A. 鐵路信號微機聯鎖介面電路中的JSDPC-1000型動態繼電器,可以用什麼型號的繼電器代替十分感謝您的回答。
計算機聯鎖技術審查
本章小結
間隔或閉塞分區?什麼辦法呢?
(書),傳統的做法,以防止沖突的火車鐵路分成幾個部分,間隔或塊段路線,站。線站路線。
(課件)方法:一種方式來運行的鐵路車輛從點到另一個點。道岔,信號保護確定了方向。
第2章計算機聯鎖控制系統(CIS),技術基礎
11,什麼是內部匯流排嗎?它的特點和各自的作用是什麼? IPC有哪些主要的內部匯流排嗎?
內部匯流排(Ⅰ-BUS),也稱為「系統匯流排」或「板級匯流排」是一個專有的計算機內的匯流排的通用微型計算機和一個控制系統。
計算機的內部匯流排是一種並行匯流排,系統匯流排通信路徑模板的模板插件的監測和控制計算機系統,構成一個完整的計算機控制系統。
內部匯流排STD匯流排,ISA匯流排,PCI匯流排,VME匯流排。
第3章CIS原則參與聯鎖操作動態數據包括哪些內容?這些變數的作用是什麼? (這個問題,學生可以決定你要背誦的部分)
參加聯鎖操作動態數據,包括操作輸入變數,輸入變數的狀態,輸出變數,需要使用變數輸出變數和控制聯鎖邏輯控制和中間變數。
(1)經營操作邏輯的輸入變數的輸入變數,以反映經營者的經營行動。的表的操作變數集中存儲在存儲器中,設在一個操作變數。來自運轉指令表中的對應操作變數可以被刪除後執行的操作命令。變數形成除了操作輸入的操作命令,也可作為原始數據信息。
(2)表示輸出變數輸出變數指向???監視輸出變數。這些變數反映了關站,火車或汽車列車的運行狀態,操作人員的操作和聯鎖裝置的工作狀態。此信息需要從輸入變數的輸出,輸入變數,中間變數,以及控制指令的操作的執行的狀態的變數。
邏輯控制變數
(3)邏輯控制變數控製表變數和控制變數必須建立環環相扣的功能。這些控制變數被存儲在動態數據模塊。聯鎖軟體的進程調度使用動態路由控製表的方法,該方法的邏輯控制變數在不同的功能模塊。
狀態下輸入變數
狀態下輸入變數,以反映該國的監測對象變數,如軌道區段的狀態,道岔的狀態,信號狀態,燈絲狀態,其他設備的狀態和方法。的
除了參與計算的互鎖狀態輸入變數,也可以用來作為原始數據。
(5)
設備裝置的控制變數,控制變數是變數的控制信號和道岔。的控制變數被存儲在動態數據模塊和控制命令的表存儲在一個專用的控制命令。邏輯地址和控制命令的輸出通道。控制變數和控制命令應該周期性地刷新,以確保實時數據。
(6)的中間變數中間變數是聯鎖程序的執行過程中產生的變數的數目。變數是實現聯鎖邏輯的天空過渡或中間轉換效果。動態數據模塊,並存儲在動態動態生成釋放。的數量和類型不同的數據結構往往需要使用中間變數是不同的,但一個很好的數據結構,以避免過多地使用中間變數。
17,基本聯鎖功能的軟體模塊,並用語言來形容的程序流程。 (A共有六個子模塊,可裡面寫的功能?性能要求,但也能寫一本書,45 if語句)
1,符合檢查和表決的行/>控制命令生成的子模塊:檢測方法建立的技術條件都滿足的需求,並檢查開關位置是否符合要求,並形成相應的開關,如果你不符合控制命令。
路線,鎖定的子模塊:
功能要求:檢查鎖定模式條件滿足時,鎖變數和消息(白色帶),以滿足給定的路徑。
開放之路的信號模塊的功能要求:開放條件得到滿足,如果形成的保護,以滿足這種方法打開命令信號路由的信號。
4,信號保持子模塊
:開放條件下的功能要求,檢查模塊?間歇性的信號條件都滿足時,保持開放的信號,否則,該信號被關閉。
5,接近正常解鎖子模塊
功能:自動解鎖的道路通常的做法中途返回解鎖,解鎖分流的要求。不僅描述了正常解鎖的階段。在此階段,有兩個功能:一個信號來確定的關閉時機:乙接近正常解鎖。設置有兩個對應的程序模塊:確定這兩個函數的信號的定時模塊關閉的道路進入正常解鎖模塊。火車信號關閉時間:第一輪,當列車內的信號黨的第一首曲目部分。
調車信號關閉的時機:當調車上市,在黨和調車信號對機器的訪問,離開車輛的一部分,一個明確的信號時,汽車上市首節內和軋制明確的方法到下一個相鄰的部分。正常解鎖模塊的方式和手段來解鎖部分的兩個點測試和投票兩端的線,測試方法的3個點(3點退房:鎖定其他部分,一部分是被佔領和定居,下一節佔領鎖定)電梯和道岔。
模塊
功能要求取消:敞篷車信號沒有關閉的路徑,這種做法是預先鎖定的狀態,使路由的方法來解鎖取消。註:要確定你的方法,如果你要取消的建立,但還需要確定這種方法是否。有沒有固定的路線或方法是不完整的,無法取消route命令部分解除。
補充:
車站股道,道岔,信號機,編號和命名的一部分。寫聯鎖表格。
第4章,可靠性的CIS
1,什麼是錯,錯誤,失敗,失敗?這些概念之間的聯系是什麼?
