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户外驱蚊器的原理和作用精彩20篇

水平仪是一种用于测量平面水平度的工具。它主要用于建筑、土木工程、机械加工等领域,能够检测出水平面上的高低差异,确保工作精度。水平仪有多种不同类型,包括气泡式水平仪、基础式水平仪、旋转式水平仪、激光水平仪等。

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篇1:什么是空调换气 空调换气原理及作用介绍

全文共 787 字

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冬天里,我们都不想被外面的冷风侵袭,所以把门窗都关得死死的,这时可能会造成空气不流通,降低空气质量。那么这事就需要空调换气功能了,它能把室内的空气抽出,就能使新鲜的空气从一些小缝隙进入室内,具体是怎么样的呢?我们一起来看看。

空调换气

空调的换气功能原理其实很简单,主要通过以下2种方法:

抽出室内空气,导致室内压强减少,室外的空气就会想尽办法在一些细小的门缝、窗缝等位置跑进来,就达到了更换空气的目的; 直接抽出室内空气,注入室外新鲜空气。

1.排出室内污浊的空气,补充室内新鲜空气 通过换气把相对密封的室内更换空气,让长时间在室内活动的人们不会感觉空气太闷,达到改善室内空气质量的目的。

2.保持室内湿润 开启了换气功能后,由于有新空气的带入会让室内的湿度得到一定的平衡,保持了室内的湿度。

空调

3.补充室内氧气 因为人体不断消耗氧气,使室内含氧量下降,通过室外含氧量高的空气补入,提高室内空气的含氧量。

4.保湿因为空调在制冷时,蒸发器在不断冷凝水分并排出室外,造成室内空气水分流失。换气空调通过室外含湿量高的空气补入,达到保湿的作用

空调换气扇是一种安装在空调上的,集通风、换气、除温、除热、除尘于一体的家用电器。是国内最为常见,使用最多的换气扇。它具有安装方便,排风量大,使用范围广等特点。窗户 排气扇 的换气方式分为单向换气和双向换气,单向换气是指电机运转的方向只能是顺转或者逆转即只能有一种换气的方式只能将室内空气排除室外或者只能将室外空气抽进室内。双向换气是指电机可以通过开关改变线圈的电流从而达到控制电机正反方向运转。

换气扇

介绍完空调换气功能后,大家是否了解了空调换气的原理了?室内的空气时刻关系着我们的健康,保持空气的流通清新才能降低疾病的传染,不管在工作场所还是家居环境,这点都非常重要。在一些人流量大的地方,如果没有做好空气的流通措施,那么疾病传染的几率会更高。

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篇2:火疗的功效、作用及原理

全文共 1409 字

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火疗是利用酒精燃烧的热力和空气对流的物理原理,刺激体表穴位和病位,通过经络传导,激活人体脏腑经络的功能,调整机体阴阳气血运行。下面就由小编为大家介绍下火疗的功效作用,希望可以帮到大家哦。

火疗的功效1、调和阴阳---人体阴阳的偏盛偏衰是疾病发生发展的根本原因。运用火疗技术的补泻作用,泻其有余,补其不足,以达到调和阴阳之交。

火疗的功效2、温通经脉--- 驱散寒邪《素间.调经论》云:喜温而寒,寒则泣而不流,温则消而去之.火疗法通过逐渐加温,可使热力达到机层,敷药后达到病灶,温气而行血。因此,火疗具有良好的温通经脉,散寒处湿。

火疗的功效3、行气活血,消瘀散结---气见热则行,见寒则凝,气温则血滑。火疗为温热刺激,可使气血协调,营卫和畅,行气活血,消瘀散结。

火疗的功效4、温阳补差,补中益气---《灵枢.官能篇》云:“上气不足,推而扬之”。火疗对气血运行能起到“推而扬上”的引导作用。如:温百会穴有补中益气,升阳举陷之功。

火疗的功效5、回阳救逆---火疗法治疗疾病有回阳复脉之功,临床上对阴寒内盛,阳气衰微的证候,用火疗术治疗,能达回阳救逆的功效。

火疗的功效6、防病保健、强身益寿---人以阳气为本,得其所则体强而寿彰,失其所则体弱而寿天。火疗能温阳,如用足三里、关元、大椎等穴位,能激发人体正气,提高抗病能力,起到保健治病,延缓衰老,强身益寿之功。

火疗的原理

火疗具有明显的民族特色,是世界医学中的奇葩,受到世界各国人民的推荐。如《灵枢·官能》就有“针所不为,灸之所宜”的记载。《扁鹊心法》指出:“人于无病时,常灸关元、气海、命门、中脘,虽未得长生,亦可保百余年寿矣”。火疗的独特作用,现代不仅已为大量的临床所证实,而且得以进一步发扬。同时,对火疗作用机理也进行了较为广泛和系统的探讨。

行经火疗是在传统中医“火灸疗法”的基础上,结合西方先进的手法;采用生物技术、纳米科技、经皮给药、靶向给药原理合成的名贵中药而产生的一种新型的保健健身项目。传统火灸疗法的适应症在300种以上,行经火疗科技从中挑选了一些疗效显著、针对性强、操作简便的几种进行开发研究,主要适应于:颈椎病、肩周炎、腰肌劳损、关节炎、胃痛、腹痛、月经不调、痛经;因肾亏引起的腰膝酸软、失眠多梦、盗汗等;行经火疗科技较传统方法其特点是:针对性更强、过程更轻松、疗效更为显著、渗透性更强、无任何毒副作用。因此,行经火疗成立一来,倍受社会各界人士的关注和认可。

