4-----第3章 系统构成及主要部件
系统科学工程-3系统结构(精简版)
结构的概念与定义
结构是整体的构架”。
2、结构的实例
(1)、原子的结构:大家知道原子是由电子和原子核所组 成的,组成原子的相互作用主要是电磁相互作用。 (2)、生物体的结构。生物体有许多层次,根据米勒的《生命 系统理论》广义生命系统可以分为细胞、组织、器官、 个体、群体、国家、联合国等7个层次,每个层次的生 命体都有自己独特的结构。 (3)、社会的结构。研究一个社会或社会系统可以从政治、经 济、文化(意识形态)三个方面来进行,每个方面都有 它们特殊的结构问题。 (4)、企业内部的结构。企业是一个复杂的社会经济系统,在 它内部不仅包含多个部门、层次,还涉及多个方面、多 种功能等。 (5)、计算机的结构。 (6)、语言文字的结构。 (7)、科学的体系、理论的结构。
系统中的秩序
普里高津的耗散结构理论, 耗散结构是一种依靠与外界交换物质、能 量、信息来维持和发展自身有序性的特殊系 统。 输入 输出
“熵与负熵”
热力学熵:系统的状态参量 1872年玻尔茨曼关于熵的统 计解释:无序的量度 S = Kb log W
其中S表示系统的熵;W表示可能状态数 K为玻耳兹曼常数Kb=6.23X 1023
2、关联的性质与种类
关联性的性质可以分为不同种类: 相互作用的性质。如物理化学中的不同力的相互 作用 数学中的比例关系。如成分的比列与分布 生物的亲缘关系,竞争关系 社会中的不同社会关系,如工作,领导,朋友等 群体中的各种关系,如企业中人与人之间的关系 有不同的性质
协调,和谐,匹配
如何界定内部的协调,和谐? 定性特征: 1、整体结构稳定,高效,功能最大化; 2、元素之间相互协同, 定量特征: 1、整体功能极值,优化 2、个体之间“无冗余”
第三章 反应堆冷却剂系统和设备
3-1 反应堆冷却剂系统
2.压力调节系统 为了保证反应堆冷却剂系统具有好的冷却能力,应 当将堆芯置于具有足够欠热度的冷却剂淹没之中。核 电厂在负荷瞬变过程中,由于量测系统的热惯性和控 制系统的滞后等原因,会造成一、二回路之间的功率 失配,从而引起负荷瞬变过程中一回路冷却剂温度的 升高或降低,造成一回路冷却剂体积膨胀或收缩。 水经波动管涌人或流出稳压器,引起一回路压力升高 或降低。当压力升高至超过没定值时,压力控制系统 调节喷淋阀.由冷管段引来的过冷水向稳压器汽空间 喷淋降压;若压力低于设定值,压力控制系统启动加 热器,使部分水蒸发,升高蒸汽压力。
3-5 稳压器
二、稳压器分类 按原理和结构形式的不同,稳压器分为两类, (1)气罐式稳压器:容积大,易腐蚀,淘汰 (2)电加热式稳压器:大都采用 三、稳压器本体结构(电) 结构图 现代压水堆核电厂普通采用电加热式稳压器。 这种稳压器是一个立式圆柱形高压容器。其典型 的几何参数为高13m,直径2.5m,上下端为半 球形封头,总容积约40m2,净重约80t。立式 安装在下部裙座上。
第3章 反应堆冷却剂系 统和设备
动力工程系 余廷芳
主要内容
3-1 反应堆冷却剂系统 3-2 反应堆本体结构 ----------系统设备 3-3 反应堆冷却剂泵 3-4 蒸汽发生器 3-5 稳压器
3-1 反应堆冷却剂系统
一、系统的功能
反应堆冷却剂系统又称为一回路系统,其主要功能 是: (1)在核电厂正常功率运行时将堆内产生的热量载出, 并通过蒸汽发生器传给路工质,产生蒸汽,驱动汽轮 发电机组发电。 (2)在停堆后的第一阶段,经蒸汽发生器带走堆内的衰 变热。 (3)系统的压力边界构成防止裂变产物释放到环境中的 一道屏障。 (4)反应堆冷却剂作为可溶化学毒物硼的裁体,并起慢 化剂和反射层作用。 (5)系统的稳压器用来控制一回路的压力,防止堆内发 生偏离泡核沸腾,同时对一路系统实行超压保护。
计算机组成与系统章节内容归纳及例题精选
第1章计算机系统概论(4学时)本章的内容重点旨在搞清楚计算机的系统层次结构,包括计算机硬件的基本组成(五大部件的构成)、计算机软件的分类,以及计算机的基本工作过程。
还需要了解计算机性能评价指标和相关参数。
例题1.1 什么是计算机系统?说明计算机系统的层次结构。
【解】计算机系统包括硬件和软件。
从计算机系统的层次结构来看,它通常可有五个以上的层次,在每一个层次上上都能进行程序设计。
由下至上可排序为:第一级微程序机器级,微指令由硬件直接执行;第二级传统机器级,用微程序解释机器指令;第三级操作系统级,一般用机器语言程序解释执行操作系统调度控制命令;第四级汇编语言机器级,这一级由汇编程序支持和执行;第五级高级语言机器级,采用高级语言编程,由各种高级语言编译程序支持和执行。
上述五级中的第一级和第二级是物理机器级,由硬件直接支持执行;第三级及以上级皆由相应的程序支持执行,所以属于虚拟机。
还可以有第六级、第七级等由特定的应用程序支持的更高级虚拟机。
例题1.2 什么是主机?什么是CPU?什么是存储器?简述它们的功能。
【解】主机包括运算器、控制器和存储器。
其功能是在控制器的指挥下,逐条地从存储器中取出指令、分析指令,发出各种不同的命令,在运算器中完成各种算术逻辑运算,并将结果存储与存储器中。
CPU包括运算器和控制器,又称为中央处理机,它具有运算器和控制器的功能。
存储器用来存放程序和数据。
例题1.3 计算机的硬件指标有哪些?【解】计算机的硬件指标主要有:(1)机器字长:CPU一次能处理数据的位数,通常与CPU的内部寄存器位数有关;(2)存储容量:包括主存容量和辅存容量,是存放二进制信息量的总和,可用位(bit)或字节(Byte)来衡量;(3)运算速度:可用MIPS(Million Instruction Per Second,每秒执行的百万条指令数)、CPI(Cycle Per Instruction,每执行一条指令所需的时钟周期数)或FLOPS(Floating Point Operation Per Second,每秒浮点运算次数)来衡量运算速度。