失敗:系統的硬體身體上的缺陷,在設計和製造的不完善或軟體設計錯誤是隱式的。
錯誤:是指系統由於故障所造成的不正確的信息或狀態的故障。的
失敗:不能完成預定的功能,由於在硬體的物理性質的變化,被稱為一個「失敗」。此故障出現故障的物理設備。此外,該系統未能正確地提供標准服務,或完成規定功能的能力損失,但也有失敗的,這種失敗被稱為「系統失敗」是錯誤的結果。
故障:故障,錯誤和失敗都可能導致系統不能正常工作,這段時間稱為系統故障。
明顯的缺點,錯誤,故障和系統故障構成的因果關系鏈,導致故障而由於錯誤的物理設備故障,系統故障引起的錯誤,最終形成的操作失敗。
5,兩種類型的基本技術,以提高系統的可靠性CIS是什麼?每一個是什麼意思呢?
7,容錯技術可分為哪兩種類型?每一個是什麼意思呢?他們每個人都包含有哪些主要技術?為什麼冗餘技術是容錯技術的核心技術嗎?
為了提高系統的可靠性,以防止系統故障所造成的失敗的人在長期發展的兩個基本技術。 A技術,以防止和減少故障,避錯技術或其??他系統的一部分,當系統出現故障時保持正常的工作,容錯技術。
避免了錯誤的技術重點是質量控制(如設計審查成分的篩選,測試等),環保(例如,外部干擾的屏蔽),以及減載和其他措施,以盡量消除的故障的原因的原因,為了防止故障,延長系統的壽命。
容錯技術主要分為兩種類型 - 故障屏蔽技術和系統重組技術。故障掩蔽技術也被稱為靜態冗餘技術的裝置,以防止在系統錯誤故障的各種技術,故障掩蔽發生。如果沒有這種技術之前在發生故障時,故障被檢測到,但要求是容錯的,即,使本地化的故障,從而影響系統的性能作為一個整體,以防止故障系統中的影響擴散。這種技術是最常見的錯誤校正代碼,投票技術,這是第一種方法,以實現容錯。
系統重組技術,稱為動態冗餘技術錯誤造成的系統,以防止系統故障的技術。故障檢測結構調整的系統要求,然後執行故障復位,最終的系統恢復,重組等手段,以維持系統的正常運轉,這是第二次的方式來實現容錯。冗餘技術故障屏蔽技術和系統,資源冗餘,容錯技術的基礎上,重新建立。
11,構成了三種模式的系統來解決這個問題呢?硬體同步三種方式嗎?它們的特點是什麼?
構成一個三模系統需要解決以下幾個問題:
1。
投票技術,該軟體還可以實現硬體組件。的硬體表決邏輯電路,它的優點是速度,缺點是需要額外的硬體,從而導致功率消耗的增加,重量和體積。投票通過該方案,而無需額外的硬體,軟體的結構很簡單,可以很容易地改變,從而更靈活。不過,速度越慢。
2。在
票多模冗餘系統同步的基本要求是同步的。同步整個TMR系統的核心是,如果沒有同步的冗餘模塊,投票機制的無序狀態將無法確保系統的正常運行。因此,根據系統的結構,和系統的性能要求來開發適當的同步策略。 TMR系統的硬體和軟體的同步是同步的兩種方式。
硬體同步的緊密同步。專業設備的強制同步系統冗餘模塊嚴格的同步協作勝過工作。同步功能是檢測故障的能力,防止火災蔓延故障,屏蔽系統故障快速。硬體同步,包括三個方面:
(1)常見的時鍾方式。使用一個共同的時鍾,所有模塊提供了一個統一的時間基準。此方法是很容易實現的,它的缺點是整個冗餘系統會導致失敗中任一項的時鍾系統故障。因此只適用於某些結構不是很復雜冗餘系統。
(2)的時鍾反饋調節。在這種方式中,每個模塊使用一個獨立的時鍾的每個時鍾漂移之間的反饋調節,以實現同步。時鍾漂移,消除了同步錯誤,可以及時糾正這種方式是建立一個長期的外部參考在容錯系統的容錯時鍾系統是最有效的方法,廣泛應用於。事件同步
(3)調節。這種方法是基於在一個預定的觸發事件,以實現同步。
軟體同步是一個鬆散的同步。這樣一種軟體演算法的基礎上,為了實現同步,使得其固有的時鍾同步狀態,在工作條件下的多模系統的各個模塊是非常接近的。根據在同步模塊,每個模塊的自然的時鍾精度和各個模塊之間的通信結構的頻率之間的同步性能。
17,如何減少程序的控制?這種編程技術,這兩個條件嗎?
