LM中常见问题
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控制器常见故障与解决办法一、静态电流异常、限流电阻发热及工作指示灯不闪烁:1.电源正极线与地线是否接反。
2.63V1000UF;16V220UF; 25V220UF是否焊反或搭锡。
3.LM317是否损坏、连锡、击穿、一脚没有焊接。
4.转把或霍尔+5V与地插件处不对应。
5.检测PCB板上+5V和+15V电压是否正常:a. 若+5V偏低请关电源,测+5V与地相对阻值:(1 处于导通状态则先查看板上+5V和地是否搭锡后采用排除法检查7550、358、0608、NEC9234这四个元件中某个元件击穿短路。
(2 若阻值偏低而不导通则直接采用排除法检查7550、358、0608、NEC9234这四个元件中某个损坏。
b. 若+15V偏低请关电源(1 查看317有无虚焊或搭锡。
(2 测317三脚,两两之间的阻值是否变小和其分压电阻47K或5.6K两电阻是否虚焊或损坏。
(3 测三相下桥驱动三极管有无损坏。
(4 +15V对地虑波贴片电容是否软击穿。
6. +5V对地贴片电容软击穿。
7.电流异常,但控制器可以正常工作且可以加负载,一般是下桥驱动电路中(三相驱动贴片三极管软损伤。
8.工作指示灯不闪烁工作指示灯不亮(确保电源已正确连,用万用表的直流电压档测发光二极管的正极电压和负极电压:(1 如正极电压为5V,负极电压处于跳变状态,则发光二极管虚焊或已损坏。
(2 如正极电压为5V,负极电压也为5V,可判定为主芯片坏。
(3 如上电灯闪烁一下后不闪,则为防盗报警信号端口信号输入错误,此时控制器处于防盗工作状态。
二、根据工作指示灯闪烁情况判断问题当控制板上的单片机能工作时(不加转把信号灯应闪烁,但控制器不能正常工作,请注意信号闪烁状态,下面列出常见闪烁状态及问题处理为法:1、弱信号控制部份正常工作为1秒/次;(1 、弱信号控制部份正常工作,但加转把信号电机不转:1> 转把信号电压是否加到MCU的第27脚。
2> 电机三相线是否接插良好。
液晶电视电源板常见的故障判断和检修方法液晶电视的电源板在整机上故障率是相当高的,也是我们修理液晶电视的重点和难点之一,容易给人以迷惑。
他的相当一部分能量供给灯板驱动电路(根据发光源不同分为高压板和LED灯板两类)和主板上,一旦电视出现不开机、黑屏、纹波干扰、不定时关机等现象时,我们往往搞不清楚故障是出在电源板、主板、灯管(条)还是灯驱动板上,给维修造成很多弯路。
借此根据本人多年来维修经验,结合众多网友维修过程中遇到的典型的事例,抛砖引玉,用简单易解的方法,来分析一下电源板的故障原因和排除技巧,解开液晶电源并不“神秘” 的面纱。
下面以TCL-PWL37C电源电路图纸为例,简单介绍一下液晶电视电源的工作原理(修过CRT彩电电源的师傅应该都知道,液晶电视的电源跟CRT大部分地方都是差不多的,仅仅多了个PFC电路而已)。
1:待机电路。
接通电源后,电源输出插座P3的③、④脚就应有+ 5V电压输出,给主板CPU 电路供电。
另外,在热地一侧,副开关电源变压器T2的④-⑤绕组还会输出一组电压,整流滤波后输出+ 20V,供给主电源的PFC振荡电路和PWM S荡电路。
(见图2)如果输出电压不稳定,则检查以IC9 (TL431)为中心组成的稳压控制电路。
正常工作时,TL431的①脚电压为2.5V,如果该脚电压异常,则说明TL431 损坏或其外围元件有问题。
故障现象1:无+ 5V电压输出。
分析检修:检查待机电源电路,发现IC1的⑤-⑧脚电压为0V,经查限流电阻RB 13端头焊接部分已脱焊。
建议将RB1 RB2 RB13这3只限流电阻换成功率为1W或2W勺同阻值电阻,以免再次损坏。
故障现象2: + 5V电压在3V左右波动。
分析检修:空载试机,+ 5V电压仍较低,这说明故障在待机电源部分。
检测输出电压电路中的稳压二极管DB4(6.8V)和DB5(20V ),发现DB5击穿,换新后故障排除。
