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PC104主板测控板卡 250K 16位高精度 32路多通道模拟量采集

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PCH2153 数据采集卡硬件使用说明书

阿尔泰科技发展有限公司

产品研发部修订

阿尔泰科技发展有限公司

目录

目录 (1)

第一章功能概述 (2)

第一节、产品应用 (2)

第二节、AD 模拟量输入功能 (2)

第三节、板卡尺寸 (3)

第四节、产品安装核对表 (3)

第五节、安装指导 (3)

一、软件安装指导 (3)

二、硬件安装指导 (3)

第二章元件布局图 (4)

第一节、主要元件布局图 (4)

第二节、主要元件功能说明 (4)

一、信号输入输出连接器 (4)

二、电位器 (4)

三、板卡层数和物理ID 号选择 (5)

四、状态指示灯 (7)

第三章信号输入输出连接器 (8)

第四章各种信号的连接方式 (9)

第一节、AD 模拟量输入的信号连接方式 (9)

一、AD 单端输入连接方式 (9)

二、AD 双端输入连接方式 (9)

第二节、时钟输入输出和触发信号连接方法 (10)

第三节、多卡级联的实现方法 (10)

第五章数据格式、排放顺序及换算关系 (12)

第一节、AD 模拟量输入数据格式及码值换算 (12)

一、AD 双极性模拟量输入的数据格式 (12)

二、AD 单极性模拟量输入数据格式 (12)

第二节、AD 单通道与多通道采集时的数据排放顺序 (12)

第六章各种功能的使用方法 (14)

第一节、AD 触发功能的使用方法 (14)

一、AD 内触发功能 (14)

二、AD 外触发功能 (14)

第二节、AD 内时钟与外时钟功能的使用方法 (17)

一、AD 内时钟功能 (17)

二、AD 外时钟功能 (17)

第三节、AD 连续与分组采集功能的使用方法 (17)

一、AD 连续采集功能 (17)

二、AD 分组采集功能 (18)

第七章产品的应用注意事项、校准、保修 (22)

第一节、注意事项 (22)

第二节、AD 模拟量输入的校准 (22)

第三节、保修 (22)

PCH2153 数据采集卡硬件使用说明书

版本:6.002

第一章功能概述

信息社会的发展,在很大程度上取决于信息与信号处理技术的先进性。数字信号处理技术的出现改变了信息与信号处理技术的整个面貌,而数据采集作为数字信号处理的必不可少的前期工作在整个数字系统中起到关

键性、乃至决定性的作用,其应用已经深入到信号处理的各个领域中。实时信号处理、数字图像处理等领域对

高速度、高精度数据采集卡的需求越来越大。ISA 总线由于其传输速度的限制而逐渐被淘汰。我公司推出的基

于 PCI 总线、USB 总线、PC104 总线等数据采集卡综合了国内外众多同类产品的优点,以其使用的便捷、稳定

的性能、极高的性价比,获得多家客户的一致好评,是一系列真正具有可比性的产品,也是您理想的选择。第一节、产品应用

PCH2153 卡是一种基于 PC104+总线的数据采集卡,可直接和计算机的 PC104+接口相连,构成实验室、

产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要

应用场合为:

■电子产品质量检测

■信号采集

■过程控制

■伺服控制

第二节、AD模拟量输入功能

◆转换器类型:AD7663ASTZ(默认为 AD7663,也可使用 AD7665)

◆输入量程:±10V、±5V、±2.5V、0~10V、0~5V

◆转换精度:16 位(Bit)

◆采样频率:最高系统采样频率 250KHz(使用 AD7665 时,最高频率为 500KHz)

注释:各通道实际采样速率 =总采样速率/采样通道数

◆物理通道数:32 通道(单端 SE),16 通道(双端 DI)

◆采样通道数:软件可选择,通过设置首末通道实现(LastChannel – FirstChannel + 1)

◆通道切换方式:首末通道顺序切换(软件触发切换,只有发出读数据命令时才有切换动作)

◆模拟量输入方式:单端模拟输入和双端模拟输入(双端也叫差分输入)

◆数据读取方式:非空和半满查询方式、中断方式

◆存诸器深度:16K 字(点)FIFO 存储器

◆存储器标志:满、非空、半满

◆采集模式(ADMode):连续(异步)与分组(伪同步)采集

◆组间间隔(GroupInterval):软件可设置,最小为采样周期(1/Frequency),最大为 419400uS

◆组循环次数(LoopsOfGroup):软件可设置,最小为 1 次,最大为 255 次

◆时钟源选项(ClockSource):板内时钟和板外时钟(软件可选)

◆板内时钟输出频率:当前 AD 实际采样频率

◆触发模式(TriggerMode):软件内部触发和硬件后触发(简称外触发)

◆触发类型(TriggerType):数字边沿触发和脉冲电平触发

◆触发方向(TriggerDir):负向、正向、正负向触发

◆触发源(TriggerSource):ATR(模拟触发信号)和 DTR(数字触发信号)

◆触发源 ATR 输入范围:0~10V

◆触发源 DTR 输入范围:标准 TTL 电平

◆ AD 芯片转换时间:1.25uS

◆程控放大器类型:默认为 AD8251,兼容 AD8250、AD8253

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◆程控增益:1、2、4、8 倍(AD8251)或1、2、5、10 倍(AD8250)或1、10、100、1000 倍(AD8253)

◆模拟输入阻抗:10M?

◆放大器建立时间:785nS(0.001%)(max)

◆系统测量精度:0.01%

第三节、板卡尺寸

板卡尺寸:90mm(长) x 95.5mm(宽)

第四节、产品安装核对表

打开 PCH2153 板卡包装后,你将会发现如下物品:

1、 PCH2153 板卡一个

2、 ART 软件光盘一张,该光盘包括如下内容:

a) 本公司所有产品驱动程序,用户可在 PC104+目录下找到 PCH2153 驱动程序;

b) 用户手册(pdf 格式电子文档);

第五节、安装指导

一、软件安装指导

在不同操作系统下安装PCH2153板卡的方法一致,在本公司提供的光盘中含有安装程序Setup.exe,用户双击此安装程序按界面提示即可完成安装。

二、硬件安装指导

在硬件安装前首先关闭系统电源,待板卡固定后开机,开机后系统会自动弹出硬件安装向导,用户可选择系统自动安装或手动安装。

注意:不可带电插拔板卡。

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第一节、主要元件布局图第二节、主要元件功能说明第二章元件布局图

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请参考第一节中的布局图,了解下面各主要元件的大体功能。

一、信号输入输出连接器

CN1:信号输入/输出信号连接器

注解:以上连接器的详细说明请参考《信号输入输出连接器》章节。

二、电位器

RP1:AD 模拟量输入满度调节

RP2:AD 模拟量输入零点调节

RP3:AD 模拟量输入触发电平调节

注解:以上电位器的详细说明请参考《产品的应用注意事项、校准、保修》章节。

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三、板卡层数和物理ID 号选择

DID1:设置板卡层数和物理ID 号,开关的第1、2、3、4、5、6位分别对应位置ID0、ID1、ID2、ID3、ID4、 ID5。

ID0、ID1表示板卡层数选择,当安装多块PC104+的板卡时,插在底板上PC104+接口中的板卡为最底层, 其层号为0,从底层往上的板卡层号依次为1、2、3。而ID2~ID5是物理ID 号选择,当安装多块PCH2153时,可 以用此四位拨码开关设置每一块PCH2153板卡的物理ID 号,这样使得用户很方便的在硬件配置和软件编程过程 中区分和访问每块板卡。

开关的每位均以二进制表示,拨码开关拨向开关上的“ON”,表示“1”,拨向另一侧表示“0”。如下列图中所 示:位置“ID5”为高位,“ID2”为低位,图中黑色的位置表示开关的位置。(出厂的测试软件通常使用逻辑ID 号管 理设备,此时物理ID 拨码开关无效。若您想在同一个系统中同时使用多个相同设备时,请尽可能使用物理ID 。 关于逻辑ID 与物理ID 的区别请参考软件说明书《PCH2153S 》的《设备对象管理函数原型说明》章节中 “CreateDevice”函数说明部分)。

ID5 ID4 ID3

ID2 ID1 ID0

0,物理ID 号为0

1,物理ID 号为0

ID 号为2,物理ID 号为0

上图表示“000011”,则代表的层号为3,物理ID 号为0

下面以表格形式说层号的设置:

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ID5 ID4 ID3

ID2 ID1 ID0

0,物理ID 号为0

0,物理ID 号为5

ID 号为0,物理ID 号为7

上图表示“111100”,则代表的层号为0,物理ID 号为15

下面以表格形式说明物理ID 号的设置:

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四、状态指示灯

EF:FIFO 非空指示灯,指示灯为亮状态表示 FIFO 非空HF:FIFO 半满指示灯,指示灯为亮状态表示 FIFO 半满FF:FIFO 溢出指示灯,指示灯为亮状态表示 FIFO 溢出

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第三章信号输入输出连接器

关于 40 芯插座 CN1 的管脚定义(图片形式)Array

关于 40 芯插座 CN1 的管脚定义(表格形式)

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第四章 各种信号的连接方式

第一节、AD 模拟量输入的信号连接方式

一、AD 单端输入连接方式

单端方式是指使用单个通路实现某个信号的输入,同时多个信号的参考地共用一个接地点。此种方式主要

应用在干扰不大,通道数相对较多的场合。单端方式的实现另外需要借助相关跳线器的设置,请参考有关跳线

设置章节。

可按下图连接成模拟电压单端输入方式,32 路模拟输入信号连接到 AI0~AI31 端,其公共地连接到 AGND 端。

16路模 AI16~AI31端,并在距离CN1插座近处,在AI16~ 100?时,该电阻应为现 2000倍),为仪表放大

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第二节、时钟输入输出和触发信号连接方法

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第三节、多卡级联的实现方法

PCH2153多卡同步可以有三种方案,第一:采用主从卡级联,第二:采用共同的外触发,第三:采用共同 的外时钟。

采用主从卡级联的方案时,主卡一般使用内时钟源模式,而从卡使用外时钟源模式,待主卡、从卡按相应 的时钟源模式被初始化完成后,先启动所有从卡,由于主卡还没有被启动没有输出时钟信号,所以从卡进入等 待状态,直到主卡被启动的同时所有的从卡被启动,即实现了多卡同步启动的功能。当您需要的采样通道数大

于一个卡的通道数时,您可考虑使用多卡级连的方式扩展通道数量。

多卡级联的连接方法

采用共同的外触发的方案时,设置所有的参数请保持一致。首先设置每块卡的硬件参数,并且都使用外触 发(ATR 或者DTR ),连接好要采集的信号,通过CN1接口的ATR (需要设置触发电平)或DTR 管脚接入触发信 号,然后点击“开始数据采集”按钮,这时采集卡并不采集,等待外部触发信号,当每块采集卡都进入等待外部

触发信号的状态下,使用同一个外部触发信号同时启动AD 转换,达到同步采集的效果。连接方法如下:

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外触发同步采集的连接方法

采用共同的外时钟的方案时,设置所有的参数请保持一致。首先设置每块卡的硬件参数,并且都使用外时

钟,连接好要采集的信号,然后点击“开始数据采集”按钮,这时采集卡并不采集,等待外部时钟信号;当每块

采集卡都进入等待外部时钟信号的状态下,接入外部时钟信号同时启动AD 转换,达到同步采集的效果。连接方 法如下:

外时钟同步采集的连接方法

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第五章 数据格式、排放顺序及换算关系

第一节、AD 模拟量输入数据格式及码值换算

一、AD 双极性模拟量输入的数据格式

采用原码方式,如下表所示:

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标准C (即ANSI C )语法公式说明如何将原码数据换算成电压值(假设从设备中读取的AD 端口数据为ADBuffer , 电压值为Volt), 那么量程的转换公式为:

±10V 量程: Volt = (20000.00/65536) * (ADBuffer[0]&0xFFFF) – 10000.00; ±5V 量程: Volt = (10000.00/65536) * (ADBuffer[0]&0xFFFF) – 5000.00; ±2.5V 量程: Volt = (5000.00/65536) * (ADBuffer[0]&0xFFFF) – 2500.00;

二、AD 单极性模拟量输入数据格式

采用原码方式,如下表所示:

下面以标准 C (即 ANSI C )语法公式说明如何将原码数据换算成电压值(假设从设备中读取的 AD 端口数据为 ADBuffer ,电压值为 Volt), 那么量程的转换公式为:

0~10V 量程: Volt = (10000.00/65536) * ((ADBuffer[0])&0xFFFF); 0~5V 量程: Volt = (5000.00/65536) * ((ADBuffer[0])&0xFFFF); 0~2.5V 量程: Volt = (2500.00/65536) * ((ADBuffer[0])&0xFFFF);

第二节、AD 单通道与多通道采集时的数据排放顺序

不管是单通道,还是多通道,其每个16Bit 采样数据点均由两个字节构成,即第一个采样点由第一个字节和 第二个字节分别构成该采样点的低8位和高8位。第二个采样点由第三个字节和第四个字节分别构成其低8位和高 8位,其他采样点依此类推。

一、单通道 当采样通道总数(https://www.doczj.com/doc/6a8198510.html,stChannel – ADPara.FirstChannel+ 1)等于1时(即首通道等于末通 道),则为单通道采集。即ADBuffer 缓冲区中存放的采样数据全部为1个通道的。

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二、多通道当采样通道总数(https://www.doczj.com/doc/6a8198510.html,stChannel – ADPara.FirstChannel + 1)大于1时(即首通道不等于末通道),则为多通道采集。即ADBuffer缓冲区中存放的采样数据依次循环对应各个通道。

举例说明,假设AD的以下硬件参数取值如下:

ADPara. FirstChannel = 0;

ADPara. LastChannel = 2;

第一个点属于通道AI0的第1个点,

第二个点属于通道AI1的第1个点,

第三个点属于通道AI2的第1个点,

第四个点属于通道AI0的第2个点,

第五个点属于通道AI1的第2个点,

第六个点属于通道AI2的第2个点

第七个点属于通道AI0的第3个点,

第八个点属于通道AI1的第3个点,

第九个点属于通道AI2的第3个点……

则采样的AD数据在ADBuffer缓冲区中的排放顺序为:0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2……其他情况

依此类推。

图 6.2 模拟量比较原理

(1)、边沿触发功能

边沿触发就是捕获触发源信号相对于触发电平的信号变化特征来触发AD转换。说的简单点,就是利用模拟比较器的输出Result的边沿信号作为触发条件。

当TriggerType = PCH2153_TRIGTYPE_EDGE时,即为边沿触发。具体实现如下:

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ADPara.TriggerDir = PCH2153_TRIGDIR_POSITIVE (正向触发)时,若模拟触发源一旦大于触发电平时启 动AD 采集,一旦触发源小于触发电平时停止采集,当再大于时接着采集,即只采集位于触发电平上端的波形。

当ADPara.TriggerDir = PCH2153_TRIGDIR_POSIT_NEGAT 时,即选择触发方向为正脉冲或负脉冲触发。它 的特点是不管是正脉冲或负脉冲都触发。此时它与内部软件触发同理。

(二)、DTR 数字触发功能

触发信号为数字信号(TTL 电平)时使用DTR 触发,工作原理详见下文。触发类型分为边沿触发和脉冲触 发:

(1)、边沿触发功能

ADPara.TriggerDir = PCH2153_TRIGDIR_NEGATIVE 时,即选择触发方向为负向触发。即当DTR 触发源信 号由高电平变为低电平时(也就是出现下降沿信号) 产生触发事件,AD 即刻进入转换过程,其后续变化对AD 采集无影响。

AD

图 6.5 下降沿触发图例

ADPara.TriggerDir = PCH2153_TRIGDIR_POSITIVE 时,即选择触发方向为正向触发。即当DTR 触发源信号

由低电平变为高电平时(也就是出现上升沿信号)

产生触发事件,AD 即刻进入转换过程,其后续变化对AD

采集无影响。

ADPara.TriggerDir = PCH2153_TRIGDIR_POSIT_NEGAT 时,即选择触发方向为上正负向触发。它的特点是

只要DTR 出现高低电平的跳变时(也就是出现上升沿或下降沿)产生触发事件。AD 即刻进入转换过程,其后续

变化对AD 采集无影响。此项功能可应用在只要外界的某一信号变化时就采集的场合。

(2)、脉冲电平触发功能

ADPara.TriggerDir = PCH2153_TRIGDIR_NEGATIVE (负向触发)时,即选择触发方向为负向触发。当DTR

触发信号为低电平时,AD 进入转换过程,一旦触发信号为高电平时,AD 自动停止转换,当触发信号再为低电

平时,AD 再次进入转换过程,即只转换触发信号为低电平时数据。

ADPara.TriggerDir = PCH2153_TRIGDIR_POSITIVE (正向触发)时,即选择触发方向为正向触发。当DTR

触发信号为高电平时,AD 进入转换过程,一旦触发信号为低电平时,AD 自动停止转换,当触发信号再为高电

平时,AD 再次进入转换过程,即只转换触发信号为高电平时数据。

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当ADPara.TriggerDir = PCH2153_TRIGDIR_POSIT_NEGAT时,即选择触发方向为正负向触发。它的原理与内部软件触发同理。

