LTC接頭
㈠ pⅤc管件11O變50快接多少錢
A、ppr管很多,如:偉星,金德,皮爾薩,金牛,東勝,華伊,培達.永得利,白蝶,日豐,川路,公元,聯塑,顧地,中財,錨牌,雙興,晨日,意達,吉蘭泰,菲時特,德萊通牌 ,偉星,德國潔水,顧地,中財,錨牌,雙興等。 B、美爾固PPR管怎麼樣一要看說明和檢測報告,二要只有用過才可以。 C、PPR管正式名為無規共聚聚丙烯管,是目前家裝工程中採用最多的一種供水管道。 PPR管的介面採用熱熔技術,管子之間完全融合到了一起,所以一旦安裝打壓測試通過,絕不會再漏水,可靠度極高。但這並不是說PPR水管是沒有缺陷的水管,耐高溫性,耐壓性稍差些,長期工作溫度不能超過70℃;每段長度有限,且不能彎曲施工,如果管道鋪設距離長或者轉角處多,在施工中就要用到大量接頭;管材便宜但配件價格相對較高。從綜合性能上來講,PPR管是目前性價比較高的管材,所以成為家裝水管改造的首選材料。 市面上銷售的PPR管主要有兩種顏色,白色和灰色,為什麼會有這個區別,經銷商的回答是所用原材料PPR粒子的不同造成的。 一般在水電改造中,原有的水管都會更換,家裝公司和商家在建議裝修者安裝PPR管時全部選用熱水管,即使是流經冷水的地方也用熱水管。他們的說法是由於熱水管的各項技術參數要高於冷水管,且價格相差不大,所以水路改造都用熱水管。另一個事實是即使你想買冷水管市面上也很難買到,因為冷水管僅供應工裝市場,不供應家裝市場。 管徑 PPR管的管徑可以從16mm到160mm,家裝中用到的主要是20mm,25mm兩種(分別俗稱4分管、6分管),其中4分管用到的更多些。 摘要:PP-R管又叫三型聚丙烯管,採用無規共聚聚丙烯經擠出成為管材,注塑成為管件。是歐洲90年代初開發應用的新型塑料管道產品。PP-R是80年代末,採用氣相共聚工藝使5%左右PE在PP的分子鏈中隨機地均勻聚合(無規共聚)而成為新一代管道材料。它具有較好的抗沖擊性能和長期蠕變性能。 一、什麼是PP-R管? PP-R管又叫三型聚丙烯管,採用無規共聚聚丙烯經擠出成為管材,注塑成為管件。是歐洲90年代初開發應用的新型塑料管道產品。PP-R是80年代末,採用氣相共聚工藝使5%左右PE在PP的分子鏈中隨機地均勻聚合(無規共聚)而成為新一代管道材料。它具有較好的抗沖擊性能和長期蠕變性能。 二、PP-R與PP-C有什麼關系? 前一時期,國內市場上出現PP-C管材、管件,其安裝方法與PP-R一致。不少人搞不清楚PP-R與PP-C有什麼差別,造成不少誤解和混亂。國際標准中,聚丙烯冷熱水管分PP-H、PP-B、PP-R三種,沒有PP-C。市場上的PP-C管實際上是PP-B管,其原料是嵌段共聚聚丙烯類管材專用料。PP-B管是冷熱水管的一種,價格比較便宜,其耐熱、耐壓性能與PP-R的差距很大。例如:使用條件分級2,設計壓力0.6MPadn25mm管材,PP-R管壁厚3.5mm,PP-B(PP-C)管壁厚要5.1mm;設計壓力0.8MPadn25mm,PP-R管壁厚4.2mm,而PP-B(PP-C)就無法用了。因為要求的壁厚太厚了。市場上結構尺寸與PP-R一致的PP-C管,其使用條件低得多,不能混同PP-R管使用,更不能在確定使用條件後,以PP-C管替代PP-R管。使用條件2表示設計溫度70℃,供熱水用。 三、PP-R管有什麼特點? PP-R管除了具有一般塑料管重量輕、耐腐蝕、不結垢、使用壽命長等特點外,還具有以下主要特點: 1、無毒、衛生。PP-R的原料分子只有碳、氫元素,沒有有害有毒的元素存在,衛生可*,不僅用於冷熱水管道,還可用於純凈飲用水系統。 2、保溫節能。PP-R管導熱系數為0.21w/mk,僅為鋼管的1/200。 3、較好的耐熱性。PP-R管的維卡軟化點131.5℃。最高工作溫度可達95℃,可滿足建築給排水規范中熱水系統的使用要求。 4、使用壽命長。PP-R管在工作溫度70℃,工作壓力(P.N)1.OMPa條件下,使用壽命可達50年以上;常溫下(20℃)使用壽命可達100年以上。 5、安裝方便,連接可*。PP-R具有良好的焊接性能,管材、管件可採用熱熔和電熔連接,安裝方便,接頭可*,其連接部位的強度大於管材本身的強度。 6、物料可回收利用。PP-R廢料經清潔、破碎後回收利用於管材、管件生產。回收料用量不超過總量10%,不影響產品質量。 四、PP-R管主要用途有哪些? 1、建築物的冷熱水系統,包括集中供熱系統; 2、建築物內的採暖系統、包括地板、壁板及輻射採暖系統; 3、可直接飲用的純凈水供水系統; 4、中央(集中)空調系統; 5、輸送或排放化學介質等工業用管道系統。 五、PP-R管與幾種塑料冷熱水管有什麼差別?見表品種 六、如何即安全又經濟選用PP-R管? 1、注意管道總體使用系數C(即安全系數)的確定: 一般場合,且長期連續使溫度<70℃,可選C=1.25;在重要場合,且長期連續使用溫度≥70℃,並有可能較長時間在更高溫度運行,可選C=1.5; 2、用於冷水(≤40℃)系統,選用P.N1.0~1.6MPa管材、管件; 用於熱水系統選用≥PN2.0MPa管材、管件。 3、在考慮上述三個原則後,管件的SDR應不大於管材的SDR,即管件的壁厚應不小於同規格管材壁厚。 七、PP-R管在安裝施工中應注意哪些問題? 