另外,该电路中稳压二极管DB5(20V)、DB10( 33V)、DB8 (10V )易损坏,其故障现象多表现为+ 5V电压在+ 4V左右波动。
IS LM计算题
IS-LM模型
(IS曲线表达式、IS曲线斜率、货币需求函数、LM曲线表达式、LM曲线斜率、产品市场和货币市场的均衡)
一、相关考点
(一)IS曲线
说明: 消费函数: C=α+βYd;β: 边际消费倾向;投资: I=e-dr;
国民收入: Y;税收T=T0+tY;储蓄函数:S= -α+(1-β)Yd
1、两部门(只存在家庭和企业两部门)
2、三部门(家庭、企业和政府)
(二)货币需求函数(以下说的货币需求均是实际货币需求)
货币的交易性需求和预防性需求与收入成正比:L1=kY
货币的投资性需求与利率成反比:L2=-hr
货币需求函数:L=L1+L2= kY -hr
(三)LM曲线
二、常见考点
IS-LM模型是考试中的考察重点,考察的题型也多种多样,名词解释、简答、计算等都有考察,一般情况下可以将考察的类型分为三种,第一是对IS曲线的考察,第二是对LM曲线的考察,如流动性陷阱的考察,第三是结合IS-LM模型对产品市场和货币市场均衡的考察。
三、答题技巧
在IS曲线和LM曲线的单独考察时,通常考察背后的理论,如LM曲线的三种类型,回答这类题目时,先画出图形,结合图形和理论,分别介绍三个阶段的特征及原因;另一类是在计算题中写出IS 或LM曲线方程,一般后面会跟一个均衡状态时的利率或国民收入,回答这些问题,只要将题目中的信息代入上述公式即可,为了保证计算正确,建议计算出来的结果再代回题目中验证一下;最后要提醒的时,IS-LM模型可以在分析宏观经济时作为一种思路去应用,比如回答央行降准对国民经济的影响,可以将题目的信息转化为模型中的利率变化,运用IS-LM模型进行分析,当然这只是众多分析思路中的一个。
lm317调压电阻取值
“lm317调压电阻取值”是关于LM317调节器中电阻值的选择问题。
LM317是一个常见的可调电压调节器芯片,通常用于需要电压调节的应用中。
为了使LM317正常工作,需要正确地选择外部电阻的阻值。
在LM317的应用中,有两个关键的电阻:一个是设置最大输出电压的电阻(R1和R2),另一个是限制电流的电阻(R3)。
1.设置最大输出电压的电阻(R1和R2):这两个电阻决定了输出电压的范
围。
具体的计算公式是:Vout = 1.25 × (1 + R2/R1)。
例如,如果你想设置输出电压为5V,R1和R2的取值会有多种可能,但最简单的方式是使R2=0(即跳过R2,直接用R1作为反馈电阻),这样Vout = 1.25 × (1 +
0) = 5V。
2.限制电流的电阻(R3):这个电阻用于限制流过LM317的电流。
它通常
用来防止过流损坏调节器。
R3的计算公式为:Iadj = Vref/R3。
因此,如果知道期望的调整电流Iadj,就可以使用公式计算出R3的值。
选择适当的电阻值对于确保LM317的正常工作和满足特定的系统需求至关重要。
因此,正确理解和计算这些电阻值是很重要的。
总结:lm317调压电阻取值是指选择适当的外部电阻值以配置LM317调节器的输出电压和电流限制。
正确的电阻值选择对于确保调节器的正常工作和满足系统需求至关重要。
开关电源常见故障的分析及维修(论文)开关电源常见故障的分析及维修(论文)摘要:本文主要是针对脉冲宽度调制(PWM)式开关电源常见故障进行分析和维修的。
这类开关电源因其节能,环保,性价比高等优点,很快占领了市场,被广泛的应用于我们的生活中和各行各业中。
但这种开关电源的线路复杂,维修不便,给我们的日常生活和生产带来诸多不便。
因此本文就从这些角度出发,通过分析故障产生的原因以及如何排除故障,进行详细的阐述,希望对我们的日常生活和生产有所帮助。
关键词:开关电源高频变压器 UC3842 PWM前言目前,开关电源已逐渐进入我们的日常生活和生产中,它以节能,环保,性价比高等优点,很快取代了以往传统的那种既笨重效率又低的“线性电源”,很快被人们所接受。