減少了控制編程技術
1。使用單位元組指令
在編寫程序的過程中,最大限度地提高單位元組指令單位元組指令指定段的范圍內最大限度地使用。這將確保,在很短的一段時間之內的偽鏈的概率較高的正確的核命令定址,從而使CPU可以快速返回到正常的線鏈,CPU進入的干擾效應。
2。盡量減少使用的類型的程序的控制指令的操作碼位元組的指令的操作數的長度,和失控的的概率降低。
3。注意堆棧操作指令
棧處理的實時控製程序,但由於干擾和錯誤的機會,和,錯誤堆棧堆棧操作,往往直接關繫到程序上的錯誤,更嚴重的後果。因此,我們必須小心地使用堆棧操作指令,堆棧操作,以避免使用過多的時間,以盡量減少子程序的嵌套。
4。
指令冗餘指令冗餘控製程序在臉上的指示,PC進入正常發展的軌道,完成後的下一個指令被執行時,插入空操作指令(NOP),在關鍵地方,不分開。不同的分支指令前,將遵循以下原則:
插入NOP指令;
重要指示插入NOP指令(如中斷操作,堆棧操作),然後在固定的時間間隔;
NOP命令前插入指令。
5。的關鍵指令,干擾雙
返回指令無法執行正確,程序不返回,然後進一步造成混亂程序。不工作,如果你中斷返回指令被執行,它會導致非屏蔽中斷無法實現自動恢復站點可屏蔽中斷不能被打開,打斷鏈,低級別的中斷不能響應異常。立即返回指令,寫上相同的返回指令,返回指令的兩倍。發生干擾,當CPU執行一條返回指令,即使第一返回指令不執行,所述第二時間,然後返回指令可以實現。
6。
指令重試重試瞬態??故障恢復軟體。當一台機器的糾錯,並立即停止執行指令保存場景斷點,使當前執行指令時,重新運行幾次(3倍),或在一定時間內的時間(如60毫秒),以確定是否有一個暫時的失敗等於錯誤的情況下重新啟動點,在當前指令重新執行程序中的每個指令的指令重用執行。其基本點是實現指令重試:
當他們發現了錯誤,能夠保存當前指令的地址,以消除重新運行;
當前指令必須保留初始數據,重新運行使用。
7。回滾
節目回放這個計劃的一部分,原來的程序分為幾個部分,每個部分的參考點(檢查點),以保護原始數據,然後再試一次。確認段的程序執行的結果是正確的,之前保留的原始數據的破壞。否則,回滾到這個計劃的一部分,然後再試一次。倒帶程序,在此期間錯誤的體積,它是更靈活,故障檢測效率高。
編程採取這些措施,你可以控製程序的數量減少,並縮短工期的偽鏈,但是這並不能保證該方案將不會發生失控。還必須捕獲控制方案,以便採取適當的恢復技術。的
編程技術,如上所述,為了減少控制條件。第一個是失控的程序空間程序必須下降,必須執行命令。
第5章CIS故障 - 安全
故障 - 安全是什麼?
故障 - 安全,安全狀態,並在出現故障時,該裝置應為導向。故障 - 安全是失敗的任何部分在任何可能的外部系統處於安全狀態的輸出。鐵路信號系統時,必須考慮,以確保鐵路信號故障 - 安全領域的原則,這一原則在不危及行車安全聯鎖系統故障。
安全性和可靠性之間的關系是什麼?
密切相關的安全性和可靠性,以及它們之間的差異,但兩者的可靠性,並保持系統的正常功能,以執行為目的的安全,防止人身傷害和財產損失的目的。可靠性值得關注的是系統故障,安全的重點是對設備故障的後果。鐵路信號設備故障 - 基於內置的安全功能,高可靠性的設備。
4,什麼是副作用最小化技術的故障率和故障弱化技術的風險?
危險側故障率環環相扣的方式,以減少技術故障弱化技術是一種有效的方式來提高安全系統出現故障。
1。的副作用的風險最小化的方法的故障率。這么危險的副作用最小化的混合雙斷線路保護的法律和電源隔離的電源,偷偷不能形成一個閉環的可能性降到最低,沒有採取措施,使危險側的故障的概率; /> 2。故障弱化技術。當本地設備或系統故障,設備或系統的功能,以及以下的設備或系統,以繼續執行特定的功能,如故障顯示的信號光的能量在降級事件的分層順序。
5,構成了故障 - 包括三個安全電腦嗎?方法
構成的結構故障安全計算機為基礎的閉環獨立的自我診斷; 2)根據獨立軟體冗餘故障安全故障 - 安全計算機,有三:1)計算機構造函數(SO-所謂「軟 - 硬」計劃),3)的基礎上的多台計算機的硬體冗餘,故障安全計算機結構。
6 - 關鍵技術措施的基礎上,獨立的閉環自診斷故障的電腦安全嗎?
這種方法的核心是依靠自我診斷程序的計算機故障安全特性。准確判斷的的瞬時故障或永久性故障自我診斷程序,否則會導致故障安全關閉經常。要採取措施,確保正常運行,自我診斷程序,以防止操作失敗。以下關鍵技術措施的失效安全的電腦使用:
1。的安全性的控制電路電源輸出到微處理器的時鍾信號是在安全條件下的輸出設備的電源電路。
2。的輸出的閉環校準。
3。該輸入電路的閉環的奇偶校驗。的檢測方法中使用的閉合迴路,通過一個特定的輸出信道,某種形式的波形監視器信號,在同一時間,通過循環後的監控信號的各輸入信道採集設備,電線,和繼電器觸點奇偶校驗的微處理器中的環裝置和電線路況。
16,輸入/輸出的安全保護,可以歸結為兩個問題中的哪一個?這是回讀檢查?