1、PP-R管較金屬管硬度低、剛性差,在搬運、施工中應加以保護,避免不適當外力造成機械損傷。在暗敷後要標出管道位置,以免二次裝修破壞管道。 2、PP-R管5℃以下存在一定低溫脆性,冬季施工要當心,切管時要用鋒利刀具緩慢切割。對已安裝的管道不能重壓、敲擊,必要時對易受外力部位復蓋保護物。 3、PP-R管長期受紫外線照射易老化降解,安裝在戶外或陽光直射處必須包紮深色防護層。 4、PP-R管除了與金屬管或用水器連接使用帶螺紋嵌件或法蘭等機械連接方式外,其餘均應採用熱熔連接,使管道一體化,無滲漏點。 5、PP-R管的線膨脹系數較大(0.15mm/m℃),在明裝或非直埋暗敷布管時必須採取防止管道膨脹變形的技術措施。 6、管道安裝後在封管(直埋)及復蓋裝飾層(非直埋暗敷)前必須試壓。冷水管試壓壓力為系統工作壓力的1.5倍,但不得小於10MPa;熱水管試驗壓力為工作壓力的2倍,但不得小於1.5MPa。試壓時間與方法技術規程規定。 7、PP-R管明敷或非直埋暗敷布管時,必須按規定安裝支、吊架。 生產標准:GB/T18742-2002 D、真正的PP-R管應符合標准GB/T18742-2002<<冷熱水用塑料管道系統--PP第二部分管材>> 管件應符合標准GB/T18742-2002 <<冷熱水用塑料管道系統--PP第三部分管件>>;偽PP-R管道和管件的性能是無法通過上述標准。應當指出,偽PP-R管的使用壽命僅為1-5年,而真正的PP-R管使用壽命均在50年以上。
㈡ 用試電筆能否測出電源適配器的好壞
電源適配器檢測方法
1、抽檢
抽檢是目前生產中廣泛應用的檢驗方法。電子產品在大批量生產過程中,不可能也沒有太多時間去進行全檢。通常可從待檢產品中抽取若干件樣品進行檢驗,即進行抽檢。
抽檢應在產品設計成熟、工藝規范、設備穩定、工裝可靠的前提下進行。抽取樣品的數量應根據待檢產品的基數和國家標准中的抽樣標准確定。樣品抽取時,不應從連續生產的產品中抽取,而應從該批產品中隨機抽取。抽檢的結果應做好記錄,對抽檢產品中的故障應對照有關產品故障判斷標准進行判斷。
2、全檢
全檢是對全部產品進行檢驗。全檢可提高產品的可靠性,但會消耗大量的人力、物力,增加產品的生產成本。通常只對軍品等可靠性要求特別高的產品、試制產品以及在生產條件、生產工藝改變後生產的產品進行全檢。電子產品的質量常用產品合格水平(AQL)來判定。不同質量要求的產品,其質量指標也不同,檢驗時應根據被檢產品在規定AQL值下所允許的A、B故障數來確定。
電源適配器的電流檢測方法
1、檢測電阻電流
作為電流檢測元件的檢測電阻,產生的檢測誤差最低(通常在1%和5%之間),溫度系數也非常低,約為100ppm/°C(0.01%)。在性能方面,它提供精度最高的電源,有助於實現極為精確的電源限流功能,並且在多個電源並聯時,還有利於實現精密均流。
2、基於功率MOSFET的電流檢測
利用MOSFETRDS(ON)進行電流檢測,可以實現簡單且經濟高效的電流檢測。LTC3878是一款採用這種方法的器件。它使用恆定導通時間谷值模式電流檢測架構。頂部開關導通固定的時間,此後底部開關導通,其RDS壓降用於檢測電流谷值或電流下限。
3、電感DCR電流檢測
電感直流電阻電流檢測採用電感繞組的寄生電阻來測量電流,從而無需檢測電阻。這樣可降低元件成本,提高電源效率。與MOSFETRDS(ON)相比,銅線繞組的電感DCR的器件間偏差通常較小,不過仍然會隨溫度而變化。它在低輸出電壓應用中受到青睞,因為檢測電阻上的任何壓降都代表輸出電壓的一個相當大部分。
筆記本電源適配器的檢測
1、首先可通過輕搖電源接頭或電池查看電源適配器或筆記本電池是否接觸良好,如不正常,嘗試重新安裝電源適配器或電池。可能出現的問題情況為電源接頭變形或電池觸點彈性下降。
2、如果電源或電池接頭良好,可用萬用表測電源適配器或電池的輸出電壓,主要查看輸出電壓是否穩定,以及實際輸出電壓值與電源標稱電壓是否吻合,如果輸出不穩定或實際輸出電壓與產品標稱相差懸殊,則需更換破壞的電源適配器或電池。
3、如以上檢測步驟均顯示正常,則可推斷問題在筆記本電源板或主板上,此處需打開筆記本電腦外殼,並檢查電源板與主板是否接觸良好。
4、如果電源板和電池均接觸良好,則用DIY普遍運用的替換法檢查電源板是否正常,如不正常,更換即可。
㈢ SOT220和TO220是同種封裝嗎
不是
SOT是SOP系列封裝的一種。
一、 什麼叫封裝
封裝,就是指把矽片上的電路管腳,用導線接引到外部接頭處,以便與其它器件連接.封裝形式是指安裝半導體集成電路晶元用的外殼。它不僅起著安裝、固定、密封、保護晶元及增強電熱性能等方面的作用,而且還通過晶元上的接點用導線連接到封裝外殼的引腳上,這些引腳又通過印刷電路板上的導線與其他器件相連接,從而實現內部晶元與外部電路的連接。因為晶元必須與外界隔離,以防止空氣中的雜質對晶元電路的腐蝕而造成電氣性能下降。另一方面,封裝後的晶元也更便於安裝和運輸。由於封裝技術的好壞還直接影響到晶元自身性能的發揮和與之連接的PCB(印製電路板)的設計和製造,因此它是至關重要的。
衡量一個晶元封裝技術先進與否的重要指標是晶元面積與封裝面積之比,這個比值越接近1越好。封裝時主要考慮的因素:
1、 晶元面積與封裝面積之比為提高封裝效率,盡量接近1:1;