计算机组装与维护(全)PPT教学课件
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1.3
计算机硬件系统简介
计算机硬件组成图例
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1.3.1
机箱
机箱的主要作用是保护内部设备,屏蔽机箱里面的各配 件免受外界电磁场的干扰。
卧式机箱
立式机箱
14
1、机箱的种类 外形分类: 1)立式机箱 2)卧式机箱 结构分类: AT机箱、 ATX机箱、 Micro ATX机箱、 NLX机箱 BTX机箱
一种系统软件。
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(3)语言处理程序 语言处理程序是将人们用高级语言编写的源程序翻译成机器语言表示的 目标程序的软件。
(4)服务性程序 服务性程序是指辅助性的系统软件,如用于程序的装入、链接、编辑及 调试用的程序,故障诊断程序和纠错程序等。
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1.2.2
计算机的软件组成
2.应用软件
应用软件是在操作系统的基础上编制的各种程序。应用软件都是一些具 有特定功能的软件,能够帮助用户完成特定的任务。例如,通过Word可以编 辑一篇文章,通过Photoshop可以编辑和处理图片,通过Windows Media Player可以播放VCD影碟等。
计算机系统结构 复习要点
计算机系统结构:第一章基本概念填空题、选择题复习:1、从使用语言角度,系统按功能划分层次结构由低到高分别为:微程序机器M0、传统机器M1、操作系统机器M2、汇编语言机器M3、高级语言机器M4、应用语言机器M5.2、计算机系统的设计思路:“从中间开始”设计的“中间”是指层次结构中的软硬件交界面,目前多数在传统机器语言机器级与操作系统机器级之间。
3、翻译与解释的区别与联系:区别:翻译是整个程序转换,解释是低级机器的一串语句仿真高级机器的一条语句;联系:都是高级机器程序在低级机器上执行的必须步骤。
4、模拟与仿真的区别:模拟:用机器语言解释实现软件移植的方法,解释的语言存在主存中;仿真用微程序解释,存储在控制存储器中。
5、解决好软件的可移植性方法有统一高级语言、采用系列机、模拟与仿真。
6、系列机必须保证向后兼容,力争向上兼容。
7、非用户片也称通用片,其功能是由器件厂生产时定死的,器件的用户只能用,不能改;现场片,用户根据需要改变器件内部功能;用户片是专门按用户的要求生产高集成度VLSI器件,完全按用户的要求设计的用户片称为全用户片。
一般同一系列内各档机器可分别用通用片、现场片或用户片实现。
8、计算机应用可归纳为向上升级的4类:数据处理、信息处理、知识处理、智能处理。
9、并行性开发的途径有:时间重叠、资源重复和资源共享。
10、并行性是指:同一时刻或同一时间间隔内完成两种或两种以上性质相同或不同的工作,并行性包含同时性和并发性二重含义。
11、科学计算中的重大挑战性课题往往要求计算机系统能有1TFLOPS的计算能力、1TBYTE 的主存容量、1TBYTE/S的I/O带宽。
12、并行处理计算机的结构:流水线计算机——时间重叠,阵列处理机——资源重复,多处理机——资源共享。
13、多机系统分多处理机系统和多计算机系统,多处理机系统:多台处理机组成的单一系统,多计算机系统:多台独立的计算机组成的系统。
14、多机系统的耦合度可以分为最低耦合、松散耦合和紧密耦合。
海洋环境生态学-第4章 生态系统生态学(3)海洋生态系统的主要类型
五、珊瑚礁生态系统
1、珊瑚礁生物群落在热带沿岸区的广大海域。 珊瑚礁是由造礁珊瑚(体内有共生动黄藻)死亡骨骼、含
钙藻类以及各种软体动物的贝壳共同形成的碳酸钙沉积环境。
五、珊瑚礁生态系统
2、珊瑚礁生物群落是海洋中多 样性程度最高的群落,原因在 于,珊瑚礁生境复杂以及每个 种占据很狭窄的生态位。
3、在珊瑚-藻类的互利共生当中, 藻类的光合作用供给珊瑚虫能 量,而珊瑚虫的代谢供给藻类 营养物质,从而使营养物质并 不丰富的海域具有很高的营养 循环效率。
二岩岸潮间带和大型海藻场二岩岸潮间带和大型海藻场2大型海藻场4生物群落及关键种大型海藻提供了藻场生物群落的框架其巨大叶片上附着微型或小型动植物各种定居的或临时性栖居在这里的无脊椎动物和鱼类构成复杂的生物群落群落中的顶级捕食者如海獭等构成这类生物群落的关键种
第三节 海洋生态系统的主要类型
一、沿岸、浅海生态系统 二、岩岸潮间带和大型海藻场 三、河口生态系统 四、红树林沼泽 五、珊瑚礁生态系统 六、近岸上升流生态系统 七、大洋生态系统 八、热液口区与冷渗口区
深海底栖生物都具有长的附肢,丰富的刺、柄和其他 的支持方式。
【举例】深海蟹类的附肢特别长,海绵、水蝗虫、海百合都具有长 柄;鼎足鱼的胸鳍和尾鳍条特别细长,能以三角鼎立之势站在海底, 还可跳跃前进。
八、热液口区与冷渗口区
1、热液口区 (1)海底的裂缝中扩散出的热液H2S含量很高,支持
周围生境中能氧化H2S的大量细菌依靠化能合成作用 生活。 (2)这些细菌的生物量很大,在海底形成厚厚的丝 状细菌垫。并与一些个体巨大的蠕虫和双壳类动物 共生。 (3)软体动物、多毛类和甲壳类占所有热液口生物 种类的90%以上,其中,某些种类生物量很大,但 这类群落的物种多样性并不高,而深海其他生境的 种类多样性通常很高。