火疗养生是通过全身燃烧大火的形式来达到减肥、局部塑身、身体五行疗养、强健体内器脏、祛病强身的一种新方法。它按摩师通过点、推、揉、旋、拉等技术动作并加以药敷火疗,使体内血液加速循环,增加机体代谢,让脂肪有效转化、分解,增强体内器脏的作用。该项目包括养肾火疗、健胃火疗、卵巢保养火疗、开背火疗、手足火疗等项目。

火疗的作用:

火疗对肌肉、消化器官、腺体、淋巴系统、内分泌和其他组织具有良好的调节作用;并且对于风湿、类风湿、颈椎病、肩周炎、腰椎盘突出、关节扭伤、肿瘤及后遗症;神经衰弱、消化系统问题、妇科、男科等问题,效果明显。从中医角度来讲,火疗的方式适合风寒体质及阳虚的人(手脚发凉又怕冷),热征、阴虚者(常常手脚心发热、怕热的人),则由于体内火旺,做火疗的话可能会加重内热而导致上火。另外注意高血压、低血糖、空腹等忌做火疗。火疗会通过12层纱布和防火圈进行对皮肤的保护,对身体无刺激、无毒副作用,激发经气疏血,提高人体免疫机能。

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篇3:定滑轮的作用是什么?是什么原理?

全文共 374 字

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定滑轮作用是改变作用力的方向,但是不改变大小。使用滑轮时,轴的位置固定不动的滑轮称为定滑轮。定滑轮不省力,但是可以改变力的方向,实质上是动力臂等于阻力臂的杠杆。

定滑轮实质是个等臂杠杆,动力臂L1、阻力臂L2都等于滑轮半径。根据杠杆平衡条件也可以得出定滑轮不省力和不省距离的结论。像旗杆顶部的滑轮那样,固定在一个位置转动而不移动的滑轮叫定滑轮。

当牵拉重物时,可使用定滑轮将施力方向转变为容易出力的方向。使用定滑轮时,施力牵拉的距离等于物体上升的距离,不能省力也不费力,绳索两端的拉力相等。所以,输出力等于输入力,不计摩擦时,定滑轮的机械效率接近于1。

定滑轮属于滑轮的一种,滑轮的作用是牵拉负载、改变施力方向、传输功率。滑轮是一个周边有槽,能够绕轴转动的小轮。由可绕中心轴转动有沟槽的圆盘和跨过圆盘的柔索所组成的可以绕着中心轴旋转的简单机械叫做滑轮。

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篇4:多功能果蔬解毒机原理是什么 多功能果蔬解毒机作用有哪些

全文共 861 字

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食品安全问题一直都是社会的重头戏,人们应当最为注重这一问题。对于市场上的一些果蔬,都会通过打农药来进行杀虫,这对于人们使用会造成很多影响,想要洁净这类蔬果,需要采用多功能果蔬解毒机,那么, 多功能果蔬解毒机的原理是什么呢?

臭氧(o3 )具有极强的氧化分解能力,能起到降解农药分解激素,高效杀菌的作用,利用臭氧技术开发而成的,是使用电子式臭氧发生装置产生臭氧由臭氧泵通过臭氧管输送到洗菜机的洗涤桶中,在洗涤桶中与水接触,溶解在水中形成臭氧水来达到净化效果的,在洗涤过程中,无需加入任何消毒剂。在清除农药和激素、杀菌、解毒的过程中,不会造成二次污染。主要用于清洗蔬菜和水果。

1. 蔬 菜、 水果表面残留农药,净化食物,干干净净好味道

将蔬菜水果用 水洗净后放入水盆内,水淹没蔬菜,打开康卫者消毒机将塑料管连泡石放入水中。停机后果蔬色质鲜嫩,表面 农药 残留被分解70%以上。注意:操作时机器高度应高于水面。预防停机后水回流到机器内。10分钟

臭氧可分解果 菜中所含的农药化肥,使其变成无毒氧化物易被水冲洗掉。同时还可以杀灭虫卵、细菌病毒。并使果菜口感 更清爽 可口。

2. 分解鸡、猪 肉 、海 鲜等中残留激素、抗生素、添加剂与荷尔蒙,令肉质更鲜嫩,口感返璞归真。

把鸡、猪等肉 类生食品表面清洗后,没入水盆内,水淹没肉类,将活氧气放入水中。停机时可见一层粘稠气泡浮出,实为添加剂、激 素类物质,用火烧有化工的味道,可说明是将化学类物质分解出,而不是肉中蛋白质、脂肪类物质火燃烧后产生皮毛类烧焦的气味。10—15分钟

人工饲养的鸡、鱼 、肉、蛋、海鲜因饲养因饲养中含有大量的激素、抗生素,造成了肉类污染,已成为少儿性早熟、肥 胖、妇 女内分泌失调 、子宫肌瘤等疾病的罪魁祸首。臭氧可氧化分解激素、抗生素等化学有害物质,为您带来一份健康。

多功能果蔬解毒机是用于清理残留在蔬果上的农药,这样能够给人们带来安全的生活环境。在看过上文的介绍之后,大家是否更加想要购买一台果蔬解毒机呢?想要了解有关多功能果蔬解毒机的更多知识,可以继续浏览本网站。