2、 引腳要盡量短以減少延遲,引腳間的距離盡量遠,以保證互不幹擾,提高性能;
3、 基於散熱的要求,封裝越薄越好。
封裝主要分為DIP雙列直插和SMD貼片封裝兩種。從結構方面,封裝經歷了最早期的晶體管TO(如TO-89、TO92)封裝發展到了雙列直插封裝,隨後由PHILIP公司開發出了SOP小外型封裝,以後逐漸派生出SOJ(J型引腳小外形封裝)、TSOP(薄小外形封裝)、VSOP(甚小外形封裝)、SSOP(縮小型SOP)、TSSOP(薄的縮小型SOP)及SOT(小外形晶體管)、SOIC(小外形集成電路)等。從材料介質方面,包括金屬、陶瓷、塑料、塑料,目前很多高強度工作條件需求的電路如軍工和宇航級別仍有大量的金屬封裝。
封裝大致經過了如下發展進程:
結構方面:TO->DIP->PLCC->QFP->BGA ->CSP;
材料方面:金屬、陶瓷->陶瓷、塑料->塑料;
引腳形狀:長引線直插->短引線或無引線貼裝->球狀凸點;
裝配方式:通孔插裝->表面組裝->直接安裝
二、 具體的封裝形式
1、 SOP/SOIC封裝
SOP是英文Small Outline Package 的縮寫,即小外形封裝。SOP封裝技術由1968~1969年菲利浦公司開發成功,以後逐漸派生出SOJ(J型引腳小外形封裝)、TSOP(薄小外形封裝)、VSOP(甚小外形封裝)、SSOP(縮小型SOP)、TSSOP(薄的縮小型SOP)及SOT(小外形晶體管)、SOIC(小外形集成電路)等。
2、 DIP封裝
DIP是英文 Double In-line Package的縮寫,即雙列直插式封裝。插裝型封裝之一,引腳從封裝兩側引出,封裝材料有塑料和陶瓷兩種。DIP是最普及的插裝型封裝,應用范圍包括標准邏輯IC,存貯器LSI,微機電路等。
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3、 PLCC封裝
PLCC是英文Plastic Leaded Chip Carrier 的縮寫,即塑封J引線晶元封裝。PLCC封裝方式,外形呈正方形,32腳封裝,四周都有管腳,外形尺寸比DIP封裝小得多。PLCC封裝適合用SMT表面安裝技術在PCB上安裝布線,具有外形尺寸小、可靠性高的優點。
4、 TQFP封裝
TQFP是英文thin quad flat package的縮寫,即薄塑封四角扁平封裝。四邊扁平封裝(TQFP)工藝能有效利用空間,從而降低對印刷電路板空間大小的要求。由於縮小了高度和體積,這種封裝工藝非常適合對空間要求較高的應用,如 PCMCIA 卡和網路器件。幾乎所有ALTERA的CPLD/FPGA都有 TQFP 封裝。
5、 PQFP封裝
PQFP是英文Plastic Quad Flat Package的縮寫,即塑封四角扁平封裝。PQFP封裝的晶元引腳之間距離很小,管腳很細,一般大規模或超大規模集成電路採用這種封裝形式,其引腳數一般都在100以上。
6、 TSOP封裝
TSOP是英文Thin Small Outline Package的縮寫,即薄型小尺寸封裝。TSOP內存封裝技術的一個典型特徵就是在封裝晶元的周圍做出引腳, TSOP適合用SMT技術(表面安裝技術)在PCB(印製電路板)上安裝布線。TSOP封裝外形尺寸時,寄生參數(電流大幅度變化時,引起輸出電壓擾動) 減小,適合高頻應用,操作比較方便,可靠性也比較高。
7、 BGA封裝
BGA是英文Ball Grid Array Package的縮寫,即球柵陣列封裝。20世紀90年代隨著技術的進步,晶元集成度不斷提高,I/O引腳數急劇增加,功耗也隨之增大,對集成電路封裝的要求也更加嚴格。為了滿足發展的需要,BGA封裝開始被應用於生產。
採用BGA技術封裝的內存,可以使內存在體積不變的情況下內存容量提高兩到三倍,BGA與TSOP相比,具有更小的體積,更好的散熱性能和電性能。BGA封裝技術使每平方英寸的存儲量有了很大提升,採用BGA封裝技術的內存產品在相同容量下,體積只有TSOP封裝的三分之一;另外,與傳統TSOP封裝方式相比,BGA封裝方式有更加快速和有效的散熱途徑。
BGA封裝的I/O端子以圓形或柱狀焊點按陣列形式分布在封裝下面,BGA技術的優點是I/O引腳數雖然增加了,但引腳間距並沒有減小反而增加了,從而提高了組裝成品率;雖然它的功耗增加,但BGA能用可控塌陷晶元法焊接,從而可以改善它的電熱性能;厚度和重量都較以前的封裝技術有所減少;寄生參數減小,信號傳輸延遲小,使用頻率大大提高;組裝可用共面焊接,可靠性高。
說到BGA封裝就不能不提Kingmax公司的專利TinyBGA技術,TinyBGA英文全稱為Tiny Ball Grid Array(小型球柵陣列封裝),屬於是BGA封裝技術的一個分支。是Kingmax公司於1998年8月開發成功的,其晶元面積與封裝面積之比不小於1:1.14,可以使內存在體積不變的情況下內存容量提高2~3倍,與TSOP封裝產品相比,其具有更小的體積、更好的散熱性能和電性能。
採用TinyBGA封裝技術的內存產品在相同容量情況下體積只有TSOP封裝的1/3。TSOP封裝內存的引腳是由晶元四周引出的,而TinyBGA則是由晶元中心方向引