这类开关电源主要是以美国Unitorde公司生产的一种性能优良的电流控制型脉宽调制芯片UC3842(KA3842)为主控芯片,IGBT(绝缘栅双极场效应晶体管)为“开”“关”器件,配合LM324(四运放)或LM358(双运放)及光电耦合器(PC817)作为输出负载反馈器件,以及TL431(高精密并联稳压器),高频变压器为主要元件所组成的脉冲宽度调制(PulseWidthModulation,缩写为PWM)式开关电源。
本文就针对此类开关电源进行详细的阐述其原理,常见故障分析以及维修方法。
开关电源的概述及工作原理1.1开关电源的概述开关电源是一种电源转换电路,一般是将交流电(AC)转换成不同电压的直流电(DC),且电压非常平稳。
因开关电源中的开关管(IGBT)总是工作在“开”和“关”的工作状态,所以叫开关电源。
它与传统的线性电源相比无论是在工作程式上还是在各方面的性能上都有了质的飞跃。
传统的线性电源工作程式一般可归纳为:变压器降压,二极管桥式整流,大容量电解电容滤波,稳压电路或专用稳压IC稳压。
而开关电源则不同,它的工作程式一般可归纳为:高压大电流二极管桥式整流,大容量电解电容滤波,中间控制高频变换环节,整流,滤波,稳压及反馈环节,保护环节等。
内部资料,请勿扩散 第1页, 共15页 1 前言在MGW 的业务定位手段中,最常用的是H248消息跟踪、QAAL2消息跟踪、ATMUP 消息跟踪、ContextID 确定的呼叫跟踪。
各单板的串口调试命令能输出呼叫异常信息和数据统计,可以查到比较详细的错误原因,建议在跟踪无法定位时使用。
2 各种业务与组网呼叫问题定位1. 通用问题呼叫时直接失败,主叫听到忙音,没有H248消息到达MGW 。
有如下可能情况:1、各种组网,问题通常在于SX3000上的MGW 状态为故障,导致呼叫无法进行。
常见故障原因:1) SX3000与MGW 的PPU 之间的网线未连接;2) PPU 的网线被插在PPU 的调试网口;3) 网络状况或者网口接触不良、网口工作模式(单双工/10M/100M )不匹配,导致误码率过高;4) SX3000修改鉴权参数导致H248链路中断;5) MGW 上人为去激活网关后忘记重新激活;6) MGW PPU 单板与SoftX3000之间的IFM 单板没有通过LANSWITCH 相连,而是采用直接连接方式常用定位手段:1) 在MML 维护台使用命令DSP VMGW ,检查网关状态是否业务态;2) SX3000上DSP MGW ,检查与MGW 的网关状态是否一致;3) 在MGW 和3000维护台上分别PING 对方,检查MGW 与SX3000的以太网连接是否正常;4) DSP IPIF ,检查PPU 板的以太网口状态是否正常;5) 检查H248链路、VMGW 、MGC 配置数据;解决:1)保证MC 接口物理连接正常,可PING 通;2)保证数据配置正确,网关激活。
2、UE 做主叫,问题通常在于UE 没有注册成功,导致无法发起呼叫。
内部资料,请勿扩散 第2页, 共15页 常见故障原因:1) RNC 或NodeB 故障,本地小区异常;2) RNC 与MGW 之间的MTP3B 链路中断;3) SX3000与MGW 之间的M3UA 链路中断,中断原因与H248链路类似;常用定位手段:1) 跟踪RNC 的Uu 接口,察看UE 的上报消息是否到达RNC ,确保NodeB 没有问题;2) 跟踪RNC 上的Iu 接口,看RNC 是否发出了消息,确保RNC 没有问题;3) 检查MGW 与RNC 之间的MTP3B 链路是否可用,如不可用,执行4、5;4) 检查RNC 与A4L 之间的光纤是否有未连接、光纤收发接反情况,观察LINK 指示灯是否正常;5) 检查RNC 与A4L 的光模块单/多模式是否相同,如不同可能因误码率过高导致链路中断;6) 如果MTP3B 链路可用,跟踪MTP3B 接口,是否收到了SCCP 报文,是否发送了SCCP 报文;7) 跟踪M3UA 接口,看SCCP 报文是否转发到了SX3000,是否收到了SX3000的SCCP 报文; 解决:1)更换正确的光纤、做正确的连接;2)保证MTP3B 、M3UA 数据配置正确。