ppt3第三章 多媒体计算机系统常用硬件设备
3.2 CD-ROM盘片与数据结构
Mode 1和Mode 2两种方式的区别主要体现在下列几个方面: (1)存储的数据类型不同 Mode 1用于存储对误码率要求很高的数据,如计算机程序 或文本等数据;Mode 2用于存储对误码率要求不高的数据, 如图形、图像、动画、动态影像视频和声音等数据。 (2)存储的用户数据容量不同 Mode 1的用户数据容量为2048个字节,Mode 2的用户数据 容量为2336个字节。 (3)Mode 1和Mode 2数据读出的误码率不同 Mode 1读出的数据由CIRC校正后,若仍有错误,还要再进 行一次ECC纠错,其数据读出误码率小于10-12。Mode 2读 出的数据只经过CIRC校正,其数据读出误码率小于10-9。
概述
• 多媒体技术主要包括超文本处理、声音处理、图 像处理、大容量存储及多媒体通信等方面,将这些 技术集成到计算机系统中就称为多媒体计算机系统。 多媒体计算机系统的任务就是要完成多媒体信息 的获取、存储、组织和合成,最后以用户所要求的 形式表现出来。
完成这些任务需要使用大量的多媒体硬件设备,
•
•
主要内容
3.2 CD-ROM盘片与数据结构
CD-ROM盘片的光道与磁盘的磁道在形状上完全不同,磁盘上的磁道都 是同心圆,不同磁道上的扇区长度不同,数据按磁道和扇区存放。CDROM盘采用螺旋形光道,内外光道的位密度是相同的,光道上的扇区具 有相同的长度,数据以最大位密度紧凑存放,从而有效地利用了光盘上 的存储空间。
计算机系统结构(课后习题答案)
第一章电脑系统结构的基本概念1.有一个电脑系统可按功能分成4级,每级的指令互不相同,每一级的指令都比其下一级的指令在效能上强M倍,即第i级的一条指令能完成第i-1级的M条指令的计算量。
现假设需第i级的N 条指令解释第i+1级的一条指令,而有一段第1级的程序需要运行Ks,问在第2、3和4级上一段等效程序各需要运行多长时间?答:第2级上等效程序需运行:(N/M)*Ks。
第3级上等效程序需运行:(N/M)*(N/M)*Ks。
第4级上等效程序需运行:(N/M)*(N/M)*(N/M)*Ks。
note: 由题意可知:第i级的一条指令能完成第i-1级的M条指令的计算量。
而现在第i 级有N条指令解释第i+1级的一条指令,那么,我们就可以用N/M来表示N/M 表示第i+1级需(N/M)条指令来完成第i级的计算量。
所以,当有一段第1级的程序需要运行Ks时,在第2级就需要(N/M)Ks,以此类推2.硬件和软件在什么意义上是等效的?在什么意义上又是不等效的?试举例说明。
答:软件和硬件在逻辑功能上是等效的,原理上,软件的功能可用硬件或固件完成,硬件的功能也可用软件模拟完成。
但是实现的性能价格比,实现的难易程序不同。
在DOS操作系统时代,汉字系统是一个重要问题,早期的汉字系统的字库和处理程序都固化在汉卡〔硬件〕上,而随着CPU、硬盘、内存技术的不断发展,UCDOS把汉字系统的所有组成部份做成一个软件。
3.试以实例说明电脑系统结构、电脑组成与电脑实现之间的相互关系与影响。
答:电脑系统结构、电脑组成、电脑实现互不相同,但又相互影响。
〔1〕电脑的系统结构相同,但可采用不同的组成。
如IBM370系列有115、125、135、158、168等由低档到高档的多种型号机器。
从汇编语言、机器语言程序设计者看到的概念性结构相同,均是由中央处理机/主存,通道、设备控制器,外设4级构成。
其中,中央处理机都有相同的机器指令和汇编指令系统,只是指令的分析、执行在低档机上采用顺序进行,在高档机上采用重叠、流水或其它并行处理方式。
第3章数控机床的主传动系统
第3章数控机床的主传动系统
THK6380加工中心主轴部件结构图
•拆•1234567891下..0拆将拆切拆抽.与分下主卸卸断下出主解液联主轴凸前机套主轴主压接轴向轮支床筒轴相轴缸座箱左,撑动、右连刀,螺盖移抽主力垫端的具及钉出出件电圈的气自相及凸主源、轴管动连联轮轴,碟向油•夹的接两拆拆簧定管紧油座边下位装管的卸主套置螺轴工前端艺盖、拆下主轴后端防护罩,
• 图3-41是CK7815型数控车床主轴部件结构图 • 拆卸及调整过程 • 拆卸与调整过程需要注意的事项
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第3章数控机床的主传动系统
•图3-41 CK7815型数控车床主轴部件结构图
•TIANJIN •中德培训中心
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第3章数控机床的主传动系统
•CK7815型数控车床主轴部件拆卸及调整过程
拨叉来完
成。图3-
3是三位
液压拨叉
的原理图。
•图3-3 三位液压拨叉工作原理图
•1、5-液压缸; 2-活塞杆; 3-拨叉; 4-套筒
。
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第3章数控机床的主传动系统
4.电磁离合器变速
电磁离合器是应用电磁效应接通或切断运动的元件, 由于它便于实现自动操作,并有现成的系列产品可供
选用,因而它已成为自动装置中常用的操纵元件。
图3-1 主轴功率转矩特性
2.分段无级变速 (1)带有变速齿轮的主传动(见图3-2a)。 (2)通过带传动的主传动(见图3-2b) 。 (3)用两个电动机分别驱动主轴 (见图3-2c) 。
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第3章数控机床的主传动系统
3.液压拨叉变速机构
