LTC接头
㈠ pⅤc管件11O变50快接多少钱
A、ppr管很多,如:伟星,金德,皮尔萨,金牛,东胜,华伊,培达.永得利,白蝶,日丰,川路,公元,联塑,顾地,中财,锚牌,双兴,晨日,意达,吉兰泰,菲时特,德莱通牌 ,伟星,德国洁水,顾地,中财,锚牌,双兴等。 B、美尔固PPR管怎么样一要看说明和检测报告,二要只有用过才可以。 C、PPR管正式名为无规共聚聚丙烯管,是目前家装工程中采用最多的一种供水管道。 PPR管的接口采用热熔技术,管子之间完全融合到了一起,所以一旦安装打压测试通过,绝不会再漏水,可靠度极高。但这并不是说PPR水管是没有缺陷的水管,耐高温性,耐压性稍差些,长期工作温度不能超过70℃;每段长度有限,且不能弯曲施工,如果管道铺设距离长或者转角处多,在施工中就要用到大量接头;管材便宜但配件价格相对较高。从综合性能上来讲,PPR管是目前性价比较高的管材,所以成为家装水管改造的首选材料。 市面上销售的PPR管主要有两种颜色,白色和灰色,为什么会有这个区别,经销商的回答是所用原材料PPR粒子的不同造成的。 一般在水电改造中,原有的水管都会更换,家装公司和商家在建议装修者安装PPR管时全部选用热水管,即使是流经冷水的地方也用热水管。他们的说法是由于热水管的各项技术参数要高于冷水管,且价格相差不大,所以水路改造都用热水管。另一个事实是即使你想买冷水管市面上也很难买到,因为冷水管仅供应工装市场,不供应家装市场。 管径 PPR管的管径可以从16mm到160mm,家装中用到的主要是20mm,25mm两种(分别俗称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,采用无规共聚聚丙烯经挤出成为管材,注塑成为管件。是欧洲90年代初开发应用的新型塑料管道产品。PP-R是80年代末,采用气相共聚工艺使5%左右PE在PP的分子链中随机地均匀聚合(无规共聚)而成为新一代管道材料。它具有较好的抗冲击性能和长期蠕变性能。 一、什么是PP-R管? PP-R管又叫三型聚丙烯管,采用无规共聚聚丙烯经挤出成为管材,注塑成为管件。是欧洲90年代初开发应用的新型塑料管道产品。PP-R是80年代末,采用气相共聚工艺使5%左右PE在PP的分子链中随机地均匀聚合(无规共聚)而成为新一代管道材料。它具有较好的抗冲击性能和长期蠕变性能。 二、PP-R与PP-C有什么关系? 前一时期,国内市场上出现PP-C管材、管件,其安装方法与PP-R一致。不少人搞不清楚PP-R与PP-C有什么差别,造成不少误解和混乱。国际标准中,聚丙烯冷热水管分PP-H、PP-B、PP-R三种,没有PP-C。市场上的PP-C管实际上是PP-B管,其原料是嵌段共聚聚丙烯类管材专用料。PP-B管是冷热水管的一种,价格比较便宜,其耐热、耐压性能与PP-R的差距很大。例如:使用条件分级2,设计压力0.6MPadn25mm管材,PP-R管壁厚3.5mm,PP-B(PP-C)管壁厚要5.1mm;设计压力0.8MPadn25mm,PP-R管壁厚4.2mm,而PP-B(PP-C)就无法用了。因为要求的壁厚太厚了。市场上结构尺寸与PP-R一致的PP-C管,其使用条件低得多,不能混同PP-R管使用,更不能在确定使用条件后,以PP-C管替代PP-R管。使用条件2表示设计温度70℃,供热水用。 三、PP-R管有什么特点? PP-R管除了具有一般塑料管重量轻、耐腐蚀、不结垢、使用寿命长等特点外,还具有以下主要特点: 1、无毒、卫生。PP-R的原料分子只有碳、氢元素,没有有害有毒的元素存在,卫生可*,不仅用于冷热水管道,还可用于纯净饮用水系统。 2、保温节能。PP-R管导热系数为0.21w/mk,仅为钢管的1/200。 3、较好的耐热性。PP-R管的维卡软化点131.5℃。最高工作温度可达95℃,可满足建筑给排水规范中热水系统的使用要求。 4、使用寿命长。PP-R管在工作温度70℃,工作压力(P.N)1.OMPa条件下,使用寿命可达50年以上;常温下(20℃)使用寿命可达100年以上。 5、安装方便,连接可*。PP-R具有良好的焊接性能,管材、管件可采用热熔和电熔连接,安装方便,接头可*,其连接部位的强度大于管材本身的强度。 6、物料可回收利用。PP-R废料经清洁、破碎后回收利用于管材、管件生产。回收料用量不超过总量10%,不影响产品质量。 四、PP-R管主要用途有哪些? 1、建筑物的冷热水系统,包括集中供热系统; 2、建筑物内的采暖系统、包括地板、壁板及辐射采暖系统; 3、可直接饮用的纯净水供水系统; 4、中央(集中)空调系统; 5、输送或排放化学介质等工业用管道系统。 五、PP-R管与几种塑料冷热水管有什么差别?见表品种 六、如何即安全又经济选用PP-R管? 1、注意管道总体使用系数C(即安全系数)的确定: 一般场合,且长期连续使温度<70℃,可选C=1.25;在重要场合,且长期连续使用温度≥70℃,并有可能较长时间在更高温度运行,可选C=1.5; 2、用于冷水(≤40℃)系统,选用P.N1.0~1.6MPa管材、管件; 用于热水系统选用≥PN2.0MPa管材、管件。 3、在考虑上述三个原则后,管件的SDR应不大于管材的SDR,即管件的壁厚应不小于同规格管材壁厚。 