用对角线算法检测MLC NAND Flash的干扰故障郑基锋上海交通大学微电子学院,上海(200240)E-mail:Jif_zheng@摘要:随着半导体工艺的迅速推进,尤其在存储芯片领域,工艺节点的逐年缩小,存储芯片的故障变得更加复杂。
存储单元间距逐步缩小,导致干扰故障的发生几率急剧上升。
产生干扰故障的根本原因是隐藏在存储单元的绝缘层内的各种缺陷。
干扰故障的具体表现,可分为Gate Stress Erasure,Gate StressProgram和Drain Stress Erasure。
本文将分别介绍这三种故障类型的具体表现,并采用对角线算法,测试这三种故障类型。
关键词:MLC NAND Flash Memory, 干扰故障,对角线算法中图分类号:TP306+.21、引言随着信息化时代的到来,我们身边的信息量正呈现着爆炸性的增长。
越来越多的信息需要计算,需要存储。
而正是这些信息的存储需求,引发了半导体存储芯片的蓬勃发展。
如固态硬盘(SSD, Solid State Disks),存储卡(Memory Card),优盘(Pen Driver),便携式多媒体播放器(PMP)等产品,是半导体存储的主要代表。
所有这些产品在不断向高密度领域发展的同时,对产品的稳定性也提出了更高的要求。
当前对存储芯片的测试方法,还多集中在,March 算法,Gallop算法,棋盘格算法等。
但这些算法,不仅需要较高的测试成本,而且有些故障无法测试。
尤其对于用于数据存储的高密度的MLC NAND Flash来说,March算法的步进方法,与Flash本身的基本操作有冲突,故传统的March算法,无法直接移植到MLC NAND Flash的检测当中。
当前诸多对MLC NAND Flash的研究,主要围绕通过对存储芯片内电场级的研究[1, 2],提高芯片的可靠性和数据存取性能,针对存储单元故障的检测方面,论述还较少。
本文的主要目标是,通过对MLC NAND Flash的干扰故障的了解,建立相应的检测方法。
LM331作为一种廉价、高性能的V/f变换器,与单片机接口简单灵活,信号可输入到单片机任一根I/O口线、中断源入口或计数输入端。
但LM331本身的外围电路较复杂,如果各元件选配不当,在应用过程中,外围电路较复杂,如果各元件选配不当,在应用过程中,可能出现诸如频率输出饱和或者突然截止、误差太大等问题,而导致这些问题的因素往往为调试者所忽略,所以有必要从LM331的工作原理入手进行以下探讨。
1、各引脚的排列、名称、功能和用法LM331有圆形NS-H08C8引脚、标准双列直播式8引脚DIP-8和小型双列表面贴装式14引脚SOIC-14三种封装,表6-4给出了各引脚号对照。
表6-4LM331的引脚名称、功能和用法引脚号符号名称功能或用法1CO电流输出端使用中,通过一个电阻与电容的并联网络接地或用作V/f变换时与引脚6相连,接一个电阻与电容的并联网络到给定电压设定端。
(见图6-16)2IREF参考电流输入端通过一个可调电阻接地,该可调电阻设定内部的工作电流,所以电阻要采用稳定的无感电阻,其温漂更小。
3fO频率输出端用作V/f变换器时该端接地,用作V/f变换器时,该端通过一个电阻接VS 或单独的输出电源后作为频率输出端4GND地端作为整个系统工作地端,使用中与VCC地相连5R/C定时比较器时间设置端分别通过一个电阻和电容接VS地端6THS输入比较器门坎设置端用法参见引脚1是说明7CI同相输入比较器的输入端使用中,用作V/f变换器时,通过一个电容接地,同时通过一个电阻接输入电压;用作f / V变换时,通过一个电阻接VCC的同时,通过一个电容接输入频率f18VS工作电源端接用户提供的正工作电源,为抗干扰,应通过一个去耦网络到地2、内部结构和工作原理LM331的内部结构和工作原理框图如图6-14所示。
它包括以下几个部分:1)由基电源、精密电流镜M、电流开关SW、电流泵Vt和A3等组成开关恒流源。
其功能是向各个电路单独提供偏置电流,在引脚2(IREF)产生稳定的1.90V电压,以及在RS触发器D 的控制下,给引脚1(CO)提供基准电流I=IS=1.90/RS。