輸入/輸出的安全保護,可以解決安全解決安全和實物保護的正確性。讀回的奇偶校驗驅動器發送的命令,並且所述方法由硬體或硬結線,從另一個入口回讀回讀驗證發送的命令的正確性。地址解碼時發生錯誤,並會導致在讀回的位置是不正確的回讀碼錯誤,會造成故障,以確保安全。
17,靜態故障 - 安全輸入介面故障 - 安全如何保證?
18,如何保證動態故障 - 安全輸入介面故障 - 安全嗎? (四位數字,這兩個問題是很重要的)
1,的靜態故障安全輸入介面
靜態故障安全輸入界面的設計理念是使用一種編碼方式,將反映監測對象的狀態代碼表示二進制開關。假設一個代碼長度為n,並且代碼可以由2n個。如果我們的代碼是一個非常危險的球隊,和其他安全性方面,兩者相輔相成,法律和法規的兩個代碼,那麼剩下的2N-2代碼為非法代碼。當n足夠大時,錯誤的危險的副作用的代碼,代碼的法律?概率非常小。有了這個不對稱的錯誤,故障安全的存儲,傳輸和處理中的二進制信息可以實現的。
輸入介面電路結構如圖5.1所示,4個光電耦合器(G)打開以前的繼電器觸點(危險側)編碼的發光二極體,光電耦合器的輸出並行介面輸入聯鎖機,電路故障 - 安全。
圖5.1靜態故障 - 安全輸入電路
動態故障 - 安全輸入介面
如圖5.2所示的電路,而不是之前的繼電器觸點閉合電路故障的情況下,計算機的輸出脈沖序列,其輸入端必須接收的相同的脈沖串信號。當中繼下降,或電路故障時,計算機讀取的穩定的信號,它表示接收到的安全側信息。此外,該電路是一個閉環,閉合環路的原則,也能夠檢測到的輸入和輸出介面的正確性。
圖5.2中的動態故障 - 安全輸入電路
安全輸出介面
?為了避免發生故障而導致的輸出為「1」是經常的,往往是「0」狀態,危險輸出的計算機聯鎖控制系統的輸出介面設計,動態/靜態轉換器電路的安全輸出,輸出介面電路和電路元件的信道。
?輸出控制命令,如「開放的信號」或「轉換道岔危險的副作用,並實施軟體可讓電腦在固定的連續輸出脈沖序列,再經過動態/靜態轉換電路的完整的安全控制功能,否則,在任何的時候,自動進入穩定狀態輸出,動態/靜態的電路隔離,以避免危險的輸出電路的輸出脈沖序列中,為了要達到的目的的安全故障導向
?以下是幾種具體的實施例這樣的電路。
1的例子所示,轉換電路在圖5.3中的脈沖變壓器,脈沖序列的脈沖變壓器後通過一個光電耦合器驅動器,吸入繼電器激勵輸出整流器,以及一個固定的電平的信號,當輸入的電路,因為在脈沖變壓器的隔離效果,其輸出將不會是一個電壓信號生成繼電器電路故障時,變壓器輸出的磁損耗的滴落狀態
BR />圖5.3中的動態變壓器輸出電路
2,圖5.4是不是一個實際的動態/靜態傳輸繼電器驅動電路,脈沖變壓器,其工作原理是:在電路正常情況下,當微型計算機?控制輸出的命令的輸入是低的,在那一刻,該電路是在一個穩定的狀態,C2的充電電流,電容器C2兩端的極化繼電器J釋放狀態的電壓時的控制命令的脈沖序列中的輸出被施加到輸入端子C1和C2將繼續充電和放電,電容C2兩端的電壓,繼電器J回升值達到最大時,繼電器的激發和保持回暖,沒有控制命令(無脈沖序列)的投入,缺少足夠的精力,直到輸入的C2補充的地方?兩個脈沖會引起誤動作,要等到年底的折舊繼電器,繼電器損失欄位下降的電壓降,該電路可以保證不??會電氣,繼電器,以防止錯誤造成繼電器的故障,必須拿起局部類是確定的方向的電流干擾。
圖5.4 C1和D2 /靜態繼電器輸出電路
在實際的動態兩個電路的內部電路的故障的任何點時,該電路是總是在某些種穩定狀態,從電壓的脈沖變壓器的隔離效果的繼電器,電容器C2兩端的兩個電路是小於1電路古代不會引起由故障繼電器,從而實現故障導向安全。
說:什麼是安全的?
「>」書「去年,79款
第6章TYJL系列的電氣聯鎖系統的故障 - 計算機聯鎖控制系統的解析度
7,聯鎖控制系統TYJL TR9微機聯鎖子系統的是什麼?
聯鎖子系統主要由以下幾部分組成:
主處理器模塊:2三分之二的完成聯鎖邏輯運算;
電源模塊,冗餘電源模塊計算機的內部電源;
採集模塊:在現場收集信息,並傳遞給處理器模塊; BR />
?驅動程序模塊:執行命令處理器,驅動器網站繼電器;
?通信之間的通信模塊:完成聯鎖機等設備。
輸出子系統的結構TYJL TR9計算機聯鎖控制系統的工作有什麼樣的特點?