第二节、AD内时钟与外时钟功能的使用方法

一、AD内时钟功能

内时钟功能是指使用板载时钟振荡器经板载逻辑控制电路根据用户指定的分频数分频后产生的时钟信号去

触发AD定时转换。要使用内时钟功能应在软件中置硬件参数ADPara.ClockSouce= PCH2153_CLOCKSRC_IN。

该时钟的频率在软件中由硬件参数ADPara.Frequency决定。如Frequency = 100000,则表示AD以100000Hz的频

率工作(即100KHz,10uS/点)。

二、AD外时钟功能

外时钟功能是指使用板外的时钟信号来定时触发AD进行转换。该时钟信号由连接器CN1的CLKIN脚输入提

供。板外的时钟可以是另外一块PCH2153的时钟输出(CN1的CLKOUT)提供,也可以是其他设备如时钟频率

发生器等提供。要使用外时钟功能应在软件中置硬件参数ADPara.ClockSouce = PCH2153_CLOCKSRC_OUT。

在连续采集模式下,AD转换的频率即为外时钟的频率;在分组采集模式下,由外时钟的上升沿触发新的一组开

始采集,而AD转换的频率为板内时钟的频率(即硬件参数ADPara.Frequency决定的频率)。

第三节、AD连续与分组采集功能的使用方法

一、AD连续采集功能

连续采集(异步采集)功能是指AD在采样过程中两个通道间的采样时间相等,采集过程中不停顿,连续不

不间断的采集数据。

使用连续采集功能时相应的在软件中置硬件参数ADPara.ADMode = PCH2153_ADMODE_SEQUENCE。例

如:在内时钟模式下,置采样频率ADPara.Frequency = 100000Hz(采样周期为10uS),则AD在10uS内转换完第

一个通道的数据后下一个10uS紧接着转换第二个通道,也就是每两个通道的数据点间隔10uS,以此类推,见图

6.7。

外部信号周期、频率计算公式

内时钟模式下:

外部信号频率 = AD采样频率/(一个信号周期的点数 × 通道总数)

外部信号周期 = 1 / 外部信号频率

外时钟模式下:

外部信号频率 =外时钟频率/(一个信号周期的点数 × 通道总数)

图 6.7 内时钟模式下的连续采集

说明:a―采样周期

二、AD分组采集功能

分组采集(伪同步采集)功能是指AD在采样过程中,组内各通道以内时钟的采样频率进行转换,每两组之

间有一定的等待时间,这段时间称为组间间隔。组循环次数是指在同一组内每个通道循环采集的次数。在内时

钟和固定频率的外时钟模式下,组与组之间的时间称为组周期。这种采集模式下的转换过程为:组内各通道转

换完成后暂停一段时间(即组间间隔GroupInterval),再接着转换下一组,依次重复下去,所以称为分组采集。

该功能的应用目的是在相对较慢的采集频率下,尽可能保证各个通道间的时间差越小来实现更小的相位差,

从而保证通道间的同步性,故亦称为伪同步采集功能。组内采样频率越高,组间间隔时间越长,信号相对同步

性就越好。组内采样频率由ADPara.Frequency决定,组循环次数由ADPara.LoopsOfGroup决定,组间间隔由ADPara. GroupInterval决定。

在分组功能下分为内时钟模式与外时钟模式。在内时钟模式下,组周期由内时钟的采样周期、采样通道总

数、组循环次数和组间间隔共同决定,每一个组周期AD就采集一组数据;在外时钟模式下,外时钟周期≥

时钟采样周期 × 采样通道总数 × 组循环次数 + AD芯片转换时间,由外时钟控制触发AD采集数据。外时钟模

式分为固定频率外时钟模式和不固定频率外时钟模式。在固定频率外时钟模式下,组周期是外时钟的采样周期。

在分组功能下,每个组周期内采集的信号次数(即每组内采集信号的脉冲个数)的计算公式为:组周期采样次数 =采样通道总数 × 组循环次数

(一)、内时钟模式

外部信号频率的计算公式如下:

组周期 =内时钟采样周期 × 采样通道总数 × 组循环次数 + AD芯片转换时间 + 组间间隔

外部信号周期 =(信号周期点数 / 组循环次数) × 组周期

外部信号频率= 1 / 外部信号周期

公式注释:内时钟采样周期= 1 / (ADPara.Frequency)

采样通道总数= https://www.doczj.com/doc/6a8198510.html,stChannel - ADPara.FirstChannel + 1

组循环次数 =ADPara.LoopsOfGroup

AD芯片转换时间 =见《AD模拟量输入功能》参数

组间间隔 =ADPara.GroupInterval

信号周期点数 =在测试程序中以波形信号显示,用鼠标分别测量一个信号周期

的起始点和终止点的点数,再将测得的点数相减即为信号周期点数。点数显示在

测试程序左下方的“偏移位置”栏中。

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说明: a ―内时钟采样周期

内时钟模式下组循环次数为“1”的分组采集

b ―AD 芯片转换时间

c ―组间间隔

d ―组周期

将组循环次数变为2,那么组周期采样次数 = 2 × 2 = 4,采集过程是先采集第一组数据,包括0通道的两个 数据和1通道的两个数据,再采集第二组数据,转换的顺序为0、1、0、1,这四个数据分别用10uS ,转换完两 个通道的四个数据需要40uS ,经过一个AD 芯片的转换时间后AD 自动停止进入等待状态直到50uS 的组间间隔结 束后,便启动下一组,开始转换0和1通道数据,然后再进入等待状态,就这样依次转换下去,如下图所示:

启动使能

转换脉冲

内时钟模式下组循环次数为“2”的分组采集

说明: a ―内时钟采样周期 b ―AD 芯片转换时间 c ―组间间隔 d ―组周期

内时钟的分组采集规律以此类推。

(二)、外时钟模式

在外时钟模式下,对外时钟的要求是:外时钟周期 ≥ 内时钟采样周期 × 采样通道总数

×

组循环次数 +

AD 芯片转换时间,否则在组内转换时间内出现的外时钟沿会被忽略掉。并且注意,在外时钟模式下,组间间隔

昭营科技设计出Vege86系列半长板与PC-104模块主板Vega86-6270

昭营科技设计出Vege86系列半长板与PC/104模块主板 Vega86-6270 一项新的技术在不停的前进,总是有一些真实的、本质的需求扮演着重要 的角色。这就像工控市场对ISA总线的需求一样,为了确保能支持工控领域的 各种不同的应用软件。ICOP设计出了Vege86系列的半长板与PC/104模块主 板,它们完全兼容16位的ISA总线。 Vega86-6242(详情请访问: icop.tw/products_detail.asp?ProductID=259 ) Vega86-6242是一 款VIA Mark 533 处理器板载128MB/256MB SDRM的半长板模块。它是由创 新技术CoreFusion和VIA南桥芯片VT82C686B组成。Vega86-6242在节能方 面十分显著,只需要直流电+5V @2.1A。当Vega86-6242的CPU工作在 533MHz时,它能支持增面强型的3D图形与视频功能。Vega86-6242采用的先 进的BIOS设计,可以在-20℃a 工作环境下4.5秒内起动。为了减少风险和缩 短开发时间,Vega86-6242可以支持当今流行的操作系统,如Windows 2000, Windows XP, XP Embedded, WEPOS, Windows CE, LINUX等等。 Vega86-6270 (详情请访问icop.tw/products_detail.asp?ProductID=225) Vega86-6270是一款VIA Mark 533MHz 板载128MB SDRM 的PC/104模块。 它配备有与Vega86-6242一样的I/O Port。增加了AC97音频功能。 此外,为了提供全部的硬件解决方案,ICOP不仅在Vega86-6270和Vega86- 6042设计了能支持5, 6.4, 8.4,10.4,12.1 & 15的LCD功能。还能支持工业 级的flash disk, EmbedDisk,其支持容量可从16MB达3GB。tips:感谢大家的阅 读,本文由我司收集整编。仅供参阅!