3842开关电源常见故障的分析及维修3842开关电源是以美国Unitorde公司生产的一种性能优良的电流控制型脉宽调制芯片UC3842(KA3842)为主控芯片,IGBT(绝缘栅双极场效应晶体管)为“开”“关”器件,配合LM324(四运放)或LM358(双运放)及光电耦合器(PC817)作为输出负载反馈器件,以及TL431(高精密并联稳压器),高频变压器为主要元件所组成的脉冲宽度调制(PulseWidthModulation,缩写为PWM)式开关电源。
3842各脚功能:1. 误差放大输出(输出补偿)3.4伏2. 误差放大器反相输入端 (电压反馈)2.4伏3. 电流感应放大器同相输入端 (电流检测)0.1伏4. 内接振荡器外接rc(定时)元件 1.9伏5. 接地0伏6. 驱动信号输出端 2伏7. 电源供电端、欠压保护端 17伏8. 5伏基准电压输出 5伏1.2开关电源的工作原理220V的交流电经交流滤波电路滤除外来的杂波信号,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网的干扰。
再经二极管桥式整流电路和滤波电路,整流滤波后得到约300V的直流电,送给功率变换电路进行功率转换。
功率变换电路中的开关功率管(IGBT)就在脉冲宽度调制(PWM)控制器(UC3842)输出的脉冲控制信号和驱动下,工作在“开”“关”状态,从而将300V直流电切换成宽度可变的高频脉冲电压。
把高频脉冲电压送给高频变压器,高频变压器的次级(二次侧)就会感应出一定的高频脉冲交流电,并送给高频整流滤波电路进行整流,滤波。
经高频整流滤波后便可得到我们所需的各种直流电压。
输出电压下降或上升时,由取样电路将取样信号通过光电耦合器(PC817),送入控制电路,经过其内部调制,由控制电路的输出端将变宽的或变窄的驱动脉冲送到开关功率管的栅极(G极),使变换电路产生的高频脉冲方波也随之变宽或变窄,由此改变输出电压平均值的大小,从而使直流电压基本稳定在所须的电压值上。
时间:2001-10-29 17:45:05标题:兰德马克的许可证管理内容:兰德马克提供三种方式来管理相关技术产品的许可证:开放许可证-用户可以无限制地使用兰德马克的主要产品;弹性许可证-统一管理,有数量限制地使用兰德马克产品;传统方式-针对需要购买单一产品(可包括维护);上述三种方式为用户获取主要技术产品及非核心但很重要的技术产品提供了灵活的方式:·开放式:用户可以无限制地使用兰德马克的基本产品,来满足各专业领域的基本工作需要。
开放式许可证的费用以年计算,所有软件许可证使用权都属于软件管理中心,根据地区分公司的需要,由软件管理中心负责将相应许可证下放到各地区油田公司的中心服务器上。
其中这些企业网范围内分布的许可证服务器能够互为备份。
这种报价方式,费用是固定的,但软件许可证数量是没有限制的,还包括相应的软件升级。
软件管理中心负责统计和监督整个公司范围内应用软件许可证的使用情况,并根据统计分析结果作出下一年度的许可证需求分析。
·半开放式:对那些没有普遍应用需求但较关键的技术产品,在许可证数量上加以限制。
使用此类许可证,应由软件管理中心统一管理。
当地区油田公司提出申请时,由中心同意后下放给地区油田公司。
企业网范围内分布的许可证服务器能够互为备份。
各技术产品随时能够免费进行升级。
软件管理中心负责统计和监督整个公司范围内应用软件许可证的使用情况,并根据统计分析结果作出下一年度的许可证需求分析。
·单个产品购买:此方式适用于第三方软件。
这种方式更具有针对性,这类许可证同样由软件管理中心统一管理,并下放到确有需要的单位。
这类软件的维护及升级可参考年许可证或永久许可证方式。