七、PP-R管在安装施工中应注意哪些问题? 1、PP-R管较金属管硬度低、刚性差,在搬运、施工中应加以保护,避免不适当外力造成机械损伤。在暗敷后要标出管道位置,以免二次装修破坏管道。 2、PP-R管5℃以下存在一定低温脆性,冬季施工要当心,切管时要用锋利刀具缓慢切割。对已安装的管道不能重压、敲击,必要时对易受外力部位复盖保护物。 3、PP-R管长期受紫外线照射易老化降解,安装在户外或阳光直射处必须包扎深色防护层。 4、PP-R管除了与金属管或用水器连接使用带螺纹嵌件或法兰等机械连接方式外,其余均应采用热熔连接,使管道一体化,无渗漏点。 5、PP-R管的线膨胀系数较大(0.15mm/m℃),在明装或非直埋暗敷布管时必须采取防止管道膨胀变形的技术措施。 6、管道安装后在封管(直埋)及复盖装饰层(非直埋暗敷)前必须试压。冷水管试压压力为系统工作压力的1.5倍,但不得小于10MPa;热水管试验压力为工作压力的2倍,但不得小于1.5MPa。试压时间与方法技术规程规定。 7、PP-R管明敷或非直埋暗敷布管时,必须按规定安装支、吊架。 生产标准:GB/T18742-2002 D、真正的PP-R管应符合标准GB/T18742-2002<<冷热水用塑料管道系统--PP第二部分管材>> 管件应符合标准GB/T18742-2002 <<冷热水用塑料管道系统--PP第三部分管件>>;伪PP-R管道和管件的性能是无法通过上述标准。应当指出,伪PP-R管的使用寿命仅为1-5年,而真正的PP-R管使用寿命均在50年以上。
㈡ 用试电笔能否测出电源适配器的好坏
电源适配器检测方法
1、抽检
抽检是目前生产中广泛应用的检验方法。电子产品在大批量生产过程中,不可能也没有太多时间去进行全检。通常可从待检产品中抽取若干件样品进行检验,即进行抽检。
抽检应在产品设计成熟、工艺规范、设备稳定、工装可靠的前提下进行。抽取样品的数量应根据待检产品的基数和国家标准中的抽样标准确定。样品抽取时,不应从连续生产的产品中抽取,而应从该批产品中随机抽取。抽检的结果应做好记录,对抽检产品中的故障应对照有关产品故障判断标准进行判断。
2、全检
全检是对全部产品进行检验。全检可提高产品的可靠性,但会消耗大量的人力、物力,增加产品的生产成本。通常只对军品等可靠性要求特别高的产品、试制产品以及在生产条件、生产工艺改变后生产的产品进行全检。电子产品的质量常用产品合格水平(AQL)来判定。不同质量要求的产品,其质量指标也不同,检验时应根据被检产品在规定AQL值下所允许的A、B故障数来确定。
电源适配器的电流检测方法
1、检测电阻电流
作为电流检测元件的检测电阻,产生的检测误差最低(通常在1%和5%之间),温度系数也非常低,约为100ppm/°C(0.01%)。在性能方面,它提供精度最高的电源,有助于实现极为精确的电源限流功能,并且在多个电源并联时,还有利于实现精密均流。
2、基于功率MOSFET的电流检测
利用MOSFETRDS(ON)进行电流检测,可以实现简单且经济高效的电流检测。LTC3878是一款采用这种方法的器件。它使用恒定导通时间谷值模式电流检测架构。顶部开关导通固定的时间,此后底部开关导通,其RDS压降用于检测电流谷值或电流下限。
3、电感DCR电流检测
电感直流电阻电流检测采用电感绕组的寄生电阻来测量电流,从而无需检测电阻。这样可降低元件成本,提高电源效率。与MOSFETRDS(ON)相比,铜线绕组的电感DCR的器件间偏差通常较小,不过仍然会随温度而变化。它在低输出电压应用中受到青睐,因为检测电阻上的任何压降都代表输出电压的一个相当大部分。
笔记本电源适配器的检测
1、首先可通过轻摇电源接头或电池查看电源适配器或笔记本电池是否接触良好,如不正常,尝试重新安装电源适配器或电池。可能出现的问题情况为电源接头变形或电池触点弹性下降。
2、如果电源或电池接头良好,可用万用表测电源适配器或电池的输出电压,主要查看输出电压是否稳定,以及实际输出电压值与电源标称电压是否吻合,如果输出不稳定或实际输出电压与产品标称相差悬殊,则需更换破坏的电源适配器或电池。
3、如以上检测步骤均显示正常,则可推断问题在笔记本电源板或主板上,此处需打开笔记本电脑外壳,并检查电源板与主板是否接触良好。
4、如果电源板和电池均接触良好,则用DIY普遍运用的替换法检查电源板是否正常,如不正常,更换即可。
㈢ SOT220和TO220是同种封装吗
不是
SOT是SOP系列封装的一种。
一、 什么叫封装
封装,就是指把硅片上的电路管脚,用导线接引到外部接头处,以便与其它器件连接.封装形式是指安装半导体集成电路芯片用的外壳。它不仅起着安装、固定、密封、保护芯片及增强电热性能等方面的作用,而且还通过芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上,这些引脚又通过印刷电路板上的导线与其他器件相连接,从而实现内部芯片与外部电路的连接。因为芯片必须与外界隔离,以防止空气中的杂质对芯片电路的腐蚀而造成电气性能下降。另一方面,封装后的芯片也更便于安装和运输。由于封装技术的好坏还直接影响到芯片自身性能的发挥和与之连接的PCB(印制电路板)的设计和制造,因此它是至关重要的。