排水管网复习重点和参考答案

排水管网复习重点 一、选择题(每题1.5分,共15分) 二、名词解释(每题3分,共15分) 三、简答题(每题5分,共10分) 四、计算题(10分) 选择题、名词解释复习重点 1、排水系统的布置形式有哪些?P16 正交布置,截流布置,平行式布置,分区式布置,分散式,环绕式 正交布置:在地势向水体适当倾斜的地区,各排水流域的干管可以最短距离沿与水体垂直相交的方向布置,这种布置也称正交布置。 截流布置:在正交布置的基础上,若沿河岸在敷设主干管,并将主干管的污水截流送至污水厂,这种布置形式称为截流式布置。截流式是正交式的发展结果。 平行式布置:在地势向河流方向有较大倾斜的地区,为了避免因干管坡度及管内流速过大,使管道受到严重冲刷,可使干管与等高线及河道基本平行,主干管与等高线及河道成一定斜角敷设,这种布置形式也称为平行式布置。 分区式布置:在地势高低相差很大的地区,当污水不能依靠重力流流至污水厂。可分别在高地区和低地区敷设独立的管道系统。高地区污水依靠重力流直接流入污水厂,低地区的污水用水泵抽送到高地区干管或者污水厂。 分散式:当城市周围有河流,或城市中央部分地势高、地势向周围倾斜的地区,各排水流域的干管常采用辐射状分散布置。 环绕式:污水厂和泵站的数量少,基建投资和运行管理费用少时,采用环绕式。(环绕式由分散式发展而成) 2、什么叫污水量的总变化系数?P26 最大日最大时污水量与平均日平均时污水量的比值称为污总变化系数(Κz)。 3、什么叫降雨历时?P64 是指连续降雨的时段,可以指一场雨全部降雨的时间,也可以指其中个别的连续时段。 4、什么叫水面平接和管顶平接?P44 水面平接是指在水力计算中,使上游管段终端和下游管段起端在指定的设计充满度下的水面相平,即上游管段终端与下游管段起端的水平标高相同。 管顶平接是指在水力计算中,使上游管段终端和下游管段起端的管顶标高相同。 5、什么叫雨水的暴雨强度?P64 是指某一连续降雨时段内的平均降雨量。即单位时间的平均降雨深度。 6、雨水管渠水力计算中,雨水口连接管最小管径为多少mm,最小坡度是多少?P87 雨水管道的最小管径为300mm,相应的最小坡度为0.003,雨水口连接管最小管径为200mm,最小坡度为0.001。

基于CPLD和PC104总线规范的嵌入式计算机主板检测卡设计

《测控技术》2006年第25卷增刊·18· 基于CPLD和PC104总线规范的 嵌入式计算机主板检测卡设计 陈正捷,何健 (装甲兵工程学院,北京100072) 摘要:主板检测是嵌入式计算机故障检测的重要内容之一。重点介绍了可编程逻辑控制器件CPLD在开发基于PC104总线规范的嵌入式计算机主板检测卡中的应用。 关键词:嵌入式计算机;主板;检测;PC104;CPLD 中图分类号:TP319文献标识码:A文章编号:1000-8829(2006)S0-0000-02 The Design of Card for Testing on Embedded Computer Motherboard Based on CPLD and PC104 Bus Standard CHEN Zheng-jie, HE Jian (Academy of Armored Force Engineering, Beijing 100072, China) Abstract:The test of motherboard is one of the important subject for embed computer fault testing. The application of CPLD is discussed in this paper for PC104 bus standard. Key words:embedded computer; motherboard; test; PC104; CPLD 1 技术需求 在实际工作,经常要面临对计算机主板技术状况的检测,尤其是针对嵌入式计算机的主板,在不能进行系统拆解的条件下,需要对主板进行技术状况鉴定,对有故障的主板需要进行快速的故障定位,形成检测报告,以便管理者能够高效确定处置和返修方案。 因此,针对上述客观需要,我们进行了广泛的调研。目前,在市场上普遍存在两种检测工具,一种是专业性强的主板检测设备,其特点是价格昂贵、检测手段复杂、携带不便,另一种是以单片机为核心的主板检测卡,通过插在计算机主板空余的总线插槽上来监测主板的运行状况,并把故障代码显示在检测卡的液晶数码模块上,以便检测人员查阅技术手册来判别故障原因,特点是价格低廉、使用携带方便。 显然,第二种模式适合在应用现场对计算机主板的快速检测和故障定位,但是,这种检测卡也存在缺点,一是故障原因不直观,需要比照技术手册进行查找,二是没有故障参数的输出手段。因此,开发一种 收稿日期:2006-05-29 作者简介:陈正捷(1972—),男,助理研究员,从事装甲车辆信息化装备开发与测试工作。可以将故障代码上传普通计算机的检测卡,由计算机在故障数据库中检索故障原因,将是十分适合计算机主板现场检测需要的。 2 技术开发 2.1 检测卡工作原理分析 主板在接通电源后,系统首先由(POST上电自检)程序来对内部各个设备进行检查。在我们按下起动键(电源开关)时,系统的控制权就交由BIOS来完成,由于此时电压还不稳定,主板控制芯片组会向CPU发出并保持一个RESET信号,让CPU初始化,同时等待电源发出的POWER GOOD信号(电源准备好信号)。当电源开始稳定供电后,芯片组便撤去RESET 信号,CPU马上就从地址FFFF0H处开始执行指令,这个地址在系统BIOS的地址范围内,无论是A ward BIOS还是AMI BIOS,放在这里的只是一条跳转指令,跳到系统BIOS中真正的启动代码处。系统BIOS的启动代码首先要做的事情就是进行POST(加电自检),由于电脑的硬件设备很多(包括存储器、中断、扩展卡),因此要检测这些设备的工作状态是否正常。 这一过程是逐一进行的,BIOS厂商对每一个设备都给出了一个检测代码(称为POST CODE即开机自我检测代码),在对某个设置进行检测时,首先将对应

必学管道安装基础知识点汇总

必学基础知识点汇总 建第一章管道施工图识读 1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。 2.保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。 给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。 管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。 3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。 4. 管道外皮距墙距离为25-50mm。 5. 采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2个90。弯头,当直线管段>15m时采用3个90。弯头。 6. 施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。 7. 标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底,给水为管顶。 8. 暖气片中应与窗同轴。 9. 闸阀:开关作用,阻力系数0.5;截止阀:调节开关作用,阻力系数19。

10. 补偿器分为:自然补偿,方型胀力,弯头,波纹补偿器,套筒补偿器,球型胀力,角质胀力。 11. 集气罐:干管末端,其管径为末端管道直径的4-6倍。膨胀水箱:稳压、排气、容纳膨胀水、信号作用。气压罐:稳压、排气。 膨胀水箱共五根管道:膨胀管、循环管、溢水管、排污管、信号管。 集气罐安装位置:管道接口距集气罐上端2/3,距下端1/3。 12. 按照标准图集,掌握热媒入口情况。 13. PP-R管可以套用铝塑复合管或给水U-PVC管道定额。 14. (1)刚性防水套管:Ⅰ型防水套管,Ⅱ型防水套管,Ⅲ型防水套管 Ⅰ型防水套管适用于铸铁管和非金属管;Ⅱ型防水套管适用于钢管;Ⅲ型防水套管适用于钢管预埋,将翼环直接含在钢管上。 (2)柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁处受有振动或有严密防水要求的构筑物。 一般管道穿外墙的管道加防水套管。穿水池的管道采用柔性防水套管。 若室外水位高采用柔性防水套管,若室外水位低采用刚性防水套管。 15. 一般水表管径比管道管径小一号。 16. 给水支管上凡是接两个以上供水点,支管均加活接头和法兰。若支管接水表除外。

本地硬盘安装GHOST XP系统教程

本地硬盘安装GHOST XP系统教程【图文教程】 现在有不少本本没有光驱,或者台式机安装系统,手上没有刻好的ghost盘。下面教大家使用ghost安装器来安装ghost版系统。 一、首先从网上找到自己满意的ghost版系统,这个根据个人的喜好不同,而有所选择。 个人感觉深度的系统还是不错的。现以深度版的ghost来进行讲解。其实安装的步骤和过程都很简单。 另外,本站的GHOSTXP系统里面都有类似的的安装工具,如果没的。请在本站下载! GHOST安装器下载: https://www.doczj.com/doc/6a8198510.html,/soft/9137.html 安装器界面如下: 二、我们的工具全了,iso版的系统映像也有了。我们开工。我是将以上的2个工具都放在我的F盘ghost 文件,其它人可以参照一下。 先将iso版的系统映像解压出来。如图。

然后打开解压出来的文件夹. 这个600多M的gho就是我们的主角,映像文件的系统就是在这里。 2.2 打开ghost安装器 用ghost安装器安装系统只要简单的4步就可以搞定。如下,带图说明 将ghost安装器打开,点击搜索按钮,将本机里的gho映像文件找到,会在右边列出来,选中一个gho 文件后,同时将待安装的盘选好, 默认是C盘。然后点下那个大大的执行按钮,系统会自动重启。就完成了系统的预安装工作。剩下来的就是5-10分钟的等待:) 详细安装图文如下图

备注: 1、用这种方法安装系统,首先我们的系统可以正常启动,能进入到windows界面。 2、在进行系统安装之前,要进行一些相关的文档的备份工作,比如个人的文件或者图片、音乐什么的。否则丢了可不是好玩的:) 3、相信自己,一切都是这么的简单,希望这篇短短的图文说明能帮助大家。