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出。這種方式有效地縮短了信號的傳導距離,信號傳輸線的長度僅是傳統的TSOP技術的1/4,因此信號的衰減也隨之減少。這樣不僅大幅提升了晶元的抗干擾、抗噪性能,而且提高了電性能。採用TinyBGA封裝晶元可抗高達300MHz的外頻,而採用傳統TSOP封裝技術最高只可抗150MHz的外頻。
TinyBGA封裝的內存其厚度也更薄(封裝高度小於0.8mm),從金屬基板到散熱體的有效散熱路徑僅有0.36mm。因此,TinyBGA內存擁有更高的熱傳導效率,非常適用於長時間運行的系統,穩定性極佳。
三、 國際部分品牌產品的封裝命名規則資料
1、 MAXIM 更多資料請參考 www.maxim-ic.com
MAXIM前綴是「MAX」。DALLAS則是以「DS」開頭。
MAX×××或MAX××××
說明:
1、後綴CSA、CWA 其中C表示普通級,S表示表貼,W表示寬體表貼。
2、後綴CWI表示寬體表貼,EEWI寬體工業級表貼,後綴MJA或883為軍級。
3、CPA、BCPI、BCPP、CPP、CCPP、CPE、CPD、ACPA後綴均為普通雙列直插。
舉例MAX202CPE、CPE普通ECPE普通帶抗靜電保護
MAX202EEPE 工業級抗靜電保護(-45℃-85℃),說明E指抗靜電保護MAXIM數字排列分類
1字頭 模擬器 2字頭 濾波器 3字頭 多路開關
4字頭 放大器 5字頭 數模轉換器 6字頭 電壓基準
7字頭 電壓轉換 8字頭 復位器 9字頭 比較器
DALLAS命名規則
例如DS1210N.S. DS1225Y-100IND
N=工業級 S=表貼寬體 MCG=DIP封 Z=表貼寬體 MNG=DIP工業級
IND=工業級 QCG=PLCC封 Q=QFP
2、 ADI 更多資料查看www.analog.com
AD產品以「AD」、「ADV」居多,也有「OP」或者「REF」、「AMP」、「SMP」、「SSM」、「TMP」、「TMS」等開頭的。
後綴的說明:
1、後綴中J表示民品(0-70℃),N表示普通塑封,後綴中帶R表示表示表貼。
2、後綴中帶D或Q的表示陶封,工業級(45℃-85℃)。後綴中H表示圓帽。
3、後綴中SD或883屬軍品。
例如:JN DIP封裝 JR表貼 JD DIP陶封
3、 BB 更多資料查看www.ti.com
BB產品命名規則:
前綴ADS模擬器件 後綴U表貼 P是DIP封裝 帶B表示工業級 前綴INA、XTR、PGA等表示高精度運放 後綴U表貼 P代表DIP PA表示高精度
4、 INTEL 更多資料查看www.intel.com
INTEL產品命名規則:
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N80C196系列都是單片機
前綴:N=PLCC封裝 T=工業級 S=TQFP封裝 P=DIP封裝
KC20主頻 KB主頻 MC代表84引角
舉例:TE28F640J3A-120 快閃記憶體 TE=TSOP DA=SSOP E=TSOP
5、 ISSI 更多資料查看www.issi.com
以「IS」開頭
比如:IS61C IS61LV 4×表示DRAM 6×表示SRAM 9×表示EEPROM
封裝: PL=PLCC PQ=PQFP T=TSOP TQ=TQFP
6、 LINEAR 更多資料查看www.linear-tech.com
以產品名稱為前綴
LTC1051CS CS表示表貼
LTC1051CN8 **表示*IP封裝8腳
7、 IDT 更多資料查看www.idt.com
IDT的產品一般都是IDT開頭的
後綴的說明:
1、後綴中TP屬窄體DIP
2、後綴中P 屬寬體DIP
3、後綴中J 屬PLCC
比如:IDT7134SA55P 是DIP封裝
IDT7132SA55J 是PLCC
IDT7206L25TP 是DIP
8、 NS 更多資料查看www.national.com
NS的產品部分以LM 、LF開頭的
LM324N 3字頭代表民品 帶N圓帽
LM224N 2字頭代表工業級 帶J陶封
LM124J 1字頭代表軍品 帶N塑封
9、 HYNIX 更多資料查看www.hynix.com
封裝: DP代表DIP封裝 DG代表SOP封裝 DT代表TSOP封裝。
TO-220封裝常見的是3腳,是最見的封裝之一。
2腳一般為單個二極體,兩個二極體封裝在一起的也為3個腳。
4個以上引腳基本上都是集成電路。
這種封裝有一面會有裸露的金屬片,用於直接與散熱器相連,散熱效果較好,盡管和TO-3相比熱阻比較大,但安裝和接接都很簡單,在直插式封裝中最為常見。但這種封裝因金屬散熱部分直接與引腳連通,如希望與外加的散熱器絕緣,則比較麻煩,不僅要加如雲母片之類的絕緣墊片,還要另加一個絕緣套管。
㈣ 顯卡礦機立放會有什麼影響
以太坊挖礦顯卡礦機占據了大部分,並且還有很大一部分的DIY顯卡礦機沒有顯示。
同 ASIC 礦機一樣,顯卡礦機也存在很多坑,而且顯卡礦機的專業化程度和透明度相對低些,對於新手礦工而言,更容易掉入坑裡。
今天,中外礦業就來梳理下購買顯卡礦機可能遇到的一些問題,希望可以幫助大家少走彎路,更好地規避風險。
