率提高。

off-time最小时间,可通过外部电阻和电容进行设置,工作频率可根据用户要求而改变。

在EN端加PWM信号,可调节LED 灯的亮度。

?高工作频率:最大2.5MHz工作频率可调:10KHz~2.5MHz驱动LED灯功能强:LED灯串可从1个到几百个LED高亮度灯通过调节外置的电阻,能控制高亮度LED灯的驱动电流,使LED灯亮度达到预期恒定亮度,流过高亮度LED灯的电流可从几毫安到1安培变化。

亮度可PWM可调:通过EN端,调节LED绝对最大额定值参数符号描述数值单位V max V OUT和V LX引脚最大电压 8V 电压V min-max EN,CS和FB引脚最大电压范围 -0.3-V DD+0.3 VT min-max工作温度 -20-85o C 温度T storage存储温度 -40-165o CV ESD人体模式ESD电压 2000V ESD引脚定义引脚符号引脚符号1:电源地8:电源正端V SS V DD2:芯片使能端7:关断时间设置EN T OFF3:空脚6:输出电流检测NC CS4:电源地5:外部MOS驱动脚GND DRV 原理框图电性参数参数符号测试条件最小值典型值最大值单位电源电压V DD 2.56.5V CS脚反馈电压V CS240250260mV 工作电流I DD0.51mA 关断时间(T OFF脚悬空)T OFF0620 ns 待机电流I DDQ 1 uA EN脚逻辑高电平V ENH 2.0 V EN脚逻辑低电平V ENL0.8 V DRV脚电平上升时间T RISE DRV脚接500pF电容50 ns DRV脚电平下降时间T FALL DRV脚接500pF电容50 ns不带肖特基二极管升压LED控制器带肖特基二极管升压LED控制器220V交流电,驱动45串、6并、20mA白光LED灯,输出总电流120mA,使用在LED日光灯照明,应用电路如图3。

TW9910在FIC8120系统中的应用及初始化

TW9910在FIC8120系统中的应用及初始化

TW9910在FIC8120系统中的应用及初始化作者:谈家根高珊来源:《电脑知识与技术》2009年第13期摘要:该文介绍了基于FIC8120和TW9910的网络视频服务器系统架构,简要分析了TW9910硬件电路以及软件的初始化配置。

关键词:网络视频服务器;视频解码;I2C总线;系统总线;外围总线中图分类号:TP336文献标识码:A文章编号:1009-3044(2009)13-3533-021 引言20世纪90年代以来数字多媒体技术取得了飞速的发展和广泛的应用,此后数字视频监控技术也得到了迅速的发展,目前安防市场对视频监控产品的需求越来越大,如何推出性能更强,成本更低,功耗更低的视频监控类产品已成为安防市场的热门话题,而提高性能的关键在于视频解码芯片的选择,现今市场上的视频解码芯片种类繁多,如TW2835、SAA7113等,它们都有各自的优缺点,TW2835功能比较全面,但是价格昂贵而且体积较大不利于设计;SAA7113价格较便宜,但图像质量相对较差。

不能满足输出高质量视频图像的要求。

TW9910是TECHWELL公司一款性能很好的视频解码芯片,价格也比较便宜,是视频监控系统中视频解码模块的典型代表,本文就其在FIC8120系统中的应用为例对其硬件电路及软件配置进行详细分析。

2 系统原理框图图1为基于FIC8120的视频网络服务器电路的简要原理框图,CVBS信号输入到TW9910中,再经过亮色分离,各种滤波及AD转换等处理后,得到格式为ITU-R 601或 ITU-R 656可选的YCbCr(4:2:2)8位视频信号输出到FIC8120处理器中。

经过FIC8120编码压缩后的视频信号数据通过网线接PC机上,可以在本地实时观看,也可通过网络远程访问,还可以存储到USB或移动硬盘等。

3 系统架构FIC8120是著名的UMC旗下FARADAY智源科技设计的一颗高集成度、具MPEG4/JPEG 视频图像加速、低成本低功耗、ARM922内核的SoC。

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EPSON9910操作方法:
装卷纸:把卷纸放在安装位置上后,拨动滚轮把纸向下送,按一下向上键,再按一下右上角的按钮,设置正确(是)。

调试好后关闭纸盖。

菜单里选好相对应的纸张,粗糙厚纸请把打印头间距调成宽或更宽。

上纸需露出机器5cm左右,避免蹭坏打印头!
装单页纸:点左键选择单页纸—按标尺位置指示放纸—点下键(调到吸力最小)调整好纸张后—点向上键(跳到吸力最大)—点左上角装纸键即可。

卸纸:点左上角键—手动滚轮即可。

单页直接点左上角键即可。

清洗喷嘴:右键—打印测试菜单—喷嘴—堵头维护菜单—清洗—正常清洗.
注意:旗帜布油画布需手裁!
对应打印纸张选择:灯箱片(亚光相纸)宣纸(艺术纸)油画布(油画布)高光相纸(高光相纸)
EPSON9910打印设置:
页面设置—介质类型(纸张按实际选择)—(粗面,照片)黑墨水—打印质量(质量选项)—按纸张粗糙程度(粗糙2-3,普通4-5即可)—(高速,边缘平滑,细节增强全勾上)—模式爱普生标准SRGB—用户自定义尺寸(设比原尺寸大一点)—颜色处理(打印机管理颜色)—渲染方法(相对比-适合艺术类纸,可感知-适合于普通类型纸张)—点打印即可。

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