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篇5:空调换气作用有哪些 空调换气原理介绍

全文共 580 字

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我们知道空调开着的时候只允许小部分空气换气, 为了避免“冷气”(夏天制冷)、“暖气”(冬天制热)跑掉,我们都尽量将室内封闭,这种情况下就会出现空气混浊,容易导致细菌感染, 人们长期在这种环境下生活也更容易得病, 所以空调换气的功能起着至关重要的作用

1.排出室内污浊的空气,补充室内新鲜空气 通过换气把相对密封的室内更换空气,让长时间在室内活动的人们不会感觉空气太闷,达到改善室内空气质量的目的。

2.保持室内湿润 开启了换气功能后,由于有新空气的带入会让室内的湿度得到一定的平衡,保持了室内的湿度。

3.补充室内氧气 因为人体不断消耗氧气,使室内含氧量下降,通过室外含氧量高的空气补入,提高室内空气的含氧量。

4.保湿 因为空调在制冷时,蒸发器在不断冷凝水分并排出室外,造成室内空气水分流失。换气空调通过室外含湿量高的空气补入,达到保湿的作用。

空调的换气功能原理其实很简单,主要通过以下2种方法: 1.抽出室内空气,导致室内压强减少,室外的空气就会想尽办法在一些细小的门缝、窗缝等位置跑进来,就达到了更换空气的目的。 2.直接抽出室内空气,注入室外新鲜空气。

特别是夏天,很多人家里都长期开着空调,很少有机会开窗通风,产生细菌后很容易会感染,但是开窗通风使空气流通不仅费时、费力、又费金钱,这时,空调换气的作用就体现出来了,就算长时间开空调也可以保障室内的空气清新。

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篇6:离合器的作用 汽车离合器的原理和作用是怎样的

全文共 430 字

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简要回答

离合器汽车启动、换挡以及停车时实现平稳传动,降低冲击,提高车辆的乘坐舒适性和使用寿命。要说离合器是汽车传动系统中关键的部分,它负责将发动机的扭矩传递到变速器,同时允许汽车在静止、前进和倒退之间平稳切换。

1

离合器的原理

当离合器踏板按下时,通过机械杠杆传递给离合器拨叉,使离合器压盘上的摩擦片与发动机飞轮结合或分离。在结合状态下,摩擦片之间的摩擦力将发动机扭矩传递给变速器,从而驱动汽车。在分离状态下,摩擦片与飞轮脱离接触,发动机的扭矩无法传递给变速器,汽车处于静止状态。

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离合器的分类

离合器可分为手动离合器和自动离合器。其中手动离合器需要驾驶员手动操作离合器踏板,通过机械杠杆控制离合器的分离和结合。而自动离合器则通过传感器和电子控制系统自动识别车辆行驶状态,自动切换离合器的结合和分离。

3

离合器的维护和保养

为了保证离合器的正常工作,需要定期进行维护和保养,比如定期检查离合器油液水平,保持油液清洁,防止油液污染和氧化。定期更换离合器油液,保证离合器系统的润滑等等。

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篇7:丁香茶的作用原理

全文共 232 字

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操作方法

1

灭菌,调理脾胃,减轻胃病,丁香茶含有丁香酚和丁香油成分,这两种成分能抑制幽门螺旋杆菌活性,胃病的其中一种就是感染了幽门螺杆菌。

2

治疗口臭,可以通过喝丁香茶来治疗口臭,丁香的香味会抑制口臭,口臭大多是胃功能失常,引起积食导致口臭,丁香茶能调养胃,能从根本上治疗口臭。

3

调理胃寒,丁香性温,可以暖胃,适合胃寒的人喝,胃寒的人容易呕吐、腹泻,经常喝丁香茶能起到一定的调理作用

4

美容养颜,提神醒脑,丁香茶还能抗病毒,在调理胃的过程中也能让皮肤变好,丁香茶的清香味还能用来醒酒。

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篇8:电脑硬件基础篇内存内存工作原理及作用 特性参数及型号和位置

全文共 5434 字

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内存是计算机中重要的部件之一,它是与CPU进行沟通的桥梁。计算机中所有程序的运行都是在内存中进行的,因此内存的性能对计算机的影响非常大。内存(Memory)也被称为内存储器,其作用是用于暂时存放CPU中的运算数据,以及与硬盘等外部存储器交换的数据。只要计算机在运行中,CPU就会把需要运算的数据调到内存中进行运算,当运算完成后CPU再将结果传送出来,内存的运行也决定了计算机的稳定运行。内存是由内存芯片、电路板、金手指等部分组成的。

内存的工作原理

既然内存是用来存放当前正在使用的(即执行中)的数据和程序,那么它是怎么工作的呢?我们平常所提到的计算机的内存指的是动态内存(即DRAM),动态内存中所谓的动态,指的是当我们将数据写入DRAM后,经过一段时间,数据会丢失,因此需要一个额外设电路进行内存刷新操作。以相同速度高速地、随机地写入和读出数据(写入速度和读出速度可以不同)的一种半导体存储器。

简称RAM。RAM的优点是存取速度快、读写方便,缺点是数据不能长久保持,断电后自行消失,因此主要用于计算机主存储器等要求快速存储的系统。按工作方式不同,可分为静态和动态两类。