顯卡礦機及其優點
挖礦設備的演變經歷了 4 個階段:個人電腦、顯卡礦機(GPU)、FPGA 礦機和 ASIC 礦機。
對於像 BTC、LTC 等發展相對成熟的 PoW 幣種,算力早已被 ASIC 礦機所壟斷,但一些小幣種,比如匿名幣 GRIN、XMR,還是以顯卡礦機為主。此外,雖然以太坊(ETH)2.0 的共識機制要轉變為 PoS,但目前階段依然是顯卡礦機在挖。
在算力上,顯卡礦機無法與 ASIC 礦機匹敵,但顯卡礦機也有自己的優勢:
首先,顯卡礦機能挖的幣種更多,更加靈活。不像 ASIC 礦機只能挖固定演算法的幣種,「弔死」在一棵樹上,顯卡礦機可以挖絕大部分的幣,哪個幣種收益高就選擇挖哪個幣,靈活切換。
其次,顯卡礦機的殘值更高。顯卡礦機的顯卡拆下來後還可以賣到新卡價格的 6~7 折,顯卡礦機的其餘硬體可以賣 500~1000 元。相比之下,ASIC 礦機的殘值就少得可憐,一台報廢的 ASIC 礦機硬體只能賣 30 元左右。
最後,顯卡礦機可供 DIY 的空間大。ASIC 礦機出廠時就封裝好了,功率、算力、能效比都是固定的,雖然有些型號的礦機可以採取降頻、超頻等方式,改變礦機的能效比,但變動的幅度不大;相比之下,顯卡礦機的可操作空間就很大了,除了官方封裝的顯卡礦機外,動手能力強的礦工也可以根據自身需求去市場上購買 CPU、顯卡、主板、內存、硬碟、電源和機箱,然後自己組裝。
購買顯卡礦機會遇到哪些坑
ASIC 礦機需要研發晶元,前期需要投入大量的資金和技術人才,門檻高,風險大,所以能生產 ASIC 礦機的廠商屈指可數。顯卡礦機不需要開發專用的晶元,最重要的部件顯卡是現成的,資金門檻和技術門檻更低。在 2017 年加密貨幣大牛市期間,超過一半的華強北顯卡經銷商都試過自己組裝顯卡礦機去參與挖礦。
普通用戶在購買顯卡礦機時,需要避開以下幾個坑:
1、新機器裝了二手顯卡
顯卡礦機的組裝門檻相對較低,這給了一些黑心的礦機廠商「發財機會」。他們賣的一些新礦機,裡面封裝的並不是全新的顯卡,而是二手甚至三手的顯卡,簡單翻新後,普通人根本沒有能力鑒別出來。這樣的礦機,上架後會經常出現算力不足、故障率高等現象。
2、通過刷 BIOS 篡改顯卡信息
顯卡礦機最重要的部件是顯卡,顯卡的性能和數量直接決定了礦機的算力。一些黑心的顯卡礦機二道販子會通過刷固件的形式,來篡改顯卡的信息,從而將低端顯卡礦機賣出高端礦機的價錢。
舉個例子,AMD 顯卡的 GPU 核心晶片上已經多年不印任何型號參數了,而 RX470~RX580 顯卡都有著相通的 PCB 方案,通過刷 BIOS 可以更改顯卡的一部分信息,讓人無法通過 GPU 核心上判斷礦機里封裝的顯卡是最低端的 RX470 還是 RX580。
這里簡單解釋下 BIOS。它是一個控製程序,控制著顯卡的各種工作狀態,包括核心工作頻率、顯存工作頻率、功耗限制、工作電壓、顯存時序等核心參數。刷 BIOS 就是用新的控製程序替代原廠的程序,從而篡改某些核心參數,以達到更好的能效比。這有點像 ASIC 礦機刷固件實現超頻、降頻。
㈤ 千斤頂抬起重物的原理是什麼
1 引言
液壓千斤頂是機動車輛的必備工具,它具有結構簡單、體積小、重量輕、自潤滑性能好、舉升力大、便於維修等優點,但其效率低,操作不當時支點易滑脫,存在不安全因素。本文通過對傳統的液壓千斤頂工作原理的分析,對其結構和油路進行了改進,設計了一種高效安全的液壓千斤頂。
2 傳統液壓千斤頂的工作原理
傳統液壓千斤頂的工作原理如圖1所示,當手柄向上抬起時,帶動活塞上行,單向閥1關閉,活塞缸的工作容積擴大形成真空,在大氣壓的作用下,油箱中的液體經油管打開單向閥2流入活塞缸中;當壓下手柄時帶動活塞下行,單向閥2關閉,活塞缸中的油液推開單向閥1,油液進入柱塞缸,使柱塞上升,頂起重物做功。當需柱塞停止時,停止壓桿運動,柱塞缸中的油壓使單向閥1關閉,柱塞自鎖不動;需要柱塞向下返回時,打開截止閥,在一向下的外力作用下,柱塞即可復位。此即傳統液壓千斤頂的工作原理。
從上述工作原理分析可知柱塞在上升H段的空行程中,其上升速度與其接觸到車輛底盤後頂起機動車的速度一樣慢,如圖2所示,很顯然在H段效率太低。
從工作原理分析還可知道柱塞在頂起重物的過程中,如出現支點滑脫,在瞬間失去較大負載的情況下,壓力油推動柱塞會以很大的加速度向上運動,釋放能量,柱塞一旦飛出,液壓千斤頂殼體被打碎易傷及人員。
為克服以上缺點,可對傳統液壓千斤頂的結構與油路進行改進設計,使其既高效又安全。
3 高效安全液壓千斤頂的工作原理
如圖3所示,當手柄向上抬時,單向閥1關閉,活塞缸的工作容積擴大形成真空,在大氣壓的作用下,油箱中的液體經油管打開單向閥2流入活塞缸中,此時液控單向閥不起作用,此過程和傳統液壓千斤頂的吸油過程一樣。
當壓下手柄時,帶動活塞下行,單向閥2關閉,活塞缸中的液體推開單向閥1,此時,液控單向閥的控制油口有油壓,液控單向閥反向被打開,壓力油經單向閥1、液控單向閥到達柱塞內的A腔,由於A腔的截面積與活塞的截面積相近,因此柱塞在空行程段快速上升,與此同時,柱塞的下部與B腔(柱塞缸內)的工作容積擴大,形成真空,在大氣壓作用下,油箱中液體推開單向閥3流入柱塞缸中,當柱塞的頂部接觸到載荷後,A腔內油液壓力升高,液體推開單向閥4,油液分兩路同時進入A腔和柱塞缸中,單向閥3被壓力油關閉。