輸出模塊三個子電路的隔離每一個星形電路有我當輸出模塊/ O微處理器從每個主處理器來獲得輸出數據通過相應的I / O匯流排,每個微處理器可以讀回讀出的電路模塊的每個點的輸出值,輸出電路的存儲器中,以便確定故障隱患電路故障診斷中的任何一個子模塊的故障指示燈點亮索賠電源模塊的子電路故障仍不間斷工作在一個單一的機架中的模塊的報警信號,自動切換的雙機熱備模塊可以正常輸出模塊雙機熱備模塊存在時,這兩個模塊,一個小時開關有故障的模塊之間的時間間隔是及時發現
TYJL TR9計算機聯鎖控制系統技術的特點是?
系統技術特點
(1)關鍵部件的三重冗餘,提高了系統的可靠性和安全性
(2)編程環境TRISTATION1131,提供了一個很好的文件管理,提高了系統的可靠性和安全聯鎖系統軟體... />(3)環環相扣的安全軟體聯鎖功能的軟體相互分離,降低復雜性軟體設計。
(4)通用的聯鎖模塊庫具有特殊功能的自定義模塊組合,以提高在線聯鎖系統軟體的通用性和靈活性。
(5)自我診斷功能,清晰的故障顯示,以取代有故障的模塊,系統易於維護。
B. 陶瓷線路板可以取代pcb線路板嗎
這種說法不恰當抄,因為陶瓷基板也襲是印製線路板的一個分支,陶瓷基板和CEM材料基板,FR-4基板是並立的,製作工藝沒有太多不同,只是支撐材料不一樣而已,所以並不存在代替線路板的說法。
現在市面上90%以上都是FR-4材料,陶瓷基板占的比例比較小,而且將來也不會成為主流。
C. 想問下陶瓷電路板的工藝有哪些主要用於哪些領域
陶瓷電路板的工藝分為HTCC、LTCC、DBC、DPC、和目前獲得國家發明專利眾成三維電子生產銷售研專發的屬LAM(激光快速活化金屬化技術)
LAM(激光快速活化金屬化技術)主要用於:
LED領域
大功率半導體模塊
半導體致冷器
電子加熱器
功率控制電路
功率混合電路
智能功率組件
高頻開關電源
固態繼電器
汽車電子
航天航空及軍用電子組件
太陽能電池板組件
D. 陶瓷電路板的工藝有哪些主要用於哪些領域
陶瓷電抄路板的工藝分為HTCC、襲LTCC、DBC、DPC、和目前獲得國家發明專利眾成三維電子生產銷售研發的LAM(激光快速活化金屬化技術)
LAM(激光快速活化金屬化技術)主要用於:
LED領域
大功率半導體模塊
半導體致冷器
電子加熱器
功率控制電路
功率混合電路
智能功率組件
高頻開關電源
固態繼電器
汽車電子
航天航空及軍用電子組件
太陽能電池板組件
E. 線路板補料罰款
陶瓷電路板的工藝分為HTCC、LTCC、DBC、DPC、和目前獲得國家發明專利眾成三維電子生產銷售研發的LAM(激光回快速活化金答屬化技術)LAM(激光快速活化金屬化技術)主要用於:LED領域大功率半導體模塊半導體致冷器電子加熱器功率控制電路功率混合電路智能功率組件高頻開關電源固態繼電器汽車電子航天航空及軍用電子組件太陽能電池板組件
F. dpc格式的文件用什麼軟體可以打開
電路設計方面的吧?~你有裝Protel這樣的電路原理圖設計方面的軟體么?~用它們打開就可以了~~好像.sch格式的也可以試試用PhotoShop打開~
G. 用74161怎樣設計一個十進制計數器電路
十進制數轉換為二進制數時,由於整數和小數的轉換方法不同,所以先將十進制數的整數部分和小數部分分別轉換後,再加以合並。RCO =ET•QA•QB•QC•QD是進位輸出端。
十進制整數轉換為二進制整數 十進制整數轉換為二進制整數採用"除2取余,逆序排列"法。具體做法是:
用2去除十進制整數,可以得到一個商和余數;再用2去除商,又會得到一個商和余數,如此進行,直到商為零時為止,然後把先得到的余數作為二進制數的低位有效位,後得到的余數作為二進制數的高位有效位,依次排列起來。
(7)電路DPC擴展閱讀:
所周知,計算機內部使用二進製表示數,二進制與十進制的轉換是比較復雜的。比如要讓計算機計算50+50,那麼首先要把十進制的50轉換成二進制的「50」——110010,這個過程要做多次除法,而計算機對於除法的計算是最慢的。
把十進制的50轉換成二進制的110010還不算完,計算出結果1100100之後還要再轉換成十進制數100,這是一個做乘法的過程,對計算機來說雖然比除法簡單,但計算速度也不快。本來一步完成的事,卻白白浪費了好多步驟,究其原因,就是人們使用的十進制不適應現代化信息設備,不是最佳信息計數法。
H. 陶瓷電路板用的是什麼工藝啊
目前我了解的陶瓷電路板有五種工藝,激光快速活化金屬化技術(LAM),高溫共燒回技術答(HTCC),低溫共燒技術(LTCC),直接壓合技術(DBC),真空濺射技術(DPC),你可以看下,一般陶瓷電路板常用的工藝是LAM和DPC.