衡量一个芯片封装技术先进与否的重要指标是芯片面积与封装面积之比,这个比值越接近1越好。封装时主要考虑的因素:
1、 芯片面积与封装面积之比为提高封装效率,尽量接近1:1;
2、 引脚要尽量短以减少延迟,引脚间的距离尽量远,以保证互不干扰,提高性能;
3、 基于散热的要求,封装越薄越好。
封装主要分为DIP双列直插和SMD贴片封装两种。从结构方面,封装经历了最早期的晶体管TO(如TO-89、TO92)封装发展到了双列直插封装,随后由PHILIP公司开发出了SOP小外型封装,以后逐渐派生出SOJ(J型引脚小外形封装)、TSOP(薄小外形封装)、VSOP(甚小外形封装)、SSOP(缩小型SOP)、TSSOP(薄的缩小型SOP)及SOT(小外形晶体管)、SOIC(小外形集成电路)等。从材料介质方面,包括金属、陶瓷、塑料、塑料,目前很多高强度工作条件需求的电路如军工和宇航级别仍有大量的金属封装。
封装大致经过了如下发展进程:
结构方面:TO->DIP->PLCC->QFP->BGA ->CSP;
材料方面:金属、陶瓷->陶瓷、塑料->塑料;
引脚形状:长引线直插->短引线或无引线贴装->球状凸点;
装配方式:通孔插装->表面组装->直接安装
二、 具体的封装形式
1、 SOP/SOIC封装
SOP是英文Small Outline Package 的缩写,即小外形封装。SOP封装技术由1968~1969年菲利浦公司开发成功,以后逐渐派生出SOJ(J型引脚小外形封装)、TSOP(薄小外形封装)、VSOP(甚小外形封装)、SSOP(缩小型SOP)、TSSOP(薄的缩小型SOP)及SOT(小外形晶体管)、SOIC(小外形集成电路)等。
2、 DIP封装
DIP是英文 Double In-line Package的缩写,即双列直插式封装。插装型封装之一,引脚从封装两侧引出,封装材料有塑料和陶瓷两种。DIP是最普及的插装型封装,应用范围包括标准逻辑IC,存贮器LSI,微机电路等。
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3、 PLCC封装
PLCC是英文Plastic Leaded Chip Carrier 的缩写,即塑封J引线芯片封装。PLCC封装方式,外形呈正方形,32脚封装,四周都有管脚,外形尺寸比DIP封装小得多。PLCC封装适合用SMT表面安装技术在PCB上安装布线,具有外形尺寸小、可靠性高的优点。
4、 TQFP封装
TQFP是英文thin quad flat package的缩写,即薄塑封四角扁平封装。四边扁平封装(TQFP)工艺能有效利用空间,从而降低对印刷电路板空间大小的要求。由于缩小了高度和体积,这种封装工艺非常适合对空间要求较高的应用,如 PCMCIA 卡和网络器件。几乎所有ALTERA的CPLD/FPGA都有 TQFP 封装。
5、 PQFP封装
PQFP是英文Plastic Quad Flat Package的缩写,即塑封四角扁平封装。PQFP封装的芯片引脚之间距离很小,管脚很细,一般大规模或超大规模集成电路采用这种封装形式,其引脚数一般都在100以上。
6、 TSOP封装
TSOP是英文Thin Small Outline Package的缩写,即薄型小尺寸封装。TSOP内存封装技术的一个典型特征就是在封装芯片的周围做出引脚, TSOP适合用SMT技术(表面安装技术)在PCB(印制电路板)上安装布线。TSOP封装外形尺寸时,寄生参数(电流大幅度变化时,引起输出电压扰动) 减小,适合高频应用,操作比较方便,可靠性也比较高。
7、 BGA封装
BGA是英文Ball Grid Array Package的缩写,即球栅阵列封装。20世纪90年代随着技术的进步,芯片集成度不断提高,I/O引脚数急剧增加,功耗也随之增大,对集成电路封装的要求也更加严格。为了满足发展的需要,BGA封装开始被应用于生产。
采用BGA技术封装的内存,可以使内存在体积不变的情况下内存容量提高两到三倍,BGA与TSOP相比,具有更小的体积,更好的散热性能和电性能。BGA封装技术使每平方英寸的存储量有了很大提升,采用BGA封装技术的内存产品在相同容量下,体积只有TSOP封装的三分之一;另外,与传统TSOP封装方式相比,BGA封装方式有更加快速和有效的散热途径。
BGA封装的I/O端子以圆形或柱状焊点按阵列形式分布在封装下面,BGA技术的优点是I/O引脚数虽然增加了,但引脚间距并没有减小反而增加了,从而提高了组装成品率;虽然它的功耗增加,但BGA能用可控塌陷芯片法焊接,从而可以改善它的电热性能;厚度和重量都较以前的封装技术有所减少;寄生参数减小,信号传输延迟小,使用频率大大提高;组装可用共面焊接,可靠性高。
说到BGA封装就不能不提Kingmax公司的专利TinyBGA技术,TinyBGA英文全称为Tiny Ball Grid Array(小型球栅阵列封装),属于是BGA封装技术的一个分支。是Kingmax公司于1998年8月开发成功的,其芯片面积与封装面积之比不小于1:1.14,可以使内存在体积不变的情况下内存容量提高2~3倍,与TSOP封装产品相比,其具有更小的体积、更好的散热性能和电性能。