带有齿轮
传动的主
传动系统
中,齿轮
的换挡主
电子控制系统组成与流程
第三节电子控制系统一、电子控制系统组成与流程1.电子控制系统组成电控LPG发动机电子控制系统由各种传感器、电子控制单元及各种执行器三部分组成。
2.电子控制系统流程YC6112LPG单燃料发动机是采用电控混合进气、稀薄燃烧的方式。
发动机控制单元通过收集节气门位置、进气歧管压力、进气歧管温度、LPG温度、曲轴位置、氧传感器信号、空调信号和齿轮箱信号等传感器信号,经过处理计算,向执行器发出指令,对发动机的高压电磁阀、主燃料控制阀、怠速燃料控制阀、点火系统、增压压力系统、超速保护系统及燃料流量等进行控制。
电子控制系统流程如图1-1所示。
图1-1 LPG单燃料电子控制系统流程LPG单燃料供气量确定,如图1-2所示。
图1-2 LPG单燃料供气量确定二、电子控制系统主要部件结构与工作原理1.传感器传感器一将发动机的各种工作状况参数转变为电信号,提供给电子控制单元。
常用的传感器有:1) 进气岐管绝对压力(MAP)传感器:进气岐管绝对压力(MAP)传感器信号是ECU用来确定发动机的进气量的主要信号。
在发动机各种不同的负荷状态下,进气岐管绝对压力传感器测出进气管内真空度的变化,并转换成电信号输入ECU,作为电子控制单元(ECU)决定基本喷气量的依据之一。
MA P多用软管与进气管连接,有的则直接装在进气管上,减少了漏气故障。
这种传感器尺寸小,响应性好,使用较广。
(1 ) 进气压力传感器构造和工作原理。
如图1-3所示,它由外壳、压力室、膜片、压敏电阻等组成。
①4个压敏电阻R1、R2、R3、R4形成了桥式电路,用硅胶传递压力,产生“压敏电阻效应,使电阻值变化,破坏了电桥的平衡。
当输入端A加上5V的电压时,输出端B即产生随压力变化的随动电压0~5V给电脑ECM。
②“压敏电阻效应”:R1、R3为正应变则R1+△R;R3+△R。
R2、R4为负应变则R2-△R;R4-△R。
因而在a、b两端产生电位差,产生正比于绝对压力的电压信号,通过差动放大器处理后,从B端输出给电脑ECM 。
计算机组成原理-第3章_存储系统
存储周期 RW 刷新1 RW 刷新2 …
500ns 500ns
刷新间隔2ms
用在低速系统中
各刷新周期分散安排 在存取周期中。
… RW 128 RW
例如上图所示的DRAM有128行,如果刷新周期为 2ms,则每一行必须每隔2ms÷128=62.5us进行一次。
5、存储器控制电路
DRAM刷新需要硬件电路支持,它们集成在一个芯片 上,形成DRAM控制器,是CPU和DRAM间的接口电路。
写周期:实现写操作,要求CS和WE同时有效,有效期间地址 和数据信号不能变化;为了保证CS和WE变为无效前能把数据 可靠的写入,数据必须提前一段时间在数据总线上稳定存在; 而在WE变为高电平后再经过一段时间地址信号才允许改变。
*** DRAM存储器
1、DRAM存储元的记忆原理
SRAM存储器的存储元是一个 触发器,它具有两个稳定的状态。
外存储器:简称“外存”,大容量辅助存储器;磁表面存储
器或光盘存储器;存放需联机保存但暂时不需要的程序和数 据。容量从几十MB到几百GB,甚至更大。存取速度为若干
ms。
其他功能的存储器:如微程序控制器的控存、在显示和印刷 输出设备中的字库和数据缓冲存储器。
*** 主存储器的技术指标
主要性能指标:存储容量、存取时间、存储周期和存储器带宽。
地址信息到达时,使T5、T6、T7、T8导通,存储 元的信息被送到I/O与I/O线上, I/O与I/O线接上一个 差动读出放大器,从其电流方向,可以得出所存信息 是“1”或“0”。也可I/O或I/O一端接到外部,看其 有无电流通过,得出所存信息。
扩充:存储芯片规格的表示
在很多内存产品介绍文档中,都会用M×W的方式来表示芯 片的容量。
智能控制技术-第三章
一个简单的求中间隶属度值的求取。
在模糊控制系统中,变量的量化给出了控 制器计算的简化和控制值的平滑之间的一 个折衷,为了消除大的误差,在量化级之 间的一些插值运算是必要的。
一个简单的方法是引入一个权系数w(.):对 于一个连续的测量值可以通过相邻两个离 散值的加权运算得到模糊度的值。
模糊控制器结构指的是输入输出变 量、模糊化算法、模糊推理规则和精确 化计算方法。
控制器的设计第一步首先确定控制器的输 入输出变量。
1、控制器输入输出变量
主要讲单输入-单输出模糊控制结构。
单输入-单输出模糊控制结构指的是系 统控制量只有一个,系统输出量只有一个。
单输入-单输出模糊控制结构又分一维模糊 控制器、二维模糊控制器和多维模糊控制 器。
m
vik i
v0
i1 m
ki
i1
ki视情况而定。如果,那么加权平均法就变为重 心法。
面积重心法对于不同的隶属度函数形状会
有不同的推理输出结果。最大隶属度函数 法对隶属度函数的形状要求不高。
第二节 模糊控制系统设计
一、模糊控制器的结构设计 在设计模糊控制器前,首先根据被
控对象的具体情况来确定模糊控制器的 结构。
设被控对象用以下三个控制规律描述:
规律1: 如果Yn=PM 且Un=PM 那么Yn+1=PB; 规律2: 如果Yn=PS 且Un=NS 那么Yn+1=ZE; 规律3: 如果Yn=NS 且Un=PS 那么Yn+1=ZE; 规律4: 如果Yn=NM 且Un=NM 那么Yn+1=NB; 其中Y是输出,U是控制,n是离散时间。
例如:两个输出变量A、B下的一个模糊空 间划分示意图。
现代控制理论-第三章 4 规范分解
解: 1. 给定的系统其动态方程已经是对角线标准型,状态变量已经解耦。 2. 根据能控性判据和能观性判据容易判定:这个系统是既不完全能控又不 完全能观的。
3.