静态随机存储器(SRAM)的单元电路是触发器,存入的信息在规定的电源电压下便不会改变。SRAM速度快,使用方便。

动态随机存储器(DRAM)的单元由一个金属-氧化物-半导体(MOS)电容和一个MOS晶体管构成,数据以电荷形式存放在电容之中,需每隔2~4毫秒对单元电路存储信息重写一次(刷新)。DRAM存储单元器件数量少,集成度高,应用广泛。

内存的作用

内存是电脑中的主要部件,它是相对于外存而言的。我们平常使用的程序,如Windows98系统、打字软件、游戏软件等,一般都是安装在硬盘等外存上的,但仅此是不能使用其功能的,必须把它们调入内存中运行,才能真正使用其功能,我们平时输入一段文字,或玩一个游戏,其实都是在内存中进行的。通常我们把要永久保存的、大量的数据存储在外存上,而把一些临时的或少量的数据和程序放在内存上。 内存分为DRAM和ROM两种,前者又叫动态随机存储器,它的一个主要特征是断电后数据会丢失,我们平时说的内存就是指这一种;后者又叫只读存储器,我们平时开机首先启动的是存于主板上ROM中的BIOS程序,然后再由它去调用硬盘中的Windows98或Windows95系统,ROM的一个主要特征是断电后数据不会丢失。

内存的参数

关于内存人们普遍关心的各种技术指标,一般包括引脚数、容量、速度、奇偶校验等。内存条通常有8MB、16MB、32MB、64MB、128MB、256MB、512MB、1GMB等容量级别,其中512GMB内存已成为当前的主流配置。内存条芯片的存取时间是内存的另一个重要指标,其单位以纳秒(ns)表示。内存条有无奇偶校验位是人们常常忽视的问题,奇偶校验对于保证数据的正确读写起到很关键的作用,尤其是在进行数据量非常大的计算中。标准型的内存条有的有校验位,有的没有;非标准的内存条均有奇偶校验位。

对于SDRAM,我们必须通过至少3个参数来评估其性能的好坏。

(1)系统时钟循环周期---他表示了SDRAM能运行的最大频率。譬如:一块系统时钟频率为10ns的SDRAM的芯片,他可以运行在100MHz的频率下。绝大多数的SDRAM芯片能达到这个要求。显然,这个数字越小,SDRAM芯片所能运行的频率就越高。对于现代(Hyundai)PC-100 SDRAM,它的芯片上所刻的-10代表了其运行的时钟周期为10ns,他可以跑100MHz的外频。根据现代的产品数据表我们可以知道这种芯片的存取数据的时间(以下会讲到该指标)为6ns。

(2)存取时间---类似于EDO/FPM DRAM,他代表了读取数据所延迟的时间。绝大多数SDRAM芯片的存取时间为6,7,8或10ns。可是千万不要和系统时钟频率所混淆。许多人都把存取时间当作这块SDRAM芯片所能跑的外频。对于高士达(GOLDSTAR)PC-100 SDRAM,它的芯片上所刻的-7代表了其存取时间为7ns。然而他的系统时钟频率仍然为10ns,外频为100MHz。

(3)CAS(纵向地址脉冲)反应时间---CAS的延迟时间。某些SDRAM能够运行在CAS Latency(CL)2或3模式。也就是说他们读取数据所延迟的时间既可以是二个时钟周期也可以是三个时钟周期。我们可以把这个性能写入SDRAM的EEPROM中,这样PC的BIOS会检查此项内容,并且以CL=2模式这一较快的速度运行。

然而,以上三个性能指标是互相制约的。换句话说,当你有较快的存取时间,你就必须牺牲CAS latency的性能。因此,评估和比较SDRAM的性能时,我们必须综合考虑以上三个指标不能仅从芯片上所刻的-6,-7,-8或-10来评价。

也就是一旦芯片厂商称其产品为PC-100。其芯片符合PC-100的标准。那幺-6,-7,-10就只是一个符号。并不说明-6比-7快。因此,三星(SAMSUNG)为了防止人们的误解,不再用这个数据代表存取时间,而用字母表示存取时间。

内存型号说明

Samsung

具体含义解释:

例:SAMSUNG K4H280838B-TCB0

主要含义:

第1位——芯片功能K,代表是内存芯片。

第2位——芯片类型4,代表DRAM。

第3位——芯片的更进一步的类型说明,S代表SDRAM、H代表DDR、G代表SGRAM。

第4、5位——容量和刷新速率,容量相同的内存采用不同的刷新速率,也会使用不同的编号。64、62、63、65、66、67、6A代表64Mbit的容量;28、27、2A代表128Mbit的容量;56、55、57、5A代表256Mbit的容量;51代表512Mbit的容量。

第6、7位——数据线引脚个数,08代表8位数据;16代表16位数据;32代表32位数据;64代表64位数据。

第11位——连线“-”。

第14、15位——芯片的速率,如60为6ns;70为 7ns;7B为7.5ns (CL=3);7C为7.5ns (CL=2) ;80为 8ns;10 为10ns (66MHz)。

知道了内存颗粒编码主要数位的含义,拿到一个内存条后就非常容易计算出它的容量。例如一条三星DDR内存,使用18片SAMSUNG K4H280838B-TCB0颗粒封装。颗粒编号第4、5位“28”代表该颗粒是128Mbits,第6、7位“08”代表该颗粒是8位数据带宽,这样我们可以计算出该内存条的容量是128Mbits(兆数位) &TImes; 16片/8bits=256MB(兆字节)。