浅析四大管道监造重点

浅述电厂四大管道工厂配制加工及管件制作 的监造重点和监造措施 【作者】李闯 【前言】随着我国一带一路经济战略的推进和实施,给我们电力行业带来了新的机遇和挑战。目前我国东南沿海地区的电能供需已经基本平衡,而国家对环保工作的重视和控制措施之严厉给我们传统的火电建设企业带来了前所未有的寒冰期,不转变观念就不会有未来。在这历史性转折的关键时刻,公司以蔡总为核心的领导班子借着和中国能源建设集团整合的这个契机,重新确定了公司必须“走出去”的发展战略,借着国家一带一路经济战略的这股春风,先后签订了几个“21世

纪海上丝绸之路”沿线国家的电厂建设EPC的大合同,这给公司上下全体职工带来了新的希望和信心。 随着公司几个国外的EPC项目正如火如荼的进行的同时,也给我们设备采购工作带来了新的压力和挑战,下面就结合本人在配管厂家的实际生产监造工作中一点经历,来浅析电厂四大管道工厂配制加工及管件制作的监造工作重点和监造措施。 【概要】本文论述了四大管道监造工作的重要性,并简单的按照监造工作的流程,分析各个监造环节的重点,并总结了一些在易出现质量问题环节具体的控制措施,希望对有相关监造工作任务的朋友有所帮助。 【关键词】四大管道ASME标准作用建议

【正文】 四大管道在整个电厂系统中的功用就相当于人体的主动脉,因此它的质量直接关系到整个电厂的安全运行。以往我们在施工现场主要负责的是管道安装工作,所以对管线几何尺寸,标高,坡度,吊架及阀门的安装位置等技术要求比较重视,在这方面安装工作上也算有些经验,当初在接到要去管道厂家监造通知的时候,原以为凭着多年的现场安装经验干这种工作还不就是小菜一碟吗?就是照着图纸检验一下各个管段的尺寸,再对管段的组对和焊接的过程进行监督和控制一下就行了吗!然而真正的监造工作并不是想象这样简单的,在通过到设备部进行的监造技术交底后,大概了解了监造工作的性质和流程,又经过在配管厂几个月的对四大管道的监造工作,也算是积累了一点这方面的工作经验,下面按照具体的监造流程简单的论述一下与大家分享: (一)原材料入厂: 由于我公司所承包的和MISAMIS和PCPC两个电站工程都位于菲律宾,这个国家的工业基础特别薄弱,又是亲美的国家,所以他们的工业大部分都是执行美国标准,四大管道的生产制造也就相应的要遵照美国的ASME标准(美国机械工程师协会)来执行,厂家从采购开始就要选定按ASME标准生产的管道,原材入厂后厂家的质检人员会按照材质单对原材管道逐一的进行对照

pc104总线协议

什么是PCI-104?为了弄清楚这个概念,让我们来看看堆栈型PC的历史。最先产生的堆栈型PC是带有10 4针ISA堆栈总线的PC/104,之后产生的PC/104+则是在104针ISA堆栈总线的另一侧增加了120针的PC I堆栈总线。而到了PCI-104,则去掉了104针的ISA堆栈总线,这就为嵌入式系统设计者在有限的板卡区域提供了更加充足的设计空间。 PCI-104是一个崭新的名词。其实,“只带PCI堆栈总线的PC/104+”这样的概念早在PC/104+出现的时候就已经存在了。国际PC/104协会技术委员会早就预见了此类板卡的发展前景,但命名的方式却极为拗口。直到PC/104协会技术委员会制定了全新的PCI-104规范,PCI-104这个新名词才第一次出现。 有些人可能会认为,PCI-104的出现,将预示着ISA总线的终结。这让我们回想起,在1992年PC/ 104规范发布的时候,也曾有人预言,ISA总线的末日到了;到了1997年,PC/104+规范发布的时候,又有人预言,ISA总线即将消失。可是,直到现在,ISA总线不是还在存在吗! PCI-104会取代PC/104吗?也许会有这么一天。但在将来相当长的一段时间里,大多数嵌入式生产厂商仍将会继续生产PC/104和PC/104+产品,以满足广大客户的需求。但我们需要未雨绸缪,我们需要着手为将来PCI-104时代的到来做准备。让我们先来看看PCI-104技术的优点。 PCI-104 和PC/104+相比,前者为嵌入式系统设计者提供了更加充裕的板卡空间。对每一位嵌入式系统设计人者而言,能够在有限的板卡上拥有更多的设计空间,就可以将更多的额外功能、连接器和其它特有的技术加入到整个系统中,从而优化和升级整个系统。 美国RTD公司的SPM6020HR是世界上第一块采用PCI-104技术的嵌入式模块板。该模块板采用了TI 公司的第六代DSP芯片TMS320C6202,通过PCI总线可与主机通信。除了配备标准的SDRAM和串口以外,它还自带启动闪存和电源接口。这些特点使得该模块板可以在不带CPU模块板的情况下,实现独立运行。 单独一块DSP模块板,无法发挥它特有的功能。它必须要和数据采集模块板结合起来,才能进行快速高效的数据采集、处理与传输。SPM6020可以通过多种方式来传输数据。其一便是通过PCI总线。许多数据采集卡和数据存储系统都支持这种传输方式。但这种方式也存在缺点,DSP模块与系统中的其它设备共享PCI总线,效率较低,因为系统中的视频卡、硬盘控制器及以太网卡等都会大量占用PCI总线,CPU 与南桥芯片之间也需要通过PCI总线来交换数据。 虽然在实际应用场合中能够使PCI总线饱和的情况并不多(例外的情况是视频应用领域,这也是DSP 的一个重要应用领域),然而在实时的应用场合,总线的延迟时间却是极其重要的因素,甚至和总线的带宽一样至关重要。DSP需要在特定的时间内完成特定的工作量,这些工作通常包括:数据采集、数据处理、数据传输结果等。如果数据在通过PCI总线时,延迟时间过长(即便带宽满足),系统将崩溃。这种问题通常可以通过增加缓存来解决,但这种解决方法并不能从根本上解决问题。 PCI总线的局限性还在于不能够脱离主机独立工作。DSP模块与CPU模块一起配合使用时,CPU模块可以为DSP模块提供PCI时钟频率和逻辑仲裁信号。如果没有CPU模块提供的这些信号,PCI总线将无法工作。 另外一种传输方式是通过DSP模块上自带的串口。这是一种比较好的方法。DSP能够彻底发送和接受数据,即便是复杂的数据包也没有任何问题。串口通常适合于作数据传输,但配置起来却比较繁琐。任何数据采集卡上串口配置时,都需要设置采样率、选择数据通道等一系列繁琐工作。通常情况下,这些配置工作可以通过PCI总线来完成,串口只用来传输数据。至少需要配置一个独立的串口。 当然,串口的数据传输率不高。DSP模块板上自带的串口,其数据传输率不到100Mbps。尽管这样的数据传输率对于大多数应用场合已经够用了,但对于视频采集领域,却显得力不从心。 第三种传输方式是通过专用总线。比如SPM6020HR采用的platform总线。由于PCI-104规范的板卡上不再保留ISA堆栈总线,多出来的空间就可以用来设计这种专用数据传输总线。platform总线的数据传输率为80Mbps,这样的数据传输率对当前大多数应用场合已经足够了。将来我们也可以将其数据传输率提高到800Mbps。 我们可以发现,platform总线的数据传输率小于PCI总线,但它最突出的优点在于DSP对它具有绝对的控制权,通过platform总线的数据只涉及DSP操作。这一特点使得DSP能够独立控制数据通过总线时的

二建城市给水排水管道施工复习重点

2K315010城市给水排水管道施工 P101 1、管道开槽施工程序:施工准备工作、沟槽开挖、沟槽支撑、施工排水、管道基础、管道铺设、砌筑检查井及雨水口、质量检查与验收、沟槽回填、竣工验收等部分。 ?2、土方开挖前,应首先查明地下水位、土质及地下现有管道、构筑物等情况,然后制定土方开挖、调运方案及沟槽降水、支撑等安全措施。 3、沟槽开挖时注意: (1 (2 0.8m)。(3)采用吊车下管时,可在一侧堆土,另一侧为吊车行驶路线,不得堆土; (4)机械挖槽应在设计槽底高程以上保留一定余量(不小于200mm),避免超挖,余量由人工清挖。 (5)不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志及各种地下管道的井盖,且不妨碍正常使用。 (6)挖土机械应距高压线有一定的安全距离,距电缆 (7 (8)采用坡度板控制槽底高程和坡度时,其设置应牢固。对于平面上呈直线的管道,坡度 对于曲线管道,坡度板间距应加密;井室位置、折点和变坡点处,应增设坡度板。坡度板距槽底的高度不宜大于3m。 4、沟槽支撑 (1)支撑类型有横撑、竖撑、板桩撑。 1)横撑与竖撑:湿度小的黏性土挖土深度小时,可用断续式水平挡土板支撑;松散、湿度大的土可用连续式水平挡土板支撑;对松散和湿度很大的土可用垂直挡土板支撑。 2)板桩支撑:基坑较深、地下水位较高、可能出现流砂、未采用井点降水;既挡土又挡水 (2)施工要求 1)支撑要牢固可靠,符合强度和稳定性要求。 2 3)遇到下列情况时,支撑应加强: a.当沟槽挖深与建筑物、地下管线或其他设施的水平距离较近; b.施工便桥的桥台部位;(会有动载) c.地下水排除措施不能疏干槽底土层; d.雨期施工。 4)支撑拆除前应对沟槽两侧的建筑物、构筑物和槽壁进行安全检查。 5 6 7)在回填达到规定要求后,方可拔除钢板桩。拔出后应及时回填桩孔;当用砂灌填时,可冲水助沉。