结构分解:因为状态变量已经解耦,不难看出,状态变量
⎡ ⎢ ⎣
x1 x2
⎤ ⎥ ⎦
能控,⎡⎢ ⎣
x2 x3
⎤ ⎥ ⎦
能观,[x4 ] 则既不能控又不能观,[x2 ] 能控又能观。
系统不能控,其能控状态维数为 2。 确定系统变换为能控规范型的变换阵:
19
第三章 线性系统的结构特性 20
第三章 线性系统的结构特性 21
第三章 线性系统的结构特性
4、传递函数阵: 卡尔曼—吉伯特定理: 一个系统的传递函数阵 G(s)所表示(特征、描述)的
⎢0⎥ ⎣⎢0⎦⎥
⎢⎣x4 ⎥⎦
⎡ x2 ⎤
y = [1
0
1
0]
⎢ ⎢ ⎢ ⎢ ⎣
x1 x3 x4
⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎦
4.传递函数:
2
第三章 线性系统的结构特性
G(s) = C(sI − A)−1 B = 2 s +1
G(s) 只表示了既能控又能观子系统,不能完全表征系统。{A B C} 是 G(s)
+
计算机体系结构第三章答案
第三章答案三、流水线技术(80空)1、对阶尾数相加2、求阶差规格化3、时间流水线的各段4、尽量相等流水线的瓶颈5、通过时间大量重复的时序输入端能连续地提供任务6、静态动态7、部件级处理机级8、标量流水处理机向量流水处理机9、线性流水线非线性流水线10、执行/有效地址计算周期存储器访问/分支完成周期11、译码读寄存器12、ALUoutput←A op B ALUoutput←NPC + Imm13、分支 STORE指令14、ALU指令 LOAD指令15、单周期多周期16、重复设置指令执行功能部件流水17、吞吐率等功能非流水线18、通过时间排空时间19、流水线寄存器的延迟时钟扭曲20、数据相关控制相关21、结构相关数据相关22、结构数据23、硬件开销功能单元的延迟24、写后读读后写写后读25、写后读读后写26、PC值改变为分支转移的目标地址 PC值保持正常(等于当前值加4)27、目标地址分支转移条件不成立28、8 存储器29、多功能线性 830、水平处理方式垂直处理方式31、纵向处理方式纵横处理方式32、存储器向量寄存器33、访问存储器的次数对存储器带宽的要求34、每秒执行多少指令(MIPS)每秒取得多少个浮点运算结果(MFLOPS)35、512 836、链接技术向量循环或分段开采技术37、源向量结果向量38、向量功能部件标量寄存器向量寄存器块39、向量寄存器向量功能部件3.1 流水线的基本概念1、流水线:将一个重复的时序过程,分解为若干个子过程,而每一个子过程都可有效地在其专用功能段上与其他子过程同时执行。
2、单功能流水线:只能完成一种固定功能的流水线。
3、多功能流水线:流水线的各段可以进行不同的连接,从而使流水线在不同的时间,或者在同一时间完成不同的功能。
4、静态流水线:同一时间内,流水线的各段只能按同一种功能的连接方式工作。
5、动态流水线:同一时间内,当某些段正在实现某种运算时,另一些段却在实现另一种运算。
消火栓给水系统课程设计
消火栓给水系统课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生理解消火栓给水系统的基本构成和原理,掌握其主要部件的功能和作用;2. 使学生了解我国消防法规对消火栓给水系统的相关要求和标准;3. 帮助学生掌握消火栓给水系统设计的基本流程和关键参数的计算方法。
技能目标:1. 培养学生运用消防法规和标准进行消火栓给水系统设计的能力;2. 提高学生分析和解决消火栓给水系统实际问题的能力;3. 培养学生运用专业软件或工具进行消火栓给水系统设计和计算的能力。
情感态度价值观目标:1. 培养学生关注消防安全,增强防火意识,树立正确的安全观念;2. 培养学生严谨的科学态度,注重实际操作,提高实践能力;3. 激发学生对消防工程学科的兴趣,引导他们树立为我国消防安全事业做贡献的远大理想。
本课程针对高年级学生,结合学科特点和学生实际情况,以实用性为导向,旨在提高学生消火栓给水系统设计和应用能力。
通过本课程的学习,使学生能够掌握消火栓给水系统的基本知识、设计方法和实际应用,为今后从事消防工程领域工作打下坚实基础。
同时,注重培养学生的安全意识、实践能力和创新精神,使其成为具有社会责任感和专业素养的消防工程人才。
二、教学内容1. 消火栓给水系统概述:介绍消火栓给水系统的基本构成、分类及其在消防安全中的重要性。
- 教材章节:第二章 消火栓给水系统概述2. 消火栓给水系统主要部件及其功能:详细讲解消火栓、水泵、阀门、管道等主要部件的作用和选型。
- 教材章节:第三章 消火栓给水系统主要部件3. 消防法规与标准:解读我国消防法规对消火栓给水系统的相关要求和标准。
- 教材章节:第四章 消防法规与标准4. 消火栓给水系统设计方法:介绍消火栓给水系统设计的基本流程、关键参数计算方法以及注意事项。
- 教材章节:第五章 消火栓给水系统设计5. 消火栓给水系统实际案例分析:分析典型消火栓给水系统案例,使学生了解实际应用中的问题和解决方法。
- 教材章节:第六章 消火栓给水系统实际案例分析6. 消火栓给水系统设计实践:指导学生运用专业软件或工具进行消火栓给水系统设计和计算。
计算机组成与系统结构
• 比较典型而常用的寻址方式
1.隐含寻址 2.立即寻址 3.直接寻址 4.间接寻址 5.寄存器寻址和寄存器间接寻址 6.相对寻址 7.基址寻址 8.变址寻址 9.块寻址 10.段寻址
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1.隐含寻址
• 不是明显地给出操作数的地址,而是在指 令中隐含着操作数的地址 • 累加寄存器AC对单地址指令格式来说是隐 含地址
• CAI演示
37
5.寄存器寻址和寄存器间接寻址
• 寄存器寻址
– 当操作数不放在内存中,而是放在CPU的通 用寄存器中时,可采用寄存器寻址方式 – 此时指令中给出的操作数地址是通用寄存器的 编号 – 指令结构中的RR型指令,就是采用寄存器寻 址方式的例子
• 寄存器间接寻址
– 指令格式中的寄存器内容不是操作数,而是操 作数的地址,该地址指明的操作数在内存中