I. 請問移動電源上這個電路板是什麼東西啊
黑豹0049大哥說得很好,防止充電時過充,防止放電時過放
J. 忱校電路維修技巧
在枕校電路中,二極體調制(DDD)型電路比較復雜,形式多種多樣,檢修相對困難一些。水平枕校電路故障引起的故障現象有:(1)行幅不正常;(2)行幅異常與枕形失真同時出現;(3)行幅正常而枕形失真。
一、行幅不正常的檢修
在DDD 型水平枕校電路中,光柵的行幅大小由枕校電容兩端電壓高低決定,而枕校電容上的電壓一方面由場頻拋物波功率放大電路的工作狀態決定,另一方面由行輸出電路決定。所以,我們可以調節行幅電位器,使場頻拋物波發生變化。此時.如果行幅隨著變化(但不能達到理想狀態),說明枕校電容電壓能夠發生變化,場頻拋物波電路基本能夠工作,故障原因可能在拋物波放大偏置電路或行輸出電路;如果調節時行幅不變,那麼故障是由枕校電路引起的。
在12C匯流排控制式DDD型水平枕校電路中,當行幅不正常時,改變12C匯流排的H-WID項數據大小,如果行幅能夠發生變化,也說明場頻拋物波功放電路基本能夠工作, 12C匯流排控制也正常,這時除了考慮場頻拋物波電路原因以外,還應該考慮行輸出電路工作情況;如果調節H—WID項數據大小時,行幅不發生變化,那麼行幅不正常的故障是由枕校電路引起。
行幅的調整是通過H—WID項數據來改變場頻拋物波功放管工作狀態進行的,所以改變H—WID項數據的大小時,測量場頻拋物波功放管基極電壓,如果能夠在一定范圍內正常變化,說明用於行幅場頻拋物波控制信號正常,故障位於行輸出電路。行幅不正常的原因為行偏轉線圈、行逆程電容、S校正電容、行調寬電感、行輸出變壓器等不良。如果場頻拋物波功放管基極電壓不能正常變化,說明拋物波控制信號有問題,故障位於枕校電路,常見原因為12C匯流排控制電路以及場頻拋物波激勵控制電路異常。
1.三洋LA76810機心的檢修
LA76810 機心的枕校電路中.從V301集電極得到的場頻拋物波信號,經過RP301、R309送到V302、V303組成的復合功放電路。RP302是V302基極上的上偏置電阻,調節RP302的阻值即可改變V302、V303的工作狀態。場頻拋物波經V302、V303放大後,通過R313、枕校電容 C305、枕校電感L301組成的低通濾波電路,加到行輸出阻尼二極體VD436的兩端,經過S校正電容C441加到行偏轉線圈上。所以,出現行幅不正常故障時,如果調節RP302時行幅能夠變化,但是不能達到理想狀態,應重點檢查R314、R307、R308、RP302阻值不良,以及逆程電容行 C437、C438、行S校正電容C441、行偏轉線圈H·DY、行輸出變壓器FBT等;如果行幅無變化,說明場頻拋物波功放不能工作,可能是 R3 14、R307、R308、RP302等損壞。(找彩電維修到中國易修網)
2.東芝TBl238機心的檢修
東芝TBl238機心的枕校電路中,TA8859②腳輸出的東西校正控制信號加到V401放大後.一路經過R417反饋到TA8859④腳,進一步穩定內部放大器的工作狀態;另一路經過 VD404、VD405、VD407送到V402、V403功率放大後,又通過R429、枕校電容C422、枕校電感L402組成的低通濾波電路,加到雙調制阻尼二極體VD406兩端.最後經S校正電容C443加到行偏轉線圈上。因為在這個機心中沒有行幅調節電位器,行幅變化通過12C匯流排狀態下的H— WID項數據調節來實現。
當本機心行幅不正常時,如果改變12C匯流排狀態下的H—WID項數據,行幅仍不能達到理想狀態,應測量場頻拋物波功率放大管V402基極電壓,看能否在 5.15V之間正常變化。如果能夠正常變化,說明用於行幅調整的東西校正激勵控制信號正常.故障位於行輸出電路。可能引起行幅不正常故障的元件有行逆程電容C437、C435、行S校正電容C443、行偏轉線圈H·DY、行輸出變壓器FBT等。如果V402的基極電壓變化不正常。那麼故障在枕校電路,應重點檢查的元件有TA8859、R423、R417、R424、R425、V401、C416、VD404、 VD405、VD407等。(找彩電維修到中國易修網)
二、行幅失常,同時有枕形失真的檢修
在DDD型水平枕校電路中,行掃描電路決定行幅的大小,枕校電路起到修正行幅以及枕形失真的作用,所以在檢修行幅、枕形同時失真的故障時,可以斷開枕校電阻看看行幅的變化情況。如果斷井枕校電阻後,故障現象沒有變化,說明行偏轉線圈上根本沒有得到場頻拋物波調制信號,故障一般位於枕校電路,應重點檢查場頻拋物波功放電路,一般是功放偏置電路、供電電路以及功放管出現問題。如果斷開枕校電阻後,行幅枕形同時失真故障能夠發生變化,說明行偏轉線圈上已經得到了場頻拋物波調制信號,檢修重點應該轉移到行掃描電路。(找彩電維修到中國易修網)