此時千斤頂和傳統千斤頂在克服重物做功的效果上一樣。當需柱塞停止時,停止壓桿運動,柱塞缸中的油壓通過液控單向閥,使單向閥1關閉,柱塞就自鎖不動;需要柱塞向下返回時,打開截止閥,在一向下的外力作用下,柱塞缸中的液體直接回油箱,而A腔中的油液推開單向閥4後回油箱,使柱塞復位。
從以上分析可看出此千斤頂效率比較高。在頂起重物的過程中,如果出現支點滑脫,此時,液控單向閥的控制油口無壓力,此閥迅速反向關閉,使千斤頂的壓油腔迅速形成負壓,吸住柱塞不能向上運動,從而避免事故發生,安全可靠性更高。
當然在使用此液壓千斤頂時仍需嚴格操作,注意以下兩點:
(1)充分估計被舉升的物體的重量,選擇合適的液壓千斤頂以保證可靠的工作;
(2)對單向閥4中的彈簧剛度有一定的要求,即剛度應大於柱塞自重、柱塞上升的摩擦力和打開單向閥3這三者之和,但必須小於使用者壓下柱塞時的外力。
4 結束語
液壓系統實施合理設計,只有很好地了解與掌握液壓元件的構造與工作特性,綜合分析系統的工作過程,才能設計出高效安全、合理的液壓系統。
參考文獻
1 雷天覺. 液壓工程手冊. 北京:機械工業出版社
2 李芳民. 工程機械液壓與液力傳動.北京:人民交通 出版社,2000
3 馬芸. 高效液壓千斤頂. 機床與液壓.2000(4)
4 任海軍. 液壓千斤頂油路系統的改進. 液壓與氣動.1999(3)
參考資料:http://..com/question/1778080.html
㈥ 相關變壓器的一些零件的英語
結構常用結構詞彙如下,不會的再問吧!
變壓器鐵心 Transformer core(magnetic circuit)
變壓器線圈 Transformer winding
線圈端部絕緣 End insulation of winding
上部夾件 Upper clamping
下部夾件 Lower clamping
分接引線 Tapping leads
引線支架 Supporting frame for leads
高壓套管均壓球 Equipotential shielding for HV bushing
高壓引線 High-voltage leads
低壓引線 Low-voltage leads
線圈壓緊螺栓 Winding compressing bolt
器身定位裝置 Positioning divice for active-part
墊腳 Foot-pad
小車支架及滾輪 Bogie frame and wheel
油箱 Tank
箱底 Tank bottom
箱蓋及箱沿 Tank cover and tank rim
墊腳墊塊 Suppoting block for foot-pad
聯管接頭(法蘭) Tube connetor (connecting flange)
油箱直立加強鐵 Vertical stiffening channel of tank wall
油樣活門 Oil asmping valve
放油活門 Oil draining valve
管式散熱器 Tubular radiator
放油塞 Oil draining plug
放氣塞 Air exhausting plug
風扇支架 Supporting frame for fan motors
風扇及電機 Fan and motor
風扇接線盒 Connecting box for fan motors
儲油櫃聯管 Elbow joint for conservator
氣體繼電器 Gas relay
儲油櫃 Conservator
油位指示計 Oil-level indicator
有載開關用儲油櫃 Conservator for OLTC
有載開關用氣體繼電器 Gas relay for OLTC
聯管 Tube connector
名牌 Rating plate
溫度計 Thermometer
指示儀表櫃 Cabinet panel for indicating instruments
風扇控制櫃 Cabinet panel for fan motor control
壓力釋放閥 Pressure-relief valve
主排氣導管(導氣管) Main gas-conit
分支導氣管 Branching gas-filter
濾油介面(蝶閥) Tube connector for oil-filter(butterfly valve)
溫度計座 Thermometer socket
儲油櫃支架 Supporting frame for conservator
高壓0相套管 HV bushing phase 0(neutral)
高壓套管 HV bushing
低壓套管 LV bushing
有載分接開關 On-load tap-changer(OLTC)
有載開關操動機構 Operating mechanism of OLTC
垂直傳動軸 Vertical driving shaft
水平傳動軸 Horizontal driving shaft
傘齒輪盒 Bevel gear box
防雨罩及聯軸節 Drip-proof cap and coupling
聯軸節 Coupling