注:“bit”为“数位”,“B”即字节“byte”,一个字节为8位则计算时除以8。关于内存容量的计算,文中所举的例子中有两种情况:一种是非ECC内存,每8片8位数据宽度的颗粒就可以组成一条内存;另一种ECC内存,在每64位数据之后,还增加了8位的ECC校验码。通过校验码,可以检测出内存数据中的两位错误,纠正一位错误。所以在实际计算容量的过程中,不计算校验位,具有ECC功能的18片颗粒的内存条实际容量按16乘。在购买时也可以据此判定18片或者9片内存颗粒贴片的内存条是ECC内存。

Hynix(Hyundai)现代

现代内存的含义:

HY5DV641622AT-36

HY XX X XX XX XX X X X X X XX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1、HY代表是现代的产品

2、内存芯片类型:(57=SDRAM,5D=DDR SDRAM);

3、工作电压:空白=5V,V=3.3V,U=2.5V

4、芯片容量和刷新速率:16=16Mbits、4K Ref;64=64Mbits、8K Ref;65=64Mbits、4K Ref;128=128Mbits、8K Ref;129=128Mbits、4K Ref;256=256Mbits、16K Ref;257=256Mbits、8K Ref

5、代表芯片输出的数据位宽:40、80、16、32分别代表4位、8位、16位和32位

6、BANK数量:1、2、3分别代表2个、4个和8个Bank,是2的幂次关系

7、I/O界面:1 :SSTL_3、 2 :SSTL_2

8、芯片内核版本:可以为空白或A、B、C、D等字母,越往后代表内核越新

9、代表功耗:L=低功耗芯片,空白=普通芯片

10、内存芯片封装形式:JC=400mil SOJ,TC=400mil TSOP-Ⅱ,TD=13mm TSOP-Ⅱ,TG=16mm TSOP-Ⅱ

11、工作速度:55 :183MHZ、5 :200MHZ、45 :222MHZ、43 :233MHZ、4 :250MHZ、33 :300NHZ、L :DDR200、H :DDR266B、 K :DDR266A

Infineon(亿恒)

Infineon是德国西门子的一个分公司,目前国内市场上西门子的子公司Infineon生产的内存颗粒只有两种容量:容量为128Mbits的颗粒和容量为256Mbits的颗粒。编号中详细列出了其内存的容量、数据宽度。Infineon的内存队列组织管理模式都是每个颗粒由4个Bank组成。所以其内存颗粒型号比较少,辨别也是最容易的。

HYB39S128400即128MB/ 4bits,“128”标识的是该颗粒的容量,后三位标识的是该内存数据宽度。其它也是如此,如:HYB39S128800即128MB/8bits;HYB39S128160即128MB/16bits;HYB39S256800即256MB/8bits。

Infineon内存颗粒工作速率的表示方法是在其型号最后加一短线,然后标上工作速率。

-7.5——表示该内存的工作频率是133MHz;

-8——表示该内存的工作频率是100MHz。

例如:

1条Kingston的内存条,采用16片Infineon的HYB39S128400-7.5的内存颗粒生产。其容量计算为: 128Mbits(兆数位)&TImes;16片/8=256MB(兆字节)。

1条Ramaxel的内存条,采用8片Infineon的HYB39S128800-7.5的内存颗粒生产。其容量计算为: 128Mbits(兆数位) &TImes; 8 片/8=128MB(兆字节)。

KINGMAX、kTI

KINGMAX内存的说明

Kingmax内存都是采用TinyBGA封装(Tiny ball grid array)。并且该封装模式是专利产品,所以我们看到采用Kingmax颗粒制作的内存条全是该厂自己生产。Kingmax内存颗粒有两种容量:64Mbits和128Mbits。在此可以将每种容量系列的内存颗粒型号列表出来。

容量备注:

KSVA44T4A0A——64Mbits,16M地址空间 × 4位数据宽度;

KSV884T4A0A——64Mbits,8M地址空间 × 8位数据宽度;

KSV244T4XXX——128Mbits,32M地址空间 × 4位数据宽度;

KSV684T4XXX——128Mbits,16M地址空间 × 8位数据宽度;

KSV864T4XXX——128Mbits,8M 地址空间 × 16位数据宽度。

Kingmax内存的工作速率有四种状态,是在型号后用短线符号隔开标识内存的工作速率:

-7A——PC133 /CL=2;

-7——PC133 /CL=3;

-8A——PC100/ CL=2;

-8——PC100 /CL=3。

例如一条Kingmax内存条,采用16片KSV884T4A0A-7A 的内存颗粒制造,其容量计算为: 64Mbits(兆数位)×16片/8=128MB(兆字节)。

Micron(美光)

以MT48LC16M8A2TG-75这个编号来说明美光内存的编码规则。

含义:

MT——Micron的厂商名称。

48——内存的类型。48代表SDRAM;46 代表DDR。

LC——供电电压。LC代表3V;C 代表5V;V 代表2.5V。

16M8——内存颗粒容量为128Mbits,计算方法是:16M(地址)×8位数据宽度。

A2——内存内核版本号。

TG——封装方式,TG即TSOP封装。

-75——内存工作速率,-75即133MHz;-65即150MHz。

实例:一条Micron DDR内存条,采用18片编号为MT46V32M4-75的颗粒制造。该内存支持ECC功能。所以每个Bank是奇数片内存颗粒。

其容量计算为:容量32M ×4bit ×16 片/ 8=256MB(兆字节)。

Winbond(华邦)