详细的GHOST系统安装步骤

教你怎么做系统的,这两天从网上找了些图片,一步一步的教吧 1.首先从网上搜索一个下图这样的文件,Ghost映像文件,文件类型是GHO的,搜索的时候输入,XP系统GHOST,整个下下来后,找到这个文件就好,现在的系统一般都是600+M的, 记住它在哪个盘,哪个文件夹里,不要放C盘和桌面,放后面的盘里 2.然后重新启动电脑。 3.到这个界面的时候,选择DOS工具箱,一般都是这个,或者是GHOST工具箱 4然后选择手动GHOST8.3或者GHOST11.2,总之选手动GHOST

就行,然后就进入这个界面了 5.选择第一项,然后会弹出3个选项,然后选择第2项,然后再弹出3个选项,然后选第3项,基本就是1.2.3,看下边的图 6.这时候会弹出一个菜单,由于是键盘操作,所以按TAB键或者按住SHIFT再按TAB来选择你刚才下载的GHOST镜像,你刚才应该记得你放哪个位置了,所以很容易就可以找到,那个镜像的样子和下

边图里的一样,是橘黄色的,后缀是gho 6.找到他后按回车,就会弹出个框,看下边 这一项是让你选择要安装系统的硬盘,选择好后按回车(最好不要插U盘,后面有SIZE,就是你硬盘的大小,,如果插U盘,下面还会出个2,大小是你U盘的大小,如果选择他的话你的U盘基本就被格了……这段可以别看,呵呵,怕你弄错) 7.选好你的硬盘后,然后会弹出下一项,选择要安装系统的分区

P开头的,就是主要的意思,一般那个就是C盘,或者你看他的大小就知道哪个是你的C盘了,选中他按回车,这个时候就开始做系统了 8.选择YES,开始做系统喽

10.等他走完会弹出个对话框 直接回车,这时候他就重启了,现在你可以冲一杯喝的,或者和你家儿子玩一会,等个10分多钟,你的系统就做好啦,呵呵,过,我说的应该挺详细了,其实也就几个步骤,只要你没执行第8步,那你的一切操作都不会影响你的系统,还有你电脑里面一切的一切!~希望你能看懂,呵呵!~

嵌入式主板说明书

ARM8060 嵌入式主板说明书 北京阿尔泰科技发展有限公司 Beijing Art Technology Development Co.,Ltd. !安全须知 电气方面安全性 为避免可能的电击造成严重损害,在移动主板之前,请先将主板的电源切断。 当您要加入硬件设备到系统中或者要移除系统中的硬件设备时,请务必先连接该设备的信号线,然后再连接电源线。 请确定电源的电压设置已调整到所规定的电压标准值。 操作方面的安全性 在您安装主板以及加入硬件设备之前,请务必详细阅读本手册所提供的相关信息。 在使用本产品之前,请确定所有的排线、电源线都正确地连接好。若您发现有任何重大的瑕疵,请尽快联系我们或您的经销商。 为避免发生电气短路情形,请务必将所有没用到的螺丝、回形针及其它零件收好,不要遗留在主板上。 灰尘、湿气以及剧烈的温度变化都会影响主板的使用寿命,因此请尽量避免放置在这些地方。 当操作系统启动过程中,请勿断电,为避免损坏主板芯片 系统运行过程中,防止静电,最好不要用手接触主板 若在本产品使用上有任何的技术性问题,请和我们的技术支持人员联系。

目录 目录1 1.产品简介1 1.1产品概述1 1.2 产品特点错误!未定义书签。 2产品特性7 2.1跳线说明7 2.2 外围设备接口连接8 2.3 软件特性错误!未定义书签。 3.电气参数及机械特性14 附录A 订购信息15 附录B 应用程序开发环境15 1.产品简介 1.1产品概述 ARM8060是北京阿尔泰科技发展有限公司基于Atmel公司ARM926EJ-S内核的AT91SAM9261处理器,结合PC104总线规范设计的一款具有极高性价比、结构和尺寸极其紧凑并且功耗极低的工业级嵌入式主板,其上运行嵌入式Linux 或WinCE操作系统,可以处理多种计算任务。 主板采用超低功耗嵌入式处理器,无风扇设计,超宽工作温度-20°C ~ +70°C,低温工作性能优良,高温工作彻底解决了由于风扇可靠性而引起的故障。并且ARM8060具有丰富的硬件接口资源,集成2路串口、USB主接口2路、USB设备接口1路、1路LCD及触摸屏等接口,从而使外设设计更为简单、可靠性更高、软硬件成本更低。 配备LCD转VGA小板,分辨率可达640×480,可以连接电脑显示器,配以USB鼠标和键盘,即可连接成为一台具有极低功耗的工业控制计算机。板载串口和100M以太网接口可以方便的连接各种工业控制模块。 ARM8060主板的正面图主要接口如下: DBUG/RS48 NAND USER RS232 USER LED 100M USB HOST USB

给水排水管道系统考试重点

给水分为生活用水、工业生产用水、消防用水和市政用水, 生活用水:人们在各类生活活动中直接使用的水。包括居民生活用水、综合生活用水、城 _ 市综合用水、工业企业职工生活用水。 综合生活用水包括:城镇居民日常生活用水、公共设施用水 城市综合用水包括综合生活用水、工业用水、市政用水及其他用水废水生活污水、工业废水、雨水 给水排水系统功能:水量保障、水质保障、水压保障 排水系统的体制包括合流制、分流制 日变化系数:在一年中,每天用水量的变化可以用日变化系数表示,即最高日用水量与平均日用水量的比值。 时变化系数:最高一小时用水量与平均时用水量的比值 给水系统最不利工作情况:①最高日最高时用水量②消防时③最不利管段发生故障时④最大转输时,区别:设计流量不同,在管径不变的情况下,产生的水头损失不同,所需管网起点的供水压力也不同。 给水管网校核:消防时、事故时、最大转输时 清水池和水塔调节流量的不同①清水池是调节水厂产水量和二级泵站供水量,贮存水量和保证氯消毒接触时间不小于30s②水塔是调节二级泵站供水量和用户用水量,贮存水量和保证管网水压。 管网控制点的自由水压值应保证不低于10mH(98kPa) 长度比流量假定沿线流量q i ‘、q2‘……均匀分布在全部配水干管上,则管线单位长度上的配水流量称为长度比流量,记为q s 流量单位时间内,流经一定横截面的水量,叫流量。 沿线流量由管段沿线各零散节点流出的流量,叫沿线流量。 集中流量由管道节点集中流出的流量,叫集中流量。 本段流量从管段沿线街坊流过来的污水量 转输流量从上游管段和旁侧管段流过来的污水量。 经济流速、经济管径在一定年限内,管网造价和经营管理费用之和为最小流速,称为经济流速,以此来确定的管径,成为经济管径。D=100-400,0.6-0.9m/s ,D>400,0.9-1.4m/s 连续性方程(节点流量平衡条件):对任一节点来说,流入该节点的流量必须等于流出该节点的流量。 能量方程(闭合环路内水头损失平衡条件)环状管网任一闭合环路内,水流为顺时针方向的各管段水头损失之和应等于水流为逆时针方向的各管段水头损失之和。 环路闭合差若闭合环路内顺、逆时针两个水流方向的管段水头损失不相等,即刀h j工0, 存在一定差值,这一差值就叫闭合环路差。