采用TinyBGA封装技术的内存产品在相同容量情况下体积只有TSOP封装的1/3。TSOP封装内存的引脚是由芯片四周引出的,而TinyBGA则是由芯片中心方向引
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出。这种方式有效地缩短了信号的传导距离,信号传输线的长度仅是传统的TSOP技术的1/4,因此信号的衰减也随之减少。这样不仅大幅提升了芯片的抗干扰、抗噪性能,而且提高了电性能。采用TinyBGA封装芯片可抗高达300MHz的外频,而采用传统TSOP封装技术最高只可抗150MHz的外频。
TinyBGA封装的内存其厚度也更薄(封装高度小于0.8mm),从金属基板到散热体的有效散热路径仅有0.36mm。因此,TinyBGA内存拥有更高的热传导效率,非常适用于长时间运行的系统,稳定性极佳。
三、 国际部分品牌产品的封装命名规则资料
1、 MAXIM 更多资料请参考 www.maxim-ic.com
MAXIM前缀是“MAX”。DALLAS则是以“DS”开头。
MAX×××或MAX××××
说明:
1、后缀CSA、CWA 其中C表示普通级,S表示表贴,W表示宽体表贴。
2、后缀CWI表示宽体表贴,EEWI宽体工业级表贴,后缀MJA或883为军级。
3、CPA、BCPI、BCPP、CPP、CCPP、CPE、CPD、ACPA后缀均为普通双列直插。
举例MAX202CPE、CPE普通ECPE普通带抗静电保护
MAX202EEPE 工业级抗静电保护(-45℃-85℃),说明E指抗静电保护MAXIM数字排列分类
1字头 模拟器 2字头 滤波器 3字头 多路开关
4字头 放大器 5字头 数模转换器 6字头 电压基准
7字头 电压转换 8字头 复位器 9字头 比较器
DALLAS命名规则
例如DS1210N.S. DS1225Y-100IND
N=工业级 S=表贴宽体 MCG=DIP封 Z=表贴宽体 MNG=DIP工业级
IND=工业级 QCG=PLCC封 Q=QFP
2、 ADI 更多资料查看www.analog.com
AD产品以“AD”、“ADV”居多,也有“OP”或者“REF”、“AMP”、“SMP”、“SSM”、“TMP”、“TMS”等开头的。
后缀的说明:
1、后缀中J表示民品(0-70℃),N表示普通塑封,后缀中带R表示表示表贴。
2、后缀中带D或Q的表示陶封,工业级(45℃-85℃)。后缀中H表示圆帽。
3、后缀中SD或883属军品。
例如:JN DIP封装 JR表贴 JD DIP陶封
3、 BB 更多资料查看www.ti.com
BB产品命名规则:
前缀ADS模拟器件 后缀U表贴 P是DIP封装 带B表示工业级 前缀INA、XTR、PGA等表示高精度运放 后缀U表贴 P代表DIP PA表示高精度
4、 INTEL 更多资料查看www.intel.com
INTEL产品命名规则:
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N80C196系列都是单片机
前缀:N=PLCC封装 T=工业级 S=TQFP封装 P=DIP封装
KC20主频 KB主频 MC代表84引角
举例:TE28F640J3A-120 闪存 TE=TSOP DA=SSOP E=TSOP
5、 ISSI 更多资料查看www.issi.com
以“IS”开头
比如:IS61C IS61LV 4×表示DRAM 6×表示SRAM 9×表示EEPROM
封装: PL=PLCC PQ=PQFP T=TSOP TQ=TQFP
6、 LINEAR 更多资料查看www.linear-tech.com
以产品名称为前缀
LTC1051CS CS表示表贴
LTC1051CN8 **表示*IP封装8脚
7、 IDT 更多资料查看www.idt.com
IDT的产品一般都是IDT开头的
后缀的说明:
1、后缀中TP属窄体DIP
2、后缀中P 属宽体DIP
3、后缀中J 属PLCC
比如:IDT7134SA55P 是DIP封装
IDT7132SA55J 是PLCC
IDT7206L25TP 是DIP
8、 NS 更多资料查看www.national.com
NS的产品部分以LM 、LF开头的
LM324N 3字头代表民品 带N圆帽
LM224N 2字头代表工业级 带J陶封
LM124J 1字头代表军品 带N塑封
9、 HYNIX 更多资料查看www.hynix.com
封装: DP代表DIP封装 DG代表SOP封装 DT代表TSOP封装。
TO-220封装常见的是3脚,是最见的封装之一。
2脚一般为单个二极管,两个二极管封装在一起的也为3个脚。
4个以上引脚基本上都是集成电路。
这种封装有一面会有裸露的金属片,用于直接与散热器相连,散热效果较好,尽管和TO-3相比热阻比较大,但安装和接接都很简单,在直插式封装中最为常见。但这种封装因金属散热部分直接与引脚连通,如希望与外加的散热器绝缘,则比较麻烦,不仅要加如云母片之类的绝缘垫片,还要另加一个绝缘套管。
㈣ 显卡矿机立放会有什么影响