含义说明:

W XX XX XX XX

1 2 3 4 5

1、W代表内存颗粒是由Winbond生产

2、代表显存类型:98为SDRAM,94为DDR RAM

3、代表颗粒的版本号:常见的版本号为B和H;

4、代表封装,H为TSOP封装,B为BGA封装,D为LQFP封装

5、工作频率:0:10ns、100MHz;8:8ns、125MHz;Z:7.5ns、133MHz;Y:6.7ns、150MHz;6:6ns、166MHz;5:5ns、200MHz

内存的位置

内存条的位置均在主板之上,笔记本与台式机的内存位置稍有不同。

1、笔记本内存位置(笔记本一般可插2根内存条,红框内的白色部分为内存插槽,绿色的为内存条);

2、台式机内存位置(台式机一般可插4根内存条,红框内的黄色与蓝色部分为内存插槽,绿色的为内存条)。

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篇9:应急灯的工作原理及作用

全文共 1327 字

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在逃生时应急灯往往会起到很大的作用,那么,你知道应急灯的工作原理是什么吗?下面是小编整理的一些关于应急灯的工作原理的相关资料,供你参考。

应急灯的种类

手提应急灯

消防应急灯

节能应急灯

供应应急灯

水下应急灯

可充电应急灯

太阳能应急灯

多功能应急灯等

应急灯工作原理

1、在供电正常时,J2(聚电器)得电吸合,其动触点与“N/O(常开点)”接通,后备蓄电池正端与IC1的反相端相联。IC1(LM308)和D5、D6组成电压比较器,参考电压由D5、D6决定。这里用一个硅二极管(D5)和一个6.2V的稳压二极管(D6)组成6.9V的参考电压,对充电压电压进行监控。

2、当IC1的2脚输入电压(既蓄电池电压)低于6.9V时,IC1的6脚输出高电平,T1导通,J1(聚电器)得电,其动触点与“N/O(常开点)”接通,电源电压通过R2对蓄电池充电,同时LED2点亮为充电指示。改变R2阻值可调整充电电流。随着充电时间增加,IC1的2脚电压逐渐增加,当电压大于参考电压6.9V时,IC1的6脚输出低电平,T1截止,J1(聚电器)失电,断开充电回路,实现自动充电保护功能。

3、当停电时,J2(聚电器)失去电源,其动触点与“N/C(常闭点)”接通,蓄电池通过S1对应急灯电路供电,实现停电时自动切换功能。S1在这里用来手动切断应急灯电路部分。

4、由IC2(NE555)、T2、T3、T4、X2等组成应急灯电路。IC2组成50Hz信号发生器,由IC2的3脚输出50Hz信号,经T2反相、放大分别驱动由T3、T4、X2组成的推挽电路,在X2的高压侧感应出220V的交流电,使日光灯管点亮。这里的X2可以直接使用次级为4.5伏、初级为220V的成品电源变压器,功率试日光灯管的功率而定。使用时,注意T3、T4应加散热器。

应急灯的安装和维护

1、在工程设计中,为了方便平时维护与管理,消防应急照明最好按层以专用馈电回路供电。

2、为保证消防应急照明供电电源的可靠,有条件的应由变电所的低压应急母线段供电,即当用柴油发电机组做应急电源时,只要发电机投入使用,它就有电继续保证供电。

3、在火灾状态下,靠近地面的烟少、氧气多,人疏散的本能反应是弯腰或匍匐前进,因而局部高照度照明比高位安装带来的均匀照度更为有效。所以应提倡低位安装,即在靠近地面或在地面高度上提供疏散应急照明。

4、应急灯均以放电状态出厂,使用前必须进行20小时的充电,才可进行放电。

5、使用中的应急灯具应定期进行性能检查,每半个月或一个月通过连续开关试验,以检查电路转换及电池的应急功能,并进行放电,以延长电池使用寿命。

6、做好配电线路的防火保护,暗敷时敷设在非燃烧体结构内,保护层厚度不小于30mm;明敷时穿金属管,并在钢管外面刷防火涂料或采用其它防火措施;线路采用防火电缆或耐火电缆、电线。

应急灯介绍

应急照明用的灯具的总称。消防应急照明系统主要包括事故应急照明、应急出口标志及指示灯,是在发生火灾时正常照明电源切断后,引导被困人员疏散或展开灭火救援行动而设置的。但在日常的检查中发现,单位在消防应急灯具的选型、安装和使用过程中存在着许多问题。因此,合理选择应急照明系统供电控制方式、接线方式,做好日常维护工作,直接影响到消防应急照明系统作用的发挥。在日常生活中,要经常进行检查,防患未然!