高壓套管儲油櫃 Conservator for HV bushing
相間隔板 Interphase insulating barrier
吊拌 Lifting lug
安裝軌道 Installation rail
相序標志牌 Designation mark of phase sequence
接地螺栓 Earthing bolt
㈦ 新飛冰箱質量怎麼樣
你好 我家就是買家電的 對於新飛冰箱我是非常了解的 就我家買冰箱的經歷來看 新飛冰箱的故障率是最低的他的質量是不容質疑 請清楚一件事 就算是國際頂尖品牌的冰箱也不能保證它的產品不會出問題 只是新飛冰箱確實不像海爾那樣話了大量的資金在售後上 但這也是為了節約成本 海爾給售後部給的錢是新飛的幾倍 所以售後上肯定有差異 但情大家清楚售後的錢是你們消費者自己出的 購買冰箱的時候大家要注意一個冰箱的冷凍能力 和各個參數 門封條的柔韌度 不要太在意耗電量 相差0.0幾度的耗電量的產品之前一般都相差好幾百 但你算算電費 就算這個冰箱用10年 但相差的電費其實並不多 在冷凍室里隔層 新飛是採用內銅外剛 幾可以焊接 也能達到硬度 海爾用的是鋁管 沒有硬度 也不能焊接 剛上層得東西煩的太重了 板子就會凹下去 就導致下層得盒子被卡住 在連接的時候就採用的熱壓法 所以海爾冰箱用了之後就不能長期停用 一冷一熱介面就會爛 否則3年內絕對壞 具體我不多說 反正新飛冰箱確實是我家做家電15年以來遇到的質量最好的品牌(每個人看法不同 以上僅供參考)
㈧ 沖管扣型如何加工
扣型是工具中最常見的部分,也是比較難區分的一部分。扣型對於工具師或是監督是很重要的,一個工具師如果不了解扣型,要料、准備到指揮作業都是行不通的,要出大問題的。這一周主要是學習認識各種常見扣型,包括油管扣型,沖管扣型,篩管盲管扣型,密封單元連接扣形,鑽桿扣型等。
1. 常見油管扣型(Tubing Joint)
油管常用扣型分為三種分別是EU、NU和NewVam。這三種扣型在工具車間都能找到,其中EU和NU單獨從扣的外觀上很難區分,都是三角扣型,但是從整個管柱就能很容易區分,那就是EU表示外加厚NU表示沒有外加厚。New Vam實際是一種梯形扣(扣截面呈矩形),也是不帶外加厚的,所以也很容易區分。下面將用示意圖詳細介紹三種扣型。
1)EU(External upset)外加厚
EU扣是一種外加厚油管扣型。在車間貨架上認識變扣接頭過程中還會發現三種和EU有關的biano標識。其中EUE(External Upset End)表示外加厚端,EUP(External Upset Pin)表示外加厚公扣,EUB(External Upset Box)表示外加厚母扣。除了用pin和box表示公扣母扣外,其他表示公扣有1. external thread 2. male 3. male thread。母扣有1. female thread 2. internal thread 3. box 4. box thread。
圖1-1 EU扣型
2)NU(Non-upset)沒有外加厚
NU表示是沒有外加厚的油管接頭。除了沒有外加厚外和EU一般還有一種區別就是NU一般每英寸10扣,EU一般每英寸8扣。其中NUE表示非加厚端或者說端部非加厚。同樣E表示End。[以上說法來源《石油大典》。]
圖1-2 NU扣型
3)New VAM
這種扣型特點是扣截面基本為矩形,螺距間隔相等,錐度不大,沒有外加厚。在車間的生產滑套套筒端部見到。
圖1-3 New VAM扣型
2.鑽桿常用扣型總結
鑽桿扣一般常見為REG和IF扣,其他如FH等在工具車間沒有找到。根據師傅經驗REG扣和IF扣一般分別是5扣/in和4扣/in,但是大於4-1/2」即使是4扣/in也是REG扣,也就是說大於4-1/2」一般都是REG扣,小於4-1/2」IF扣較多。
1)REG(API Regular Thread)API標准里的正規扣型
正規型鑽桿接頭採用的螺紋。該型螺紋曾用於連接內加厚鑽桿,形成鑽桿接頭內徑小於鑽桿加厚端內徑,而鑽桿加厚端內徑又小於鑽桿管體內徑的通徑。[見於95-96頁《油氣田井下作業修井工程》聶海光 王新河等,石油工業出版社2002年2月北京第一版]
REG扣和IF扣摸起來,手感不一樣。REG扣細膩一些,IF扣粗糙一些,原因就是單位長度的扣密度不同。圖1-4是REG扣的剖面示意圖,圖1-5為實物圖。
圖1-4 REG扣型
圖1-5 REG扣型實物圖
2)IF(API Internal Flush)API標准里的內平扣型
內平型鑽桿接頭採用的螺紋。該型螺紋用於連接外加厚或外內加厚鑽桿,形成鑽桿接頭內徑,鑽桿加厚端內徑與鑽桿管體內徑相等或相近的通徑。[見於95-96頁《油氣田井下作業修井工程》聶海光 王新河等,石油工業出版社2002年2月北京第一版]。圖1-6是IF扣的剖面示意圖。
圖1-6 IF扣型接頭示意圖
3)FH(API Full Hole)API標准里的貫眼扣型
貫眼扣顧名思義,就是眼一般大。那個眼呢?就是指鑽桿接頭內徑和鑽桿加厚端內徑。而不是與鑽桿管體內徑,二者一般要比鑽桿管體內徑小。圖1-7是三種扣型比較圖。
圖1-7三種鑽桿扣型比較
3.盲管篩管常用扣型總結
1)LTC(Long Thread Connector)長螺紋連接