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9.块寻址
• 在指令中指出数据块的起始地址(首地址) 和数据块的长度(字数或字节数) • 经常用于数据块传送(复制和移动)
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10.段寻址
• 由一个基地址(CPU中的段寄存器)再加 上某些寄存器提供的偏移量来形成实际的 物理地址
– 寄存器-存储器(RS)型指令
• 既要访问内存单元,又要访问寄存器
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4.2.3 指令字长度
• 指令字长度
– 一个指令字中包含二进制代码的位数
• 机器字长
– 计算机能直接处理的二进制数据的位数 – 机器字长通常与主存单元的位数一致
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• 单/半/双字长指令
– 单字长指令
• 指令字长度等于机器字长度的指令
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2.跳跃寻址方式
• 当程序转移执行的顺序时,指令的寻址就采取跳 跃寻址方式
– 所谓跳跃,是指下条指令的地址码不是由程序计数器 给出,而是由本条指令给出
综合布线技术与工程实训教程4第3章线槽规格和品种
3.1 金属槽和金属桥架
3.1.1 金属槽 金属槽由槽底和槽盖组成,每根糟一般长度 为2米,槽与槽连接时使用相应尺寸的铁板 和螺丝固定。槽的外型如图3-1所示。
4) 线槽宜采用金属管引入分线盒内。 5) 预埋金属线槽方式如图3-15所示。
3. 预埋暗管支撑保护方式 1) 暗管宜采用金属管,预埋在墙体中间的暗管内径
不宜超过50mm;楼板中的暗管内径宜为15~ 25mm。在直线布管30m处应设置暗箱等装置。 2) 暗管的转弯角度应大于90℃,在路径上每根暗管 的转弯点不得多于两个,并不应有‘S’和‘Z’弯出 现。在弯曲布管时,在每间隔15m处应设置暗线 箱等装置。
玻璃钢桥架
玻璃钢桥架采用不饱和聚脂树脂和中碱无捻 粗纱通过加热的模具拉制成型。如图3-6所 示。
不锈钢系列桥架
不锈钢系列桥架应用于冶金、石油、化工、车辆 船舶、 液压机械等设备制造业及装备自动化生产线工业的电 缆桥架。不锈钢系列桥架如图3-7所示。
3.1.4 托臂支架
电缆桥架安装时的支托,是通过立柱和托臂来完成的。 立柱是支撑电缆桥架的主要部件,而桥架的荷重是 通过托臂传递给立柱的。因此立柱和托臂是电缆桥 架安装的两个主要部件。托臂支架如图3-8所示。
3.2 塑料槽
PVC塑料线槽是综合布线工程明敷管路广泛使用的一种材料,它是一种 带盖板的线槽,盖板和槽体通过卡槽合紧,塑料槽的外状与图4-1类似, 但它的品种规格更多,从型号上讲有:
多联式中央空调课程设计
多联式中央空调课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解多联式中央空调的基本工作原理及系统构成,掌握其主要部件的功能。
2. 学生能掌握多联式中央空调的安装、调试及维护保养知识,了解常见故障及解决办法。
3. 学生能了解多联式中央空调在建筑节能中的应用及优势。
技能目标:1. 学生能够运用所学知识,正确进行多联式中央空调的安装、调试及维护保养操作。
2. 学生能够分析多联式中央空调运行中可能出现的故障,并提出合理的解决方案。
3. 学生能够运用多联式中央空调的相关知识,为建筑节能提供技术支持。
情感态度价值观目标:1. 学生通过学习多联式中央空调知识,培养对制冷与空调技术的兴趣和热情。
2. 学生能够认识到多联式中央空调在节能减排方面的重要性,树立绿色环保意识。
3. 学生能够积极参与团队合作,培养沟通协调能力和敬业精神。
本课程针对高年级学生,结合制冷与空调技术专业的特点,注重理论知识与实践技能的结合,旨在培养具备实际操作能力和创新精神的高素质技能型人才。
课程目标明确,可衡量,便于教师进行教学设计和评估。
通过本课程的学习,学生将能够掌握多联式中央空调的相关知识,提高专业技能,为未来的职业发展打下坚实基础。
二、教学内容1. 多联式中央空调系统概述- 了解多联式中央空调的发展历程、分类及特点。
- 理解多联式中央空调系统的基本工作原理。
2. 多联式中央空调系统构成及主要部件- 学习室内外机组、分歧管、控制系统等主要部件的结构与功能。
- 掌握多联式中央空调系统的安装与连接方式。
3. 多联式中央空调的安装与调试- 学习安装前的准备工作、安装流程及注意事项。
- 掌握调试方法,了解调试过程中的常见问题及解决方法。
4. 多联式中央空调的维护保养与故障排除- 学习日常维护保养方法,了解维护周期及要求。
- 分析常见故障现象,掌握故障排除步骤及技巧。
5. 多联式中央空调在建筑节能中的应用- 了解多联式中央空调在节能建筑中的优势及作用。
反应堆结构课件4第四章 一回路设备
③
下封头
下封头是蒸汽发生器中承受压差最大的部件,通常 呈半球形。 由于表面开有四个大孔(接管和人 孔),应力状态十分复杂,通常采用冲压成型 制造,技术难度大;也有的采用低合金钢铸造, 工艺较简单,但须严格控制铸件质量。
16
④管束组件
管束是呈正方形排列的倒U型管。管束直段分布有若干块支撑板, 用以 保持管子之间的间距。在U型管的顶部弯曲段有防振杆防止管子振动。 支撑板结构的设计上,应考虑二次侧流体的通过能力,流体的流动阻 力,限制流动引起的振动及管--孔间隙中的化学物质的浓缩。早期的 支撑板采用圆形管孔和流水孔结构,导致在缝隙区出现局部缺液传热 状态,因此产生化学物质浓缩。在电厂冷态工况下,管子和支撑板之 间的间隙因二者的膨涨差而扩大,腐蚀产物沉积在间隙内。当高温时, 膨胀差使间隙减小,这时管子被压凹,造成传热管凹陷及支撑板破裂。 新的设计普遍采用四叶梅花孔(见图)。这种开孔将支撑孔和流通孔道 结合在一起,增加了管-孔之间的流速,减少了腐蚀产物和化学物质 的沉积,使得该区的腐蚀状况大为改善。传热管四周用套筒包围,从 而将二次侧分隔为下降通道及上升通道,形成二次侧自然循环回路。 17