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篇10:空调除湿功能作用有哪些 空调除湿原理是什么

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在使用空调的时候,很少人会开启空调除湿功能,认为空调除湿没多大作用,是一个比较鸡肋的功能,那么空调除湿功能有什么用呢?空调除湿原理是什么呢?接下来的内容中小编将详细为大家介绍。

一、空调除湿功能有什么用

空调除湿的主要功能是将室内空气中的水蒸气液化成冷凝水排出室外,从而达到降低室内相对湿度的目的。采用空调除湿功能可以保持我们室内的干爽,让人处于一个健康舒适的生活空间。

天气炎热的时候,人体的数百万个汗腺都在不断的制造汗液,而干燥的空气可以很快的将这些汗液吸收,让我们感到凉爽、舒适,但是如果是处在湿度大的空气环境中,因为空气中的水分已经饱和,所以已经没有其它空间再吸收水分。所以汗水就只能积聚在人们的表皮上,这样人体的温度就会不断的上升,会导致气短、胸闷等不良反应。而且潮湿的环境也是细菌生长的温 床 ,所以会影响到我们的健康。

此外当空气的湿度过大的时候, 家用电器 的表面以及内部零件有水汽附着在上面,如果不及时处理的话,会大大影响到电器的使用寿命。

所以空调的除湿功能,可以在制冷的同时,能吸收空气中多余水分,让房间变得干燥,可以让人体更舒适、更健康,同时也有利于家用电器的保养。

二、空调除湿原理是什么

当空调开启除湿功能的时候,空调的室内机热交换器就会被作为蒸发器进行吸热,而室内的空气就会通过蒸发器,被冷凝成水留在空调中,然后再通过空调的排水管,将水汽排放出去,由此达到让室内空气干燥的效果。

很多人会认为空调除湿没什么作用?但是事实并非如此,空气的湿度大,对我们的健康并无益处,有时候甚至会损害到我们的身体。让人体感觉到舒适的湿度范围是40-65%左右,而一旦超出这个范围,人体就会出现不舒服的感觉,更有甚者会感到胸闷、气短等。而开启空调的除湿模式,就可以降低室内的湿度,使人处于合适的环境中。而且在干燥环境下,细菌等也不容易滋生除了,影响人体体健康。

三、空调除湿费电还是省电

开启空调除湿功能是会消耗电量的,但是具体是费电还是省电,需要根据具有情况而定。如果空调除湿与空调制冷使用的时间一样长的时候,空调除湿相对而言会比较省电,但是如果达到相同的制冷温度的时候,空调的制冷模式则更加的省电。

在空调除湿的过程中,设定的温度一般都比较低,所以除湿的效果会比较好,耗电量自然也是存在的。当开启除湿模式的时候,空调本身的制热与制冷也是在同步进行的,空调的压缩机也是在不断工作的,所以电量的消耗也是不间断的。

什么情况下开启除湿功能?

(1)闷热潮湿的天气,开启“除湿模式”,可以将空气中的水气排到室外,保持室内的干爽;

(2)特别潮湿的季节或环境下,可以使用除湿功能,空气相对比较干燥;

(3)如果室外温度比较高(高于40℃),且空气比较干燥,使用普通“制冷”模式运行。

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篇11:救生衣的作用原理是什么

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救生衣一般都具有保护身体的作用,让你的身体避免受到以外的伤害。比如泳衣具有保证人能浮在水面上的功效,还有就是当诱人发出求救信号时,救生员会轻易的找到被困人员,从而快速的就上被困的人员。那么,救生衣的作用原理是什么呢?

小编了解到,救生衣原理分为:

1、浮力材料填充式救生衣,即用尼龙布或氯丁橡胶做面料,中间填充浮力材料。

2、充气式救生衣:采用强度高防水材料制造而成,类似充气式救生圈或游泳圈的原理。分自动充气式或被动充气式。但是这种救生衣最应该注意的是:绝对避免尖锐物戳穿或磨破防水层,漏气后会造成不堪设想的严重后果。

救生衣又称救生背心,是一种救护生命的服装,设计类似背心,采用尼龙面料或氯丁橡胶,浮力材料或可充气的材料,反光材料等制作而成。一般使用年限为5-7年,是船上、飞机上的救生设备之一。一般为背心式,用泡沫塑料或软木等制成。穿在身上具有足够浮力,使落水者头部能露出水面。

救生衣的前胸侧和后背处分别都有两个反光带,救生衣的左肩侧有一个口哨,在遇险跌落水中后,就可以吹响口哨。前后反光带和口哨的作用,是可以声光显示落水者的位置吸引他人的注意,便于搜救人员发现落水者的位置,这样就可以增加落水者被救的几率。为了您的安全,家人的幸福,请上船作业时,自觉穿好救生衣,确保安全生产。

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篇12:飞利浦空气净化器作用 飞利浦空气净化器原理是怎样

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为了能够让我们在家里可以呼吸道干净的新鲜的空气,我们会购买 空气净化器,看空气净化器这个名字我们就知道它的作用是什么,现在市面上的 空气净化器 品牌众多,我们无从挑选,其实飞利浦就很不错,那么飞利浦空气净化器原理是怎样的呢?