場頻拋物波功率放大管損壞更換後,應該繼續檢查損壞的原因,例如行偏轉線圈短路等,會使新換管繼續損壞,造成不必要的損失。場頻拋物波功率輸出電路故障一般是枕校二極體、枕校電容、枕校電感損壞以及串聯在這個迴路中的電阻開路、電路板斷路等。
1.三洋LA76810機心的檢修
三洋LA76810機心枕校電路中,由V302、V303復合電路放大的場頻拋物波經枕校電阻R313後,加到DDD型行掃描電路中校正光柵的枕形失真現象。所以,出現行幅枕形同時失真的故障時,可以斷開R313看看故障現象有無變化。如果斷開R313後故障沒有變化,說明行偏轉線圈根本沒有得到場頻拋物波調制信號,故障一般位於枕校電路,原因多為偏置電阻R310、R311、R312、R307、R308、RP302損壞;供電電阻R314損壞;功率放大管V302、V303損壞;二極體VD301損壞;場頻拋物波功率輸出電路中的枕校電阻R313、枕校二極體VD436、枕校電容C305、枕校電感 L301損壞以及電路連線斷路等造成。如果斷開R31 3後.行幅枕形同時失真的故障能夠發生變化,那麼故障是S校正電容、行線性校正電感、行偏轉線圈不良等造成。(找彩電維修到中國易修網)
2.東芝TBl238機心的檢修
東芝TBl238機心的枕校電路中,TA8859產生的枕校信號主要由內部及②④腳外圍電路完成。出現行幅枕形同時失真故障時,斷開枕校電阻R429後,如果故障現象沒有變化,故障一般是枕校信號放大或輸出電路損壞造成。常見故障原因有R424、R423、R417、R425、R430、R426、 R427、R428損壞;三極體V401、V402、V403損壞;二極體 VD405、VD406、VD407以及集成電路TA8859損壞等。造成枕校輸出電路損壞的原因為R429、VD406、C422、IA02損壞以及電路連線斷路等。如果斷開枕校電阻R429後,行幅枕形同時失真發生變化,那麼故障應該是S校正電容、行線性校正電、行偏轉線圈不良等造成。
三、行幅正常而枕形失真的檢修
DDD型水平枕校電路的基本原理,是利用場頻拋物波信號調制行偏轉電流,解決光柵水平方向上產生的枕形失真。行幅正常說明場頻拋物波功放電路工作正常,所以首先要調節枕校電位器或者調整12C匯流排的H—DPC項(枕校)數據來判斷故障區域。
如果通過調節,枕形失真現象隨之改變,但是不能完全解決問題,說明故障在枕校控制電路或者枕校信號傳輸電路。枕校控制電路故障一般是枕校電位器不良,或者 12C匯流排數據不能恢復正常造成;枕校控制電路至場頻拋物波放大電路之間的枕校信號傳輸電路存在故障,一般是阻容元件或者在此之間的放大電路不良造成。(找彩電維修到中國易修網)
如果調節枕校電位器或匯流排的H—DPC數據,枕形失真現象不能改變,那就說明場頻鋸齒波輸入電路、場頻拋物波形成電路、枕校控制電路或者枕校信號傳輸電路可能存在問題。檢查場頻鋸齒波輸入電路時,應該首先看場頻鋸齒波取樣電阻阻值是否增大,這是故障率較大的地方。
檢查場頻拋物波形成電路時.應重點檢查積分電路。積分電阻開路、積分電容容量減小是造成場頻拋物波形成電路故障的主要原因。枕校控制電路故障一般是枕校控制可調電阻開路或者12C匯流排失控,而枕校信號傳輸電路故障一般是阻容元件造成。
彩電工作在不同場頻時,為了正常顯示不同制式下的圖像信號.經常採用改變場頻鋸齒波幅度的方法調制光柵的枕形失真。採用這種調制方法的電路稱為 50Hz/60Hz枕校轉換電路。因為50Hz/60Hz枕校轉換電路是通過CPU發出指令,通過相應引腳的高低變化電平,控制轉換電路的導通與截止,使場頻拋物波放大電路輸入的場頻拋物波幅度在不同制式下相應得到改變,達到自動校正枕形失真。當懷疑行幅正常而枕形失真故障是由50Hz/60Hz枕校轉換電路引起時,可以有意識地改變它的工作狀態.看看故障的變化情況。(找彩電維修到中國易修網)
1.三洋LA76810機心的檢修
在三洋LA76810機心枕校電路中,枕校電位器RP301串聯在功放管V302的基極上,起到調節光柵枕形失真的目的。出現行幅正常而枕形失真故障時,可首先調節RP301.以確定故障部位。
場輸出級輸出的場頻鋸齒波信號經過R301加到V301,放大後由V301集電極輸出。V301集電極與基極之間加入了C304、R306、C303組成的 T型積分電路,把V301集電極輸出的鋸齒波信號轉化為拋物波。所以檢查場頻鋸齒波輸入電路時,首先要檢查V301的工作狀態,相關元件有電阻R302、 R303、R304、R305、電容C301、C302以及V301自身。如果V301的工作狀態正常,再檢查電阻R301的阻值是否發生變化。對場頻拋物波形成電路的檢查,重點測量R306的阻值是否變化,並用相同的電容對C303、C304進行代換處理。最後,檢查枕校控制和信號傳輸電路,看 RP301、R309是否變值或斷路。