以太坊挖矿显卡矿机占据了大部分,并且还有很大一部分的DIY显卡矿机没有显示。
同 ASIC 矿机一样,显卡矿机也存在很多坑,而且显卡矿机的专业化程度和透明度相对低些,对于新手矿工而言,更容易掉入坑里。
今天,中外矿业就来梳理下购买显卡矿机可能遇到的一些问题,希望可以帮助大家少走弯路,更好地规避风险。
显卡矿机及其优点
挖矿设备的演变经历了 4 个阶段:个人电脑、显卡矿机(GPU)、FPGA 矿机和 ASIC 矿机。
对于像 BTC、LTC 等发展相对成熟的 PoW 币种,算力早已被 ASIC 矿机所垄断,但一些小币种,比如匿名币 GRIN、XMR,还是以显卡矿机为主。此外,虽然以太坊(ETH)2.0 的共识机制要转变为 PoS,但目前阶段依然是显卡矿机在挖。
在算力上,显卡矿机无法与 ASIC 矿机匹敌,但显卡矿机也有自己的优势:
首先,显卡矿机能挖的币种更多,更加灵活。不像 ASIC 矿机只能挖固定算法的币种,“吊死”在一棵树上,显卡矿机可以挖绝大部分的币,哪个币种收益高就选择挖哪个币,灵活切换。
其次,显卡矿机的残值更高。显卡矿机的显卡拆下来后还可以卖到新卡价格的 6~7 折,显卡矿机的其余硬件可以卖 500~1000 元。相比之下,ASIC 矿机的残值就少得可怜,一台报废的 ASIC 矿机硬件只能卖 30 元左右。
最后,显卡矿机可供 DIY 的空间大。ASIC 矿机出厂时就封装好了,功率、算力、能效比都是固定的,虽然有些型号的矿机可以采取降频、超频等方式,改变矿机的能效比,但变动的幅度不大;相比之下,显卡矿机的可操作空间就很大了,除了官方封装的显卡矿机外,动手能力强的矿工也可以根据自身需求去市场上购买 CPU、显卡、主板、内存、硬盘、电源和机箱,然后自己组装。
购买显卡矿机会遇到哪些坑
ASIC 矿机需要研发芯片,前期需要投入大量的资金和技术人才,门槛高,风险大,所以能生产 ASIC 矿机的厂商屈指可数。显卡矿机不需要开发专用的芯片,最重要的部件显卡是现成的,资金门槛和技术门槛更低。在 2017 年加密货币大牛市期间,超过一半的华强北显卡经销商都试过自己组装显卡矿机去参与挖矿。
普通用户在购买显卡矿机时,需要避开以下几个坑:
1、新机器装了二手显卡
显卡矿机的组装门槛相对较低,这给了一些黑心的矿机厂商“发财机会”。他们卖的一些新矿机,里面封装的并不是全新的显卡,而是二手甚至三手的显卡,简单翻新后,普通人根本没有能力鉴别出来。这样的矿机,上架后会经常出现算力不足、故障率高等现象。
2、通过刷 BIOS 篡改显卡信息
显卡矿机最重要的部件是显卡,显卡的性能和数量直接决定了矿机的算力。一些黑心的显卡矿机二道贩子会通过刷固件的形式,来篡改显卡的信息,从而将低端显卡矿机卖出高端矿机的价钱。
举个例子,AMD 显卡的 GPU 核心晶片上已经多年不印任何型号参数了,而 RX470~RX580 显卡都有着相通的 PCB 方案,通过刷 BIOS 可以更改显卡的一部分信息,让人无法通过 GPU 核心上判断矿机里封装的显卡是最低端的 RX470 还是 RX580。
这里简单解释下 BIOS。它是一个控制程序,控制着显卡的各种工作状态,包括核心工作频率、显存工作频率、功耗限制、工作电压、显存时序等核心参数。刷 BIOS 就是用新的控制程序替代原厂的程序,从而篡改某些核心参数,以达到更好的能效比。这有点像 ASIC 矿机刷固件实现超频、降频。
㈤ 千斤顶抬起重物的原理是什么
1 引言
液压千斤顶是机动车辆的必备工具,它具有结构简单、体积小、重量轻、自润滑性能好、举升力大、便于维修等优点,但其效率低,操作不当时支点易滑脱,存在不安全因素。本文通过对传统的液压千斤顶工作原理的分析,对其结构和油路进行了改进,设计了一种高效安全的液压千斤顶。
2 传统液压千斤顶的工作原理
传统液压千斤顶的工作原理如图1所示,当手柄向上抬起时,带动活塞上行,单向阀1关闭,活塞缸的工作容积扩大形成真空,在大气压的作用下,油箱中的液体经油管打开单向阀2流入活塞缸中;当压下手柄时带动活塞下行,单向阀2关闭,活塞缸中的油液推开单向阀1,油液进入柱塞缸,使柱塞上升,顶起重物做功。当需柱塞停止时,停止压杆运动,柱塞缸中的油压使单向阀1关闭,柱塞自锁不动;需要柱塞向下返回时,打开截止阀,在一向下的外力作用下,柱塞即可复位。此即传统液压千斤顶的工作原理。
从上述工作原理分析可知柱塞在上升H段的空行程中,其上升速度与其接触到车辆底盘后顶起机动车的速度一样慢,如图2所示,很显然在H段效率太低。
从工作原理分析还可知道柱塞在顶起重物的过程中,如出现支点滑脱,在瞬间失去较大负载的情况下,压力油推动柱塞会以很大的加速度向上运动,释放能量,柱塞一旦飞出,液压千斤顶壳体被打碎易伤及人员。
为克服以上缺点,可对传统液压千斤顶的结构与油路进行改进设计,使其既高效又安全。
3 高效安全液压千斤顶的工作原理
如图3所示,当手柄向上抬时,单向阀1关闭,活塞缸的工作容积扩大形成真空,在大气压的作用下,油箱中的液体经油管打开单向阀2流入活塞缸中,此时液控单向阀不起作用,此过程和传统液压千斤顶的吸油过程一样。