LTC螺紋和STC螺紋形狀一樣,可以連接,但是一般不允許連接,因為他們所能承受的最大扭矩值不一樣。
圖1-8 LTC扣型實物圖
2)STC(Stub(Short) Thread Connector)短螺紋連接
STC和LTC兩種螺紋都屬於API標准螺紋,區別只有造扣長度的不同,較長為LTC,較短為STC,4-1/2」的外徑管,經過我測量超過3英寸的造扣長度一般為LTC,小於3英寸為STC。此經驗對錯還需要考證,請師傅不吝賜教。
3)BTC(Buttress Thread Coupling)偏梯形螺紋接箍
BTC和LTC以及STC很好區別,至於和NewVam就很像了,要區分只有從管柱的外徑和用途來區分了。
圖1-9 BTC偏梯形螺紋
4.沖管常用扣型
沖管是防砂完井常用管柱,主要用途是做為完井段充填液的流道。因此管柱基本沒有接箍,也沒有加厚,只有1.9in的沖管有外加厚。原因應該是1.9in的沖管壁太薄,如果不外加厚直接造扣將會影響整個管柱的力學特性。沖管扣在車間常見為Hydrill 511,Hydrill CS和TSWP三種。2-7/8」一般為Hydrill 511,1.9」一般為Hydrill CS,其他如4」為TSWP。其中Hydrill CS和TSWP都是偏梯形階梯扣,從外形上難區分,只有從外徑尺寸區分。
1)TSWP(BAKER OIL TOOLS WASHPIPE)
圖1-10a TSWP扣剖面圖
圖1-10bTSWP扣實物圖
2)TSS(BAKER OIL TOOLS SPECIAL)
圖1-11TSS剖面圖(BAKER一種沖管扣)
3) Hydrill 511
圖1-12 Hydrill 511實物圖
5.密封短截常用扣型
Acme 梯形螺紋
圖1-13 ACME扣
密封短截多用ACME扣,ACME扣型特點,截面多呈梯形(近似為矩形),扣長短,通常公扣前有段沒有扣的伸長段。
6.其它扣型
FL-4S扣型
FL-4S扣見於試壓堵頭,該扣型為為近似直角梯形截面。
LP扣型
LP扣型見於變扣接頭,通常造扣短,牙尖角小,公扣根部直徑與筒體一樣。
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綠色軟體,軟體製作精良,短小精悍(安裝程序<2M),佔用系統資源少。
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㈩ 針對變壓器油,絕緣油都是怎麼處理的
變壓器油的絕緣強度指的是變壓器油的擊穿電壓。油被擊穿的臨界電壓稱為擊穿電壓,常以標准油杯的油耐壓數值(kV)表示。由此可知,擊穿電壓是變壓器油絕緣性能的主要指標。油的擊穿電壓太低,對切換開關或選擇開關不能確保主通斷觸頭在分接變換中的可靠熄弧,電弧重燃不熄導致級間短路發生,既損壞變壓器級間絕緣,又可能造成OLTC燒毀或油室爆炸的重大事故;同時,導致OLTC主絕緣強度和內部絕緣強度的嚴重下降,若油的最小擊穿電壓低於絕緣應能耐受的電壓,就會出現OLTC主絕緣和內部絕緣的閃絡和嚴重短路事故。因此,對OLTC油室使用的變壓器油提出絕緣強度的要求。對於不同絕緣水平的OLTC,其變壓器油的擊穿電壓的要求有所不同。
理想純凈的油,單位體積的擊穿概率呈正態分布,但運行中受過污染的變壓器油,單位體積的擊穿概率已不再呈正態分布。因為油中的雜質只可能使擊穿電壓降低,而不可能升高。當油中存在水分、游離碳和受潮的纖維等易擊穿因子時,可以起「點火作用」,使油的擊穿電壓大大降低,出現最小擊穿電壓。由此可知,對於運行中的OLTC,不僅需要關注油的擊穿電壓,而且更應關注可能出現的最小擊穿電壓。
影響油的絕緣強度的主要因素是油中的水分、顆粒雜質、油中含微量的氣泡及溫度等。
(1)油中水分。變壓器油有一定親水性,會從空氣中吸收水分。油中含水量升高使油質劣化,擊穿電壓必將降低。油中含水量危害見7-6、7-7。
(2)油中顆粒雜質。它包括非金屬顆粒和金屬顆粒兩種。油中非金屬顆粒主要指由電弧造成的碳顆粒和由纖維性材料構成的固體絕緣件中的纖維、充電膠體、微生物、橡膠增塑劑等雜質顆粒。金屬顆粒主要指油中存在過量的銅、鐵等金屬粒子。兩者顆粒度(以100mL變壓器油中大於5μm顆粒數量為依據表示)對油的絕緣性能的危害各不相同,金屬顆粒比非金屬顆粒的影響大。
(3)油中含有活性硫。這種油中活性硫會對導電性金屬產生「黑化現象」。「黑化現象」是絕緣油中的活性硫與裸銅、鍍銀層作用生成硫化銅或硫化銀,附著在導體的表面造成的。時間一長,該導電層的硫化銅或硫化銀會發黑並且剝離,漂浮在油中,或堵塞在變壓器繞組間,或與分接頭間橋接,導致內部絕緣擊穿。
(4)油中石蠟含量。對於油浸式OLTC,變壓器油為運動潤滑劑,它的運動狀況與變壓器油的黏度有關。油的黏度大小與溫度有關,油溫越低,黏度越大。不同DB牌號的變壓器油石蠟含量不同。油的黏溫性取決於它所含石蠟的多少。當變壓器油的溫度低於石蠟的溶解溫度時,石蠟就會從變壓器油中析出,開始時使油混濁逐步失去流動性,最後使油全部凝固。因此,在低溫下,石蠟結晶增加切換機構的運動阻力,OLTC轉矩也明顯地增加。切換開關或選擇開關的切換時程成倍數增加,嚴重威脅切換的可靠性,造成級間短路,嚴重燒毀級間絕緣。