26
直流式蒸汽发生器
直流式蒸汽发生器优缺点 优点:不需要汽水分离器,体积较小;可以获得温度较高 的微过热蒸汽得以提高电站热效率;变功率运行时用 改变水位的方式可使蒸汽压力基本保持不变。 缺点:过热段蒸汽侧的传热系数小,要求较多的换热面积, 使贵重金属的管材的需要量增多,对二回路水质要求 十分严格,制造工艺上的技术问题有待解决。
蒸汽发生器分类
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立式自然循环蒸汽发生器
蒸汽发生器由下封头、 管板、U型管束、汽 水分离装置及筒体组 件等组成
一、二回路冷却剂流程 循环倍率的定义
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第3章系统构成及主要部件3.1 电梯控制柜电梯控制柜主要包括电梯专用变频器、集选控制器、控制接触器等部分。
制动电阻功能键:急停正常/检修紧急电动上行键下行键1400门锁430600 单位:mm图3-1-1电梯控制柜外形图3.1.1 VVVF电梯专用变频器变频器是电梯控制系统的电气执行机构,在集选控制器的控制下驱动电梯曳引机。
目前,电梯专用变频器的品牌非常多,我国市场上使用比较多的主要有日本产安川616G5、676G5-JJ、G7、L7系列;富士G11UD、Lift系列变频器;其它如德国产科比系列;西门子系列;英国CT 系列;意大利西威SIEI;国产蒙德MODROL系列变频器等等均可适配。
例:安川电梯专用变频器使用及操作方法见附录1,有关详细资料参见相应变频器使用手册。
3.1.2集选控制器集选控制器是电梯控制系统的核心,集中处理各种电梯运行信息,并控制电梯的各种运行和停止动作。
图3-1-2 集选控制器示意图3.1.2.1输入信号3.1.2.2输出信号端号(J3)定 义 输入 指示灯 端号(J6) 定 义 输入 指示灯X1 检修上行 常开 灯亮 X10 运行接触器K3合 常开灯亮 X2 检修下行 常开 灯亮 X11 制动接触器K4、K9合 常开 灯亮 X3 X4 载客/检修 常闭/常开 灯亮/灯灭 X12 锁梯继电器K6合 常开 灯亮 X13 门锁接触器K7合 常开 灯亮 X5 上限位开关动作 常闭 灯灭 X14 消防开关合 常开 灯亮X6 下限位开关动作 常闭 灯灭 X15 变频器故障输入 常开 灯亮 X7 上强换开关动作 常闭 灯灭 X16 备用1(第2门锁) 常开 灯亮 X8 下强换开关动作 常闭灯灭 X17 备用2(第2门区)常开无 X9急停常开灯亮X18制动接触器K4、K9 常闭无RESTET DA TA↑↓ENTER输出信号指示灯输入 信 号 接 线 端 子XY1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y 6 Y 7 Y 8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15数码显示管输 入 信 号 指示 灯输出信号接线端子YP4 P3 P2 P13.1.2.3特殊信号接口 Z 接线端子共有14芯输入输出接点,这些输入输出端均为特殊功能接口定义如下:端号(J1) 定义说明1 电压检测2 直流5伏电压正极 电源E13 直流5伏电压负极4 直流12伏电压正极 电源E25 直流12伏电压负极6 直流12伏电压正极 电源E37 直流12伏电压负极8 直流24伏电压正极 电源E49 直流24伏电压负极 10 直流24伏电压正极 电源E5 11 直流24伏电压负极 12 备用端号(J4) 定义说明1 提前开门检测 (选择功能口)2 光电开关电源负 电源E4的负极(线号530)3 光电开关号输入 (线号532)4 光电开关电源正 电源E4的正极(线号531)5 PG 卡输入负极 电源E3的负极(线号722)6 PG 卡输入正极 (线号721)7 串行通讯电源负极 电源E2的负极(线号520)8 串行通讯信号电源输入 (线号523) 9 串行通讯信号电源输出 (线号521)10 串行通讯电源正极电源E2的正极(线号524)3.1.2.4参数设置集选控制器面板布置如图3-1-2所示。
面板上装有四个数码管(从左至右排列分别用P4、P3、P2、P1表示);安装有五个按钮,从左至右排列分别是:复位键、参数键、↑键、↓键和确认键,它们的功能为:复位键:按复位键达2秒后,集选控制器重新初始化,可以清除所有存在的故障,也可以清除控制器中的错误运行状态,数码管显示回到实显状态(实显状态:P4、P3显示输出频率,P2、P1显示电梯所在楼层)。
端号(J2) 定 义 输出 指示灯 e 参数逻辑 端号(J5) 定 义 输出 指示灯Y1 变频器正转 常开 灯灭 反 Y9 控制电源接触器K5 常开 灯亮 Y2 变频器反转常开 灯灭反 Y10 控制安全接触器K2 常开 灯亮 Y3 清变频器故障 常开 灯灭 反 Y11 控制运行接触器K3 常开 灯亮 Y4 变频器多功能触点 常开 灯灭 反 Y12 控制抱闸接触器K4 常开 灯亮 Y5 变频器多功能触点 常开 灯灭 反 Y13 控制休眠继电器K8 常开Y6 变频器多功能触点 常开 灯灭 反 Y14消防联动 常开Y7 变频器多功能触点 常开 灯灭 反 Y15 提前开门(选择口) 常开 Y8变频器多功能触点 常开 灯灭反参数键:按参数键可调显几十个第一级参数,即反复按参数键,数码管P4显示参数号1→2→3…→实显状态,P3~P1显示第一级参数号对应的参数值。
↑、↓键:在P4显示第一级参数号的基础上,按↑键或↓键可以修改第一级参数号对应的参数值,↑、↓键可以点动,也可以连续按住不放,参数值则连续变化。
确认键:当设置第一级参数选定后,可按确认键,使选定后的参数进入运行程序中并驻留进EEPROM中,以备保存(保存资料达100年之久)。
3.1.2.5集选控制器参数定义:集选分为两级:;第一级参数可由用户修改,以满足电梯不同的运行功能;第二级参数只供察看,了解电梯的运行参数和状态。