当压下手柄时,带动活塞下行,单向阀2关闭,活塞缸中的液体推开单向阀1,此时,液控单向阀的控制油口有油压,液控单向阀反向被打开,压力油经单向阀1、液控单向阀到达柱塞内的A腔,由于A腔的截面积与活塞的截面积相近,因此柱塞在空行程段快速上升,与此同时,柱塞的下部与B腔(柱塞缸内)的工作容积扩大,形成真空,在大气压作用下,油箱中液体推开单向阀3流入柱塞缸中,当柱塞的顶部接触到载荷后,A腔内油液压力升高,液体推开单向阀4,油液分两路同时进入A腔和柱塞缸中,单向阀3被压力油关闭。
此时千斤顶和传统千斤顶在克服重物做功的效果上一样。当需柱塞停止时,停止压杆运动,柱塞缸中的油压通过液控单向阀,使单向阀1关闭,柱塞就自锁不动;需要柱塞向下返回时,打开截止阀,在一向下的外力作用下,柱塞缸中的液体直接回油箱,而A腔中的油液推开单向阀4后回油箱,使柱塞复位。
从以上分析可看出此千斤顶效率比较高。在顶起重物的过程中,如果出现支点滑脱,此时,液控单向阀的控制油口无压力,此阀迅速反向关闭,使千斤顶的压油腔迅速形成负压,吸住柱塞不能向上运动,从而避免事故发生,安全可靠性更高。
当然在使用此液压千斤顶时仍需严格操作,注意以下两点:
(1)充分估计被举升的物体的重量,选择合适的液压千斤顶以保证可靠的工作;
(2)对单向阀4中的弹簧刚度有一定的要求,即刚度应大于柱塞自重、柱塞上升的摩擦力和打开单向阀3这三者之和,但必须小于使用者压下柱塞时的外力。
4 结束语
液压系统实施合理设计,只有很好地了解与掌握液压元件的构造与工作特性,综合分析系统的工作过程,才能设计出高效安全、合理的液压系统。
参考文献
1 雷天觉. 液压工程手册. 北京:机械工业出版社
2 李芳民. 工程机械液压与液力传动.北京:人民交通 出版社,2000
3 马芸. 高效液压千斤顶. 机床与液压.2000(4)
4 任海军. 液压千斤顶油路系统的改进. 液压与气动.1999(3)
参考资料:http://..com/question/1778080.html
㈥ 相关变压器的一些零件的英语
结构常用结构词汇如下,不会的再问吧!
变压器铁心 Transformer core(magnetic circuit)
变压器线圈 Transformer winding
线圈端部绝缘 End insulation of winding
上部夹件 Upper clamping
下部夹件 Lower clamping
分接引线 Tapping leads
引线支架 Supporting frame for leads
高压套管均压球 Equipotential shielding for HV bushing
高压引线 High-voltage leads
低压引线 Low-voltage leads
线圈压紧螺栓 Winding compressing bolt
器身定位装置 Positioning divice for active-part
垫脚 Foot-pad
小车支架及滚轮 Bogie frame and wheel
油箱 Tank
箱底 Tank bottom
箱盖及箱沿 Tank cover and tank rim
垫脚垫块 Suppoting block for foot-pad
联管接头(法兰) Tube connetor (connecting flange)
油箱直立加强铁 Vertical stiffening channel of tank wall
油样活门 Oil asmping valve
放油活门 Oil draining valve
管式散热器 Tubular radiator
放油塞 Oil draining plug
放气塞 Air exhausting plug
风扇支架 Supporting frame for fan motors
风扇及电机 Fan and motor
风扇接线盒 Connecting box for fan motors
储油柜联管 Elbow joint for conservator
气体继电器 Gas relay
储油柜 Conservator
油位指示计 Oil-level indicator
有载开关用储油柜 Conservator for OLTC
有载开关用气体继电器 Gas relay for OLTC
联管 Tube connector
名牌 Rating plate
温度计 Thermometer
指示仪表柜 Cabinet panel for indicating instruments
风扇控制柜 Cabinet panel for fan motor control
压力释放阀 Pressure-relief valve
主排气导管(导气管) Main gas-conit
分支导气管 Branching gas-filter
滤油接口(蝶阀) Tube connector for oil-filter(butterfly valve)
温度计座 Thermometer socket
储油柜支架 Supporting frame for conservator
高压0相套管 HV bushing phase 0(neutral)
高压套管 HV bushing
低压套管 LV bushing