PC104总线结构

什么是PC/104? 简单地讲,PC/104是一种嵌入式的总线规范。提到PC/104,我们就必须提及著名的ISA 总线,因为这二者之间有着天然的联系。 1981年,美国IBM公司制造出了世界上第一台个人计算机——PC机,与此同时,IBM 提出了PC总线(PC/XT总线),这是一种8位总线。1984年,提出PC/AT总线,这是一种16位总线。而为了开发与IBM PC 兼容的外围设备,行业内便逐渐确立了以IBM PC 总线规范为基础的ISA(工业标准架构:Industry Standard Architecture )总线。1987年IEEE正式制订了ISA总线标准。 PC/104是ISA(IEEE-996)标准的延伸。1992年PC/104作为基本文件被采纳,叫做IEEE-P996.1兼容PC嵌入式模块标准。PC/104是一种专门为嵌入式控制而定义的工业控制总线。IEEE-P996是ISA工业总线规范,IEEE协会将它定义IEEE-P996.1,PC/104实质上就是一种紧凑型的IEEE-P996,其信号定义和PC/AT基本一致,但电气和机械规范却完全不同,是一种优化的、小型、堆栈式结构的嵌入式控制系统。其小型化的尺寸(90x96mm),极低的功耗(典型模块为1-2瓦)和堆栈的总线形式(决定了其高可靠性),受到了众多从事嵌入式产品生产厂商的欢迎,在嵌入式系统领域逐渐流行开来。截止目前,全世界已有200多家厂商在生产和销售符合PC/104规范的嵌入式板卡。 实际上,早在PC/104规范诞生之前,1987年就产生了世界上第一块PC/104板卡,由于其固有的优点,在国际上制订统一的规范之前,一直有许多厂商在生产类似的嵌入式板卡。到了1992年,由业界著名的RTD公司和AMPRO公司等12家从事嵌入式系统开发的厂商发起,组建了国际PC/104协会,得到了全世界众多厂商纷纷响应,从此PC/104技术的发展走上了康庄大道。1992年,Intel提出了PCI总线,将总线频率提高到了33MHZ。1997年2月PC/104协会根据PC技术的发展形势,由其技术委员会牵头,主持制订了PC/104+总线,2003年11月PC/104协会技术委员会又制订了PCI-104总线。 从PC/104技术的发展历史中可以看出,PC/104来自于“群众”,来自于实践发展的需要,并且自身在随着PC技术的发展而不断地发展。从实践中来,有着众多厂商的支持,使得PC/104技术具有天然的旺盛生命力。 后PC时代,嵌入式系统的发展风起云涌,波澜壮阔。在这一历史洪流中,众多的嵌入式系统规范争奇斗艳,各种嵌入式板卡令人眼花缭乱。但从目前PC/104的号召力和众多的厂商支持来看,其在嵌入式领域举足轻重的地位还没有哪一种规范能够企及。我们相信,在国际PC/104协会的带领下,PC/104技术的发展前景必将无限光明。 PC/104的优点如下: 小尺寸: PC/104的板卡标准尺寸为90mmX96mm(比一本新华字典还要小很多,而传统桌面PC 系统的板卡尺寸为315mmX122mm),这样小的尺寸使得PC/104、PC/104+和PCI-104模块板成为了嵌入式系统应用的理想产品。 开放的高可靠性的工业规范: PC/104、PC/104+和PCI-104产品在电气特性和机械特性上可靠性极高,功耗低,产生热量少。板卡与板卡之间通过自堆栈进行可靠的连接,抗震能力强。全世界有超过200家公司使用这些开放的规范来生产和销售各种PC/104模块板。 模块可自由扩展: PC/104模块具有灵活的可扩展性。它允许工程师互换及匹配各种功能卡,可随系统的

管道工程质量控制要点

精心整理 排水工程质量控制要点 ?适用条件:本工程道路排水工程。本工程污水管道全部采用塑料管材;雨水管道d ≤800mm 采用塑 料管材,d ≥1000mm 时采用钢筋砼管材。 控制要点: 性能检 。 (六)管道质量要求、接口形式及基础类型见下表

施 道应保 因 地下水 施工时 有效的 必要 轻型井 严 0.67。 工过程中,如挖至设计标高时为淤泥、耕土、杂填土,必须清除至原土后回填砂砾石至设计标高后再做管基;如为膨胀土,须超挖做30cm厚砂垫层后再做管基。2.当管道在原地以上或原地面基本无覆土时,须按路基填筑要求填筑至设计管顶以上 0.5m后,再开挖沟槽并敷设管道。 3.采用填石路基时,路基范围内应注意雨污水管道的位置处路基填筑材料应满足排水

管道相关施工要求,具体为:管底以下50cm范围内路基应填筑级配碎石(最大粒 径不大于40mm),同时沟槽回填应按设计要求进行回填。 (四)管道安装质量控制 1.复核沟槽中心线和基础标高。 2.计算管道铺设长度:根据规范及设计图纸确定两检查井间管道铺设长度、管子伸进 等,合格后才能覆土。闭水试验见说明1。 (六)沟槽回填 1.一般情况下,统一要求采用中粗砂回填至管顶以上50cm,以确保管道沟槽各区回 填的压实度达到设计要求,回填材料中,粒径小于0.075mm细砂组份含量应小于 12%。

2.从管底基础至管顶0.5m范围内,沿管道、检查井两侧必段采用人工对称、分层回 填压实,严禁用机械推土回填,管顶0.5m以上沟槽采用机械回填时,应从管道轴 线两侧均匀进行,做到分层回填、夯实、碾压。 3.钢筋混凝土管,管道两侧回填土应同时进行,高差不得大于0.3m。 4.内肋增强聚乙烯管,沟槽分层对称回填、夯实,每层回填高度不宜大于0.2m。 15cm, ,其余 范围内 (四)检查井井背回填及加固:位于车行道范围内的检查井,为防止井背路面的不均匀沉降,井周边的回填方式为:在井周50cm范围内全部换填砂砾二灰或低标砼至道路结构层底 面。 (五)原则上,管径≤DN800时,采用圆形井,当支管接入较多时,可适当放大一号。 五、其他事项

Ghost xp系统安装步骤

Ghost xp系统安装步骤 首先,在启动电脑的时候按住DELETE键进入BIOS,选择 Advanced BIOS Features 选项,按Enter键进入设置程序。选择First Boot Device 选项,然后按键盘上的Page Up或Page Down 键将该项设置为CD-ROM,这样就可以把系统改为光盘启动。(一般主板默认为光盘启动)

其次,退回到主菜单,保存BIOS设置。(保存方法是按下F10,然后再按Y键即可)去街上随便买一个系统盘,软件店或者游戏点卡店都有买,一般5块就能买到,部分优化过的XP系统盘和GHOST XP系统盘。对于没装过系统的来说,最好用的是GHOST系统盘。 用光盘启动系统: 重新启动系统并把光驱设为第一启动盘,保存设置并重启。将XP安装光盘放入光驱,重新启动电脑。 重启后会出现一个界面一般有自动安装系统到C盘(第一分区,不一样的系统界面也不一样大致意思就是自动安装系统),回车之后就会自动的安装系统了。 如果你还想对重装系统个详细了解的话的,就手动运行 GHOST 11.0然后按照先下面的步骤进行安装 如下图,已启动了GHOST系统.用鼠标按OK键进入下一步.或ALT+O也可。

如下图用链盘上下左右键操作Local--- Parrtitino---From Image 光标停在From Image 这个上面的时候按下回车键。启动GHOST的(我一般之记住选择123就行了,第一项的选择第一项,第2项的选择第二项,第三项的选择第3项) 还原功能。