时间:2001-01-05 10:50:31标题:当应用orauser 删掉oracle external用户,再加进来后,OpenWorks 工区选不到,怎么修复内容:1.su – oracle2. % svrmgrlSVRMGR> connect internalSVRMGR> CREATE ROLE MANAGE_projectname;SVRMGR> CREATE ROLE INTERP_projectname;SVRMGR> CREATE ROLE L_INTERP_projectname;SVRMGR> GRANT MANAGE_projectname TO orausername;SVRMGR> GRANT INTERP_projectname TO orausername;SVRMGR> GRANT L_INTERP_projectname TO orausername;SVRMGR> commit;SVRMGR> exit3 .OK补充:如果需要对系统的用户进行更新(同名用户删除再增加〕,一定要shutdown oracle数据库,使用lgcuser后,再dbstart oracle。
时间:2000-12-19 17:40:48标题:Octane(SGI)重装系统后OpenWorks 的恢复内容:首先应该修改/etc/fstab ,挂接上外置盘,目录名与以前的一致。
1.su root2.cd /pb/OpenWorks/install执行 ./newkernel会在/var/sysgen/stune 文件应增加核扩展的内容3.vi /etc/passwd 文件加入 oracle 用户和ow98等(以前的OpenWorks用户) oracle::108:50:Oracle Database account:/pb/OpenWorks/oracle:/bin/cshow98::100:20:ow98's LGC Account:/pa/octane/ow98:/bin/cshvi /etc/group加入 dba::50:(应与以前的设置相同〕4.cd /pb/OpenWorks/installsetenv OWHOME /pb/OpenWorkssetenv ORACLE_HOME /pb/OpenWorks/oracle./owsetup -o /pb/OpenWorks选择 6 ,会车。
5.reboot 机器,注意起机信息。
如果外置盘上的内容没有作任何时间:2000-09-04 15:36:53标题:误删除数据库文件*.dbs导致oracle启动失败内容:下面步骤模拟误删除后的修复过程:下面步骤模拟误删除后的修复过程:1.rm /pb/OpenWorks/oracle/dbs/OWEX0.dbs2.手动启动(dbstart)查看出错信息3.su - oraclesvrmgrlconnect internalstartup nomountalter database mount exclusive;4.从数据库中删除出错信息中列出的全路径文件alter database dataafile '/pb/OpenWorks/oracle/dbs/OWEX0.dbs'offline drop;5.打开数据库 alter database open;6.drop tablespace OWEX including contents cascade constraints;drop user OWEX cascade;drop role manage_OWEX;drop role interp_OWEX;drop role l_interp_OWEX;drop role browse_OWEX7.从工区数据库中删除OWEXalter session set current_schema=owsys;delete from ow_sys_project where project_name='OWEX';delete from ow_sys_prj_user where project_name='OWEX'; delete from owsysp.ow_sysp_prj_security where project_name='OWEX';commit8.重新dbshut数据库后,再次dbstart,数据库应该正常启动,如果有OWEX 工区的备份文件,restore 即可。