有载分接开关 On-load tap-changer(OLTC)
有载开关操动机构 Operating mechanism of OLTC
垂直传动轴 Vertical driving shaft
水平传动轴 Horizontal driving shaft
伞齿轮盒 Bevel gear box
防雨罩及联轴节 Drip-proof cap and coupling
联轴节 Coupling
高压套管储油柜 Conservator for HV bushing
相间隔板 Interphase insulating barrier
吊拌 Lifting lug
安装轨道 Installation rail
相序标志牌 Designation mark of phase sequence
接地螺栓 Earthing bolt
㈦ 新飞冰箱质量怎么样
你好 我家就是买家电的 对于新飞冰箱我是非常了解的 就我家买冰箱的经历来看 新飞冰箱的故障率是最低的他的质量是不容质疑 请清楚一件事 就算是国际顶尖品牌的冰箱也不能保证它的产品不会出问题 只是新飞冰箱确实不像海尔那样话了大量的资金在售后上 但这也是为了节约成本 海尔给售后部给的钱是新飞的几倍 所以售后上肯定有差异 但情大家清楚售后的钱是你们消费者自己出的 购买冰箱的时候大家要注意一个冰箱的冷冻能力 和各个参数 门封条的柔韧度 不要太在意耗电量 相差0.0几度的耗电量的产品之前一般都相差好几百 但你算算电费 就算这个冰箱用10年 但相差的电费其实并不多 在冷冻室里隔层 新飞是采用内铜外刚 几可以焊接 也能达到硬度 海尔用的是铝管 没有硬度 也不能焊接 刚上层得东西烦的太重了 板子就会凹下去 就导致下层得盒子被卡住 在连接的时候就采用的热压法 所以海尔冰箱用了之后就不能长期停用 一冷一热接口就会烂 否则3年内绝对坏 具体我不多说 反正新飞冰箱确实是我家做家电15年以来遇到的质量最好的品牌(每个人看法不同 以上仅供参考)
㈧ 冲管扣型如何加工
扣型是工具中最常见的部分,也是比较难区分的一部分。扣型对于工具师或是监督是很重要的,一个工具师如果不了解扣型,要料、准备到指挥作业都是行不通的,要出大问题的。这一周主要是学习认识各种常见扣型,包括油管扣型,冲管扣型,筛管盲管扣型,密封单元连接扣形,钻杆扣型等。
1. 常见油管扣型(Tubing Joint)
油管常用扣型分为三种分别是EU、NU和NewVam。这三种扣型在工具车间都能找到,其中EU和NU单独从扣的外观上很难区分,都是三角扣型,但是从整个管柱就能很容易区分,那就是EU表示外加厚NU表示没有外加厚。New Vam实际是一种梯形扣(扣截面呈矩形),也是不带外加厚的,所以也很容易区分。下面将用示意图详细介绍三种扣型。
1)EU(External upset)外加厚
EU扣是一种外加厚油管扣型。在车间货架上认识变扣接头过程中还会发现三种和EU有关的biano标识。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。
图1-1 EU扣型
2)NU(Non-upset)没有外加厚
NU表示是没有外加厚的油管接头。除了没有外加厚外和EU一般还有一种区别就是NU一般每英寸10扣,EU一般每英寸8扣。其中NUE表示非加厚端或者说端部非加厚。同样E表示End。[以上说法来源《石油大典》。]
图1-2 NU扣型
3)New VAM
这种扣型特点是扣截面基本为矩形,螺距间隔相等,锥度不大,没有外加厚。在车间的生产滑套套筒端部见到。
图1-3 New VAM扣型
2.钻杆常用扣型总结
钻杆扣一般常见为REG和IF扣,其他如FH等在工具车间没有找到。根据师傅经验REG扣和IF扣一般分别是5扣/in和4扣/in,但是大于4-1/2”即使是4扣/in也是REG扣,也就是说大于4-1/2”一般都是REG扣,小于4-1/2”IF扣较多。
1)REG(API Regular Thread)API标准里的正规扣型
正规型钻杆接头采用的螺纹。该型螺纹曾用于连接内加厚钻杆,形成钻杆接头内径小于钻杆加厚端内径,而钻杆加厚端内径又小于钻杆管体内径的通径。[见于95-96页《油气田井下作业修井工程》聂海光 王新河等,石油工业出版社2002年2月北京第一版]
REG扣和IF扣摸起来,手感不一样。REG扣细腻一些,IF扣粗糙一些,原因就是单位长度的扣密度不同。图1-4是REG扣的剖面示意图,图1-5为实物图。
图1-4 REG扣型
图1-5 REG扣型实物图
2)IF(API Internal Flush)API标准里的内平扣型
内平型钻杆接头采用的螺纹。该型螺纹用于连接外加厚或外内加厚钻杆,形成钻杆接头内径,钻杆加厚端内径与钻杆管体内径相等或相近的通径。[见于95-96页《油气田井下作业修井工程》聂海光 王新河等,石油工业出版社2002年2月北京第一版]。图1-6是IF扣的剖面示意图。
图1-6 IF扣型接头示意图
3)FH(API Full Hole)API标准里的贯眼扣型
贯眼扣顾名思义,就是眼一般大。那个眼呢?就是指钻杆接头内径和钻杆加厚端内径。而不是与钻杆管体内径,二者一般要比钻杆管体内径小。图1-7是三种扣型比较图。