2.東芝TBl238機心的檢修
東芝TBl238機心的枕校電路中,因為校正控制信號設置在TA8859內部,TA8859的②④腳外圍到三極體V402基極之前的元件主要為V402提供一定功率的水平枕校控制信號而設計的。當本機心出現行幅正常而枕形失真的故障時.如果改變12C匯流排的H-DPC數據時,枕形失真現象能夠改變.但是不能完全解決問題,說明TA8859內部的FC匯流排不正常.或者V402基極之前的枕校控制信號存在故障。造成這種故障的原因有:TA8859、V401、 VD404。、VD405、VD407性能不良, R423、R424、R425、R417阻值變化等。如果改變I2C匯流排的}t-DPC數據。枕形失真現象根本沒有改變,那麼故障原因是:TA8859、 V401、VD404、VD405、VD407損壞,R423、R424、R425、R417開路、C416短路等。(找彩電維修到中國易修網)
實際檢修中,在改變 H-DPC項數據時,可觀察TA8859的②腳電壓是否發生變化,如果不變化:說明TA8859可能損壞;如果能夠發生變化,說明故障在TA8859②腳後面的電路。檢查時.仍然把』V401集電極、V402基極當作關鍵檢測點。在改變H—DPC項數據的時候,觀察這兩點電壓是否發生變化,來進一步判斷故障地點。另外,在調整H-DPC項數據的時候,拋物波功放管V402基極電壓正常狀態下應在12—14V之間變化,注意不要與改變H—WID項數據的時候,V402基極電壓在正常狀態下5—15V之間變化相混餚。
3.飛利浦TDA8361機心50Hz/60Hz枕校轉換電路的檢修飛利浦』TDA8361機心的50Hz/60Hz枕校轉換電路中,當電路工作於 50Hz場頻時,CPU發出5V高電平,V721導通,V503截止,V505 導通,C527、R534接入V506的基極.V506基極輸入的場頻拋物波控制信號使枕校電路在50Hz的場頻下工作在最佳狀態。當電路工作於60Hz 場頻時,CPU發出低電平,V721截止,V503導通,V505截止,場頻拋物波控制信號直接進入V506的基極,使枕校電路在60Hz的場頻下工作在最佳狀態。所以為了判斷行幅正常而枕形失真故障是否由50HZ/60HZ枕校轉換電路引起,首先應該檢測CPU的50Hz/60Hz轉換控制腳在不同場頻下是否有高低電平變化。如果沒有高低電平變化,需要查清沒有變化的原因,或試換CPU。
如果有高低電平變化.那麼應該檢查V721、 V503、V505組成控制電路。實際上只要檢測V505的工作狀態是否正常,如果V505在不同場頻下其工作狀態不同,說明故障不是由 50Hz/60Hz枕校轉換電路引起的;如果V505在不同場頻下工作狀態相同,那麼說明故障由轉換電路引起。
另外.也可以採用將 V505集電極與發射極短路的方法來判斷故障是不是由枕校轉換電路引起。總之,在檢查由V721、V503、V505組成的控制電路時.只要根據不同場頻下各級電路的工作狀態,進一步測量它們的工作點,就能判斷出故障區域。在這個電路中。R743、R536開路、V721、V503、V505損壞經常出現。(找彩電維修到中國易修網)
四、關於枕校電路檢侈技巧的總結
1.任何事情的解決都是有捷徑可走的,枕校電路的修理也不例外。對熟悉枕校電路的修理員來說,根據每一個故障現象出現的重要特徵,迅速對相關元件(比如枕校電感、枕校電容、枕校電阻、場頻拋物波功放管)進行檢測,往往能收到事半功倍的效果。
2.對於不同類型的正常機器,可以斷開枕校電感或者枕校電阻.測量枕校電容兩端的電壓,記錄下來作為將來修理這種彩電時判斷是行掃描電路故障,還是枕校電路故障的重要依據。
3.電源是電路工作的前提條件,在檢查枕校電路存在的敲障時.一定不要忽視對每一個電源的檢查。特別是在東芝TBl238機心的枕校電路中,行輸出變壓器 T401次級輸出的脅沖電壓經過整流濾波之後得到-27V電壓,一旦此電壓失去,場頻拋物波功率放大電路將不能正常工作。
4.對於變壓器耦合式枕校電路來講,因為枕校變壓器的鋅積以及重量相對較大.並且枕校變壓器次級產生的感應電流也較大。機器出現枕形失真故障時,如果枕校變壓器安裝在主板上.一定要認真檢查枕校變壓器引腳有無虛焊;枕校變壓器安裝在獨立的小電路板上時,也不要忽視枕校變壓器在主板上的適接點是否脫焊。(找彩電維修到中國易修網)
5.變壓器耦合式枕校電路中的積分電路的檢查與DDD壟水平枕校電路中的積分電路的檢查相同。需要首先測量場頻捌物波放大管的工作狀態,如果場頻拋物波放大器(V751)的工作狀態不正常,再檢查其外圍電路。