时间:2001-10-26 16:35:32标题:在OpenExplore GIS 中,theme被锁但又忘掉口令后怎么办内容:一旦theme被锁,用户更改该theme的properties时,系统会要求输入口令,如果用户忘掉口令,便无法修改该theme的properties,用户可按下述方法解决:1.Select OpenExplore-Session Information,打开一个xtem,进入到session information 窗口所列的工作目录下2.查看该目录,找到.apr 文件并编辑它3.寻找关键字为password的行,并确保theme为要更改口令的theme,该文件示例如下4.改变该password 为一新的口令5.Restart GIS session 则可用新口令修改Theme的属性6..apr文件(FTheme.1125Name: "*Wells (OE)"ObjectTag: 1126Source: 1207Password: "mypassword"Flags: 0x13Legend: 1236Threshold: 1253View: 443GSet: 1254LegEditScript: "View.EditLegend"TxPos: 1255LabelField: 1217时间:2001-10-12 15:25:08标题:通过Pointset Builder 产生的地层厚度点集为什么在ZMAP中列不出来内容:其原因是由于以前Pointset Builder(1998.1)版与ZMAP(1998.5)版的版本不一致所致。
1998.5版的Pointset Builder是一个独立的应用软件,而以前版本的Pointset Builder则是和其他的软件,如ZMAP捆绑在一起的。
如果还没有安装1998.5版的ZMAP,那末你的Pointset Builder仍旧是1998.1。
时间:2001-10-12 14:48:52标题:井工区恢复错误的解决方案内容:用户有时会存在不能正确恢复井工区的情况,即使备份是正常结束的。
一种情况是在恢复时没有给够足够大的磁盘空间,建议的空间是所备份文件的8到10倍左右,如所备份的磁盘文件为10M,恢复井工区时应该最小值给100M。
我们强烈建议用户在创建或恢复井工区时应给足数据库的空间大小,一般为200M左右,因为随着数据的不断增加,井工区的数据可用空间将越来越小。
在地震中不能解释断层就跟井工区的空间已满有关。
第二种情况是在所备份的工区中存在一些错误的表,这时需要删除数据库中一些表文件,重新做备份。
做法如下:orastat 查看所需备份的井工区名及访问口令字su - oraclesqlplus 工区名/口令字select OBJECT_NAME,STATUS from user_objects whereOBJECT_TYPE = 'VIEW';drop view view_nmae;commit;重新备份井工区,然后再恢复即可。
时间:2001-09-17 11:18:18标题:当创建或恢复OW工区时,出现ORA error 01658时怎么办内容:1、检查DBS库文件所在的磁盘空间,如不足500M,则用dboradir增加加新的路径2.如DBS库文件所在的磁盘空间足够,则检查系统表空间、临时表空间的等的Free space,空间不够时就适当扩大一些3.重新创建或恢复OW工区时间:2001-09-17 10:37:28标题:关于高斯投影的介绍内容:当我们创建OpenWorks工区时,经常选择制图参考系统(CRS)。
而创建CRS时,又经常使用高斯投影系统,下面就对高斯投影加以介绍:高斯投影分带高斯投影的分带是中央子午线以经度为6°宽的大小将全球分为60个带(6°投影),我国采用的是由英国格林威治零度子午线向东起算。
我国境内最西部属于第13投影带,最东部为第23投影带,全国共分11个6°带。
如辽河油田位于第21°带;四川油田位于第18°、19°带。
高斯平面直角坐标系高斯投影中,投影带的中央子午线作为纵坐标轴(X轴),赤道所形成的直线作为横坐标轴(Y轴)。