图1-7三种钻杆扣型比较
3.盲管筛管常用扣型总结
1)LTC(Long Thread Connector)长螺纹连接
LTC螺纹和STC螺纹形状一样,可以连接,但是一般不允许连接,因为他们所能承受的最大扭矩值不一样。
图1-8 LTC扣型实物图
2)STC(Stub(Short) Thread Connector)短螺纹连接
STC和LTC两种螺纹都属于API标准螺纹,区别只有造扣长度的不同,较长为LTC,较短为STC,4-1/2”的外径管,经过我测量超过3英寸的造扣长度一般为LTC,小于3英寸为STC。此经验对错还需要考证,请师傅不吝赐教。
3)BTC(Buttress Thread Coupling)偏梯形螺纹接箍
BTC和LTC以及STC很好区别,至于和NewVam就很像了,要区分只有从管柱的外径和用途来区分了。
图1-9 BTC偏梯形螺纹
4.冲管常用扣型
冲管是防砂完井常用管柱,主要用途是做为完井段充填液的流道。因此管柱基本没有接箍,也没有加厚,只有1.9in的冲管有外加厚。原因应该是1.9in的冲管壁太薄,如果不外加厚直接造扣将会影响整个管柱的力学特性。冲管扣在车间常见为Hydrill 511,Hydrill CS和TSWP三种。2-7/8”一般为Hydrill 511,1.9”一般为Hydrill CS,其他如4”为TSWP。其中Hydrill CS和TSWP都是偏梯形阶梯扣,从外形上难区分,只有从外径尺寸区分。
1)TSWP(BAKER OIL TOOLS WASHPIPE)
图1-10a TSWP扣剖面图
图1-10bTSWP扣实物图
2)TSS(BAKER OIL TOOLS SPECIAL)
图1-11TSS剖面图(BAKER一种冲管扣)
3) Hydrill 511
图1-12 Hydrill 511实物图
5.密封短截常用扣型
Acme 梯形螺纹
图1-13 ACME扣
密封短截多用ACME扣,ACME扣型特点,截面多呈梯形(近似为矩形),扣长短,通常公扣前有段没有扣的伸长段。
6.其它扣型
FL-4S扣型
FL-4S扣见于试压堵头,该扣型为为近似直角梯形截面。
LP扣型
LP扣型见于变扣接头,通常造扣短,牙尖角小,公扣根部直径与筒体一样。
㈨ 求傻瓜式录音软件,要求实用,简洁,易懂
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㈩ 针对变压器油,绝缘油都是怎么处理的
变压器油的绝缘强度指的是变压器油的击穿电压。油被击穿的临界电压称为击穿电压,常以标准油杯的油耐压数值(kV)表示。由此可知,击穿电压是变压器油绝缘性能的主要指标。油的击穿电压太低,对切换开关或选择开关不能确保主通断触头在分接变换中的可靠熄弧,电弧重燃不熄导致级间短路发生,既损坏变压器级间绝缘,又可能造成OLTC烧毁或油室爆炸的重大事故;同时,导致OLTC主绝缘强度和内部绝缘强度的严重下降,若油的最小击穿电压低于绝缘应能耐受的电压,就会出现OLTC主绝缘和内部绝缘的闪络和严重短路事故。因此,对OLTC油室使用的变压器油提出绝缘强度的要求。对于不同绝缘水平的OLTC,其变压器油的击穿电压的要求有所不同。
理想纯净的油,单位体积的击穿概率呈正态分布,但运行中受过污染的变压器油,单位体积的击穿概率已不再呈正态分布。因为油中的杂质只可能使击穿电压降低,而不可能升高。当油中存在水分、游离碳和受潮的纤维等易击穿因子时,可以起“点火作用”,使油的击穿电压大大降低,出现最小击穿电压。由此可知,对于运行中的OLTC,不仅需要关注油的击穿电压,而且更应关注可能出现的最小击穿电压。
影响油的绝缘强度的主要因素是油中的水分、颗粒杂质、油中含微量的气泡及温度等。
(1)油中水分。变压器油有一定亲水性,会从空气中吸收水分。油中含水量升高使油质劣化,击穿电压必将降低。油中含水量危害见7-6、7-7。
(2)油中颗粒杂质。它包括非金属颗粒和金属颗粒两种。油中非金属颗粒主要指由电弧造成的碳颗粒和由纤维性材料构成的固体绝缘件中的纤维、充电胶体、微生物、橡胶增塑剂等杂质颗粒。金属颗粒主要指油中存在过量的铜、铁等金属粒子。两者颗粒度(以100mL变压器油中大于5μm颗粒数量为依据表示)对油的绝缘性能的危害各不相同,金属颗粒比非金属颗粒的影响大。
(3)油中含有活性硫。这种油中活性硫会对导电性金属产生“黑化现象”。“黑化现象”是绝缘油中的活性硫与裸铜、镀银层作用生成硫化铜或硫化银,附着在导体的表面造成的。时间一长,该导电层的硫化铜或硫化银会发黑并且剥离,漂浮在油中,或堵塞在变压器绕组间,或与分接头间桥接,导致内部绝缘击穿。
(4)油中石蜡含量。对于油浸式OLTC,变压器油为运动润滑剂,它的运动状况与变压器油的黏度有关。油的黏度大小与温度有关,油温越低,黏度越大。不同DB牌号的变压器油石蜡含量不同。油的黏温性取决于它所含石蜡的多少。当变压器油的温度低于石蜡的溶解温度时,石蜡就会从变压器油中析出,开始时使油混浊逐步失去流动性,最后使油全部凝固。因此,在低温下,石蜡结晶增加切换机构的运动阻力,OLTC转矩也明显地增加。切换开关或选择开关的切换时程成倍数增加,严重威胁切换的可靠性,造成级间短路,严重烧毁级间绝缘。