如下图,操作下面的界面,找到光盘里的GHO文件并选中,再点打开。

给水排水管道工程重点要点

给水排水管道工程部分重点 1污水来源可分为生活污水、工业废水和降水。生活污水:指人们日常生活中用过的水,包括从厕所,浴室,盥洗室,厨房,食堂和洗衣房处排出的水。属于污染的废水,含有较多的有机物。.工业废水:指在工业生产中排出的废水,来自车间或矿场。分为生产废水和生产污水。生产废水指在使用过程中受到轻微污染或水温稍微增高的水。生产污水指使用过程中受到严重污染的水。降水指大气降水包括固态液态降水 2.排水系统分为合流制和分流制两种类型。合流制指将生活污水、工业废水和降水混合在同一管渠内排除的系统。分流制指将生活污水、工业废水和降水分别在两个或两个以上各自独立的管渠内排除的系统。比较:合流制造价低,施工容易,但不利于污水处理和系统管理。分流制系统造价高,但易于维护,利于污水处理。 3.排水系统的布置形式:正交式、截流式、平行式、分区式、分散式、环绕式 4.废水的综合治理:对废水进行全面规划和综合治理,有合理的生产布局和城市规划,合理利用水体土壤自然环境的自净能力,严格控制废水和污染物的排放量,做好区域性综合治理及建立区域排水系统。 5.区域排水系统:将两个以上城镇地区的污水统一排除和处理的系统。优点:①污水厂数量少,处理设施大型化集中化,每单位水量的基建和运行管理费用低,因而经济。②污水厂占地面积小,节省土地③水质水量变化小,有利于运行管理④河流等水资源利用与污水排放的体系合理化,可能形成统一的水资源管理体系。缺点:①当排入大量工业废水时,有可能使污水处理发生困难②工程设施规模大造成运行管理困难,而一旦污水厂运行不当,对整个河流影响较大③工程设施规模大,发挥事业效益慢。 6.排水工程的建设和设计的基本的建设程序是:(1)可行性研究阶段:可行性研究阶段是论证基建项目在经济上,技术上等方面是否可行。如果论证可行,按照项目隶属关系,由主管部门组织计划,设计等单位,编制计划任务书。(2)计划任务书阶段:是确定基建项目,编制设计文件的主要依据。计划任务书按隶属关系经上级批准后,即可委托设计单位进行设计工作。(3)设计阶段:根据上级有关部门批准的计划任务书文件进行设计工作,并编制概算。(4)组织施工阶段:建设单位采用施工招标或其他形式落实施工工作(5)竣工验收交付使用阶段:建设项目建成后,竣工验收交付生产使用是建筑安装施工的最后阶段。未经验收合格的工程,不能交付生产使用。 7.生产污水设计流量公式:Q=n?N?Kz/24×3600.(Q居住区生活污水设计流量(L/S),n居住区生活污水定额(L/(cap?d))N设计人口数Kz生活污水量总变化系数) 8.污水管道的水利设计参数及要求:设计充满度:在设计流量下,水深h与管道直径D的比值。(满流=1不满流<1)设计流速:污水管道的最小设计流速为0.6m/s,金属管道的最大设计流速为10m/s,非金属的最大设计流速为5m/s,最小管径在街区和厂区内最小管径为200mm,在街道下为300mm,最小设计坡度:管径200mm的最小设计坡度0.004,管径300mm的最小设计坡度0.003 9.污水排水系统:排除生活污水、城市污水、工业废水。按排除雨水方式不同分为①完全分流制:活水排水系统、雨水排水系统②不完全分流制:污水排水系统 城市生活污水排水系统的主要组成及作用:①室内活水管道系统及设备:收集生活污水,并将其排送至室外居住小区污水管道中去②室外污水管道系统:分布在底下依靠重力流输送污水至泵站、污水厂或水体的管道系统③污水泵站及压力管道④污水厂:供处理和利用污水、污泥的一系列构筑物及所属构筑物⑤出水口及事故排出口 工业废水排水系统组成及作用:①车间内部管道系统和设备:用于收集各生产设备排出和工业废水,并将其排送至车间外部的厂区管道系统中去②厂区管道系统:用以收集并输送各车间排出的工业废水③污水泵站及压力管道④废水处理站:回收和处理废水与污泥 雨水排水系统的组成及作用:①建筑物雨水管道系统和设备②居住小区或工厂雨水管渠系统③街道雨水管渠系统④排洪沟⑤出水口 10.覆土厚度:指管道外壁顶部到地面的距离。最小覆土厚度:无保温措施的生活污水管道或水温与生活污水接近的工业废水管道,管底可埋设在冰冻线以上0.25m,有保温措施或水温较高的管道,管底在冰冻线以上的距离可以加大,其数值应根据该地区或条件相似地区的经验确定车行道下污水管理最小覆土厚度不小于0.7m。埋设深度:管道内壁底到地面的距离。 11.设计管段的设计流量包括3种流量:(1)本段流量q1-是从管段沿线街坊流来的污水量(2)转输流量q2-是从上游管段和旁侧管段流来的污水量(3)集中流量q3-是从工业企业或其他大型公共建筑流来的污水量 12.污水管道的衔接:水面平接,管顶平接

手动ghost还原系统教程

系统还原手动GHOST使用教程 一、准备工作 1、ghost是著名的备份工具,一般的ghost光盘(盗版系统盘或者网上下载的系统镜像)都自带 ghost11.2。 二、用ghost11.2备份分区 使用Ghost进行系统备份,有整个硬盘和分区硬盘两种方式。下面以备份我的C盘为例,推荐当你的C盘新装(重装)系统后,都要用GHOST备份一下,以防不测,以后恢复时10分钟还你一个全新系统!ghost11.2支持FAT、FAT32和NTFS文件系统。 将光驱驱设为第一启动盘,插入光盘重启电脑进入 ghost11.2。 启动进入ghost后,画面如下

图1 已经进入 Ghost 图1中显示程序信息,直接按回车键后,显示主程序界面,如下图2所示 图2 打开程序菜单 主程序有四个可用选项∶Quit(退出)、Help(帮助)、Options(选项)和Local(本地)。在菜单中点击 Local(本地)项,在右面弹出的菜单中有3个子项,其中 Disk表示备份整个硬盘(即硬盘克隆)、Partition 表示备份硬盘的单个分区、Check 表示检查硬盘或备份的文件,查看是否可能因分区、硬盘被破坏等造成备份或还原失败。我这里要对本地磁盘进行操作,应选Local;当前默认选中“Local”(字体变白色),按向右方向键展开子菜单,用向上或向下方向键选择,依次选择Local(本地)→Partition(分区)→To Image(产生镜像) (这步一定不要选错) 即1-2-2如下图3所示

图3 依次选择产生镜像 确定“To Image”被选中(字体变白色),然后回车,显示如下图4所示 图4 选择本地硬盘

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ARM8008 嵌入式主板说明书 阿尔泰科技发展有限公司 Beijing Art Technology Development Co.,Ltd.

阿尔泰公司产品说明书 目录 目录 (1) 第一章概述 (2) 第二章硬件说明 (4) 第一节、ARM8008 外观图 (4) 第二节、硬件特性 (5) 第三节、S3C2410 微处理器 (5) 第四节、通用接口 (5) NAND Flash 存储器 (5) NOR Flash 存储器 (6) SDRAM 存储器 (6) 串行通讯口 (6) USB 接口 (6) JTAG 接口 (6) 矩阵键盘接口 (6) 音频输入接口 (7) 以太网接口 (7) LCD 接口 (8) 总线扩展接口 (8) 存储卡接口 (9) 复位电路 (9) 第三章软件说明 (10) 第一节、Windows https://www.doczj.com/doc/6a8198510.html, 系统介绍 (10) 一、Windows https://www.doczj.com/doc/6a8198510.html, 系统概述 (10) 二、Windows https://www.doczj.com/doc/6a8198510.html, 系统体系结构 (10) 第二节 Linux 系统介绍 (11) 一、Linux 系统概述 (11) 二、Linux 系统体系结构 (12)

阿尔泰公司产品说明书 第一章概述 随着信息化、智能化、网络化的发展,嵌入式系统技术也得到了广阔的发展空间。进入 21 世纪以来,嵌入式技术逐渐成熟并全面展开。 在通信领域,数字技术正全面取代模拟技术,数字电视、数字广播技术正在全球大多数国家推广, 许多网络设备都是嵌入式系统使用的典型,如路由器、交换机、Web 瘦服务器和超级嵌入式服务器。 在消费类电子产品中,嵌入式产品使个人商用、娱乐和通信功能相结合,作为移动计算设备的 PDA、 手机以及信息家电,以自然的人机交互界面和丰富的多媒体处理能力迅速得以推广。 在国防军工领域中,由于内装嵌入式计算机的设备反应速度快,自动化程度高,所以威力巨大,从 爱国者导弹的制导系统到战斗机的瞄准镜,从 M1A2 的火控系统到单兵系统的通信器,都有嵌入式系统 的踪迹。 在工业控制领域中,嵌入式计算机也处于中心位置,它通过分布在工业生产中的各个传感器收集信 息,并对这些信息进行加工处理和判断,然后向执行器件发出控制指令。 我公司推出的 ARM8008 正是一款集众多功能于一身的 ARM9 嵌入式系统平台,采用 Samsung 公司的ARM920T 内核的 S3C2410A 微处理器,扩展有充足的存储资源和众多典型的嵌入式系统接口,可运行WinCE、Linux 等嵌入式操作系统,并可以根据实际需求灵活的配置各种外部设备,适用于通信系统、 网络系统、消费类电子、无线系统、军工系统及工业控制等各类产品市场,也是高校嵌入式系统创新实 验室首选平台。 ARM8008 嵌入式主板套件配置 1 一块已测试好的ARM8008嵌入式主板 2 一张ARM8008用户光盘 3 ARM通用JTAG板一块 4 并口线一条(一端是公头,另一端是母头) 5 标准交叉网线一套(ARM8008连接PC) 6 标准9 针串口线一条 7 5V/2A开关电源一个 8 LCD 液晶屏(带触摸屏)、USB 摄像头(选配) 9 USB 线一条

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