1、第一级参数,用参数号1、2、3…9、A、B、C、D、E、F、H、P、L、N、1e-8e、1U-8U表示,其定义及参数设置范围见表1。
2、第二级参数,用参数号1、2、3…9、10、11…83、84、85、86表示,其显示定义见表2。
3.1.2.6第二级参数的调显:按设置键使第一级参数号选为7后,按↑键或↓键,使参数值(P2、P1显示值)等于第二级参数号后再按确认键,数码管(P4~P1)即显示第二级参数号对应的内容。
表1 集选控制器第一级参数显示内容参数号参数选择范围参数定义1 2~36 最高楼层数2 0.1~2.5 梯速,单位:米/秒3 -99~99 单层(中速)运行换速距离修正值,单位:厘米4 -99~99 多层(高速)运行换速距离修正值,单位:厘米5 1~200 电梯平层值,单位:毫米,该值大,电梯进入平层挡板后运行距离长6 0.01~2.00 门锁误开延时显示故障E7的时间,单位:秒7 1~99 用于观测第二级参数8 0~999 第一级密码,大部分参数设定后确认要满足它9 0~999 第二级密码,个别参数设定后确认要满足它A 0~36 屏蔽呼梯的楼层号,零为不屏蔽B 0~36 屏蔽呼梯的楼层号,零为不屏蔽C 0~36 屏蔽呼梯的楼层号,零为不屏蔽d 1~8 基站选定的楼层E 2~241 自动返回基站时间单位:秒。
设为241后,不自动返回基站F 0.01~2.00 松闸后延时送高、中速频率,单位:秒H 2~25 无司机自动关门的延时时间,单位:秒P 0、1 电梯自学楼层位置标号,自学习时设为“1”。
L 0~36 机房呼梯楼层设定值0~999 选择高速或中速运行的始末距离差值,单位:厘米1e 1~99 单次不间断载客运行时间限定值,单位:秒2e 1~99 外呼和轿箱显示定义,见附表23e 0~99 说明见附表14e 0~99 0:急停时正、反输出保持;1:急停时正、反输出均撤消(富士专用)5e 0~FF 说明见附表36e 0~FF 说明见附表37e 1~36 集选控制器(主板)分频系数8e 0~FF 轿顶输入状态和控制方式,出厂设置为0C. 说明见附表41U 0-FF 出厂设置为302U 0-FF 未使用3U 0-FF 未使用4U 0-FF 未使用5U 0-FF 未使用6U 0~FF 特殊运行功能选择,说明见附表5;7U 0~FF 特殊运行功能选择,出厂设置为FF8U 0~FF 特殊运行功能选择,出厂设置为00附表1: 3e 参数定义参数值0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 输出逻辑正反正反正反正反正反正反正反正反门锁判断单双单双单双单双运行初值0次用户投入运行初值0次用户投入运行初值电梯种类单梯并联(群控)梯注1、输出逻辑是指送变频器的状态逻辑,正:表示对应发光灯亮,送变频器状态有效。
反:表示对应发光灯灭,送变频器状态有效。
III型集选,正逻辑适用西威等变频器,反逻辑适用安川、富士等变频器。
注:2、门锁判断:单是指轿门、厅门串联合二为一判断。
双是指轿门、厅门分别送信号判断。
附表2: 2e参数定义参数值0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19最低层显示-3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7不运行时,当前所在楼层数当前所在楼层数轿厢显示不运行时,当前所在楼层数“欢迎光临”+当前所在楼层数外呼显示附表3: 5e、6e 参数定义(十六进制的方式设置参数)限制方法:1-8层,对应一个字节的低到高8位,某位=1:对应楼层不允许开门。
5e:主门(前门)状态参数,参数设置见下表,限制楼层1~8层6e:从门(后门)状态参数,参数设置见下表,限制楼层1~8层5e=00表示任意楼层可开门,=FF,表示1~8层不可开门6e=00表示任意楼层可开门,=FF,表示1~8层不可开门8楼7楼6楼5楼4楼3楼2楼1楼5e 值备注十进制数128 64 32 16 8 4 2 1 设定值主门(前门)0 0 0 0 0 0 0 0 00 1~8楼开门0 0 0 0 0 0 0 1 01 1楼不开门0 0 0 0 0 0 1 0 02 2楼不开门0 0 0 0 0 0 1 1 03 1、2楼不开门0 0 0 0 0 1 0 0 04 3楼不开门0 0 0 0 0 1 0 1 05 1、3楼不开门0 0 0 0 0 1 1 0 06 2、3楼不开门0 0 0 0 0 1 1 1 07 1、2、3楼不开门………………………………………………1 1 1 1 1 1 1 0 EF 只1楼可开门1 1 1 1 1 1 1 1 FF 1~8楼不开门8楼7楼6楼5楼4楼3楼2楼1楼6e值备注十进制数128 64 32 16 8 4 2 1 设定值从门(后门)0 0 0 0 0 0 0 0 0 1~8楼开门0 0 0 0 0 0 0 1 1 1楼不开门0 0 0 0 0 0 1 0 2 2楼不开门0 0 0 0 0 0 1 1 3 1、2楼不开门0 0 0 0 0 1 0 0 4 3楼不开门0 0 0 0 0 1 0 1 5 1、3楼不开门0 0 0 0 0 1 1 0 6 2、3楼不开门0 0 0 0 0 1 1 1 7 1、2、3楼不开门………………………………………………1 1 1 1 1 1 1 0 EF 只1楼可开门1 1 1 1 1 1 1 1 FF 1~8楼不开门附表4: 8e参数定义(十六进制的方式设置参数)8e参数折换成二进制数(D7,D6,D5,D4,D3,D2,D1,D0)定义如下:D0: =0: 触点闭合: 开门到位, =1: 触点断开: 开门到位D1: =0: 触点闭合: 安板动作, =1: 触点断开: 安板动作D2: =0: 触点闭合: 超载, =1: 触点断开: 超载D3: =0: 触点闭合: 满载, =1: 触点断开: 满载D4: =0: 消防开关门方式1, =1: 消防开关门方式2D5: =0: 用于载客梯, =1: 用于货梯D6=D7=0:暂时未使用消防开关门方式1:消防开关闭合电梯自动运行到基站后自动开门待梯。