空气净化器又称“空气清洁器”、空气清新机、净化器,是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物(一般包括PM2.5、粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染、细菌、过敏原等),有效提高空气清洁度的产品,主要分为家用 、商用、工业、楼宇。

飞利浦,1891年成立于荷兰,主要生产照明、家庭电器、医疗系统方面的产品。飞利浦公司,2007年全球员工已达128,100人,在全球28个国家有生产基地,在150个国家设有销售机构,拥有8万项专利,实力超群。2011年7月11日,飞利浦宣布收购奔腾电器(上海)有限公司,金额约25亿元。

被动吸附过滤式的净化原理(滤网净化类): 被动式空气净化器的主要原理是:用风机将空气抽入机器,通过内置的滤网过滤空气,主要能够起到过滤粉尘、异味、有毒气体和杀灭部分细菌的作用。而滤网主要分为:颗粒物滤网和有机物滤网。颗粒物滤网 又分为粗效滤网、和细颗粒物滤网.这类产品的风机以及滤网的质量决定了空气净化的效果,机器放置的位置以及室内的布局也会影响净化效果。

主动式的净化原理(无滤网型): 主动式的空气净化器的原理与被动式空气净化原理的根本 区别就在于,主动式的空气净化器摆脱了风机与滤网的限制,不是被动的等待室内空气被抽入净化器内进行过滤净化,而是有效、主动的向空气中释放净化灭菌因子,通过空气会扩散的特点,到达室内的各个角落对空气进行无死角净化。市场上净化灭菌因子的技术主要有银离子技术、负离子技术、低温等离子技术、光触媒技术和净离子群离子技术等,该类产品最大的缺陷就是臭氧释放量超标的问题。

双重净化类(主动净化+被动净化): 这种净化器其实就是将被动式净化的技术与主动净化类的技术进行结合。

飞利浦空气净化器原理就是上文给大家介绍的这些了,从三个方面,也是三个类型为大家简单的分析了一下空气净化器的净化原理。从上文的介绍中,我们可以看出来,飞利浦空气净化器的净化效果还是很不错的,所以家庭有需要,很是值得购买的。

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篇13:蜂巢皮秒激光作用,皮秒激光的作用及原理

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蜂巢皮秒激光有哪些作用呢,皮秒激光是新兴的激光医美技术,在今年越来越多的人还始尝试这种新技术,其实蜂巢皮秒激光的基础原理便是在皮秒激光上加了一个蜂巢透镜,对于具体的蜂巢皮秒激光的作用与原理我们来看正文解读。

蜂巢皮秒激光作用

去除纹身

很多爱美的仙女不知道,蜂巢皮秒激光还有去纹身的作用,原本蜂巢皮秒激光的官方介绍就是主打“TattooRemoval”,也就是清楚刺青的意思。蜂巢皮秒激光与比原来传统激光的去纹身效果要更好,一般可以将传统激光去纹身的的10次频率缩短至2~3次。

淡化疤痕

做蜂巢皮秒激光可以起到淡化疤痕的效果,由于皮肤的黑色素颗粒被击碎,皮肤组织因为受热而需要修复,这会促使皮肤产生许多新生胶原蛋白,新生的胶原蛋白取代来旧的胶原蛋白,这样就帮助皮肤收缩毛孔,淡化细纹,以及淡化一些不明显的疤痕。

提亮肤色

蜂巢皮秒激光可以提亮皮肤的颜色,去除沉积黑色素的区域。蜂巢皮秒激光比传统的激光作用更加有效,因为蜂巢皮秒激光是利用极短脉冲的输出方式,运用冲击波将黑色素颗粒粉碎成极其细小的颗粒,将光热效应的副作用降至最低,达到解决皮肤色素沉着,提亮肤色的目的。

去除色斑

蜂巢皮秒激光其中的一个突出作用就是去除色斑、黄褐斑(肝斑),蜂巢皮秒激光有比传统激光更为集中的激光能量,这种能量光束除了对于色斑症状确实有显着的改善外,还能在不伤害表皮的情况下,迫使皮肤新生出新的胶原蛋白,达到淡化色斑,让肌肤年轻化的目的。

蜂巢皮秒激光的原理

蜂巢皮秒激光,是在这个原有的皮秒激光能量的基础上加了蜂巢透镜,蜂巢透镜将这个功能进行数百倍的放大,它将每一束激光重新聚焦生成新的数百个激光点,并以原先20倍的威力,在皮肤深层形成数百万甚至更多的“空洞”,将色素细胞或者松弛的老化细胞、断裂的弹性纤维击破,然后我们身体会启动再生修复机制,大量新生新的胶原蛋白和弹性纤维,从而让肌肤恢复紧致和Q弹。

蜂巢皮秒和普通激光区别

1.脉宽不一样,皮秒脉宽只有550~750,脉宽越短对皮肤损害越小,治疗效果约好,治疗次数越少。

2.波长不一样,其他激光用的是1064,皮秒激光用的是最易被黑色素吸收的775。

3.效果不一样,其他激光可能要做5~8次,皮秒激光只需要2~3次,皮秒激光多了个蜂巢探头,可以淡化细纹、疤痕激活胶原蛋白。

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篇14:汽车空气净化器有什么作用 汽车空气净化器功能原理解析

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随着人类社会的进步,重工业得到大力发展,空气质量直线下降,危害到了人类的身体健康,为了改善空气质量,很多科研机构研发净化空气质量的技术仪器,但是这些技术仪器并没有用到汽车上,过了很长一段时间,人们才意识到车内空气一样令人担忧,于是针对汽车的 空气净化器应运而生。下面就带大家了解一下汽车 空气净化器 究竟有何作用

汽车空气净化器通常由高压产生电路负离子发生器、微风扇、空气过滤器等系统组成。它的工作原理如下:机器内的微风扇(又称通风机)使室内空气循环流动,污染的空气通过机内的空气过滤器(两次过滤)后将各种污染物清除或吸附,然后经过装在出风口的负离子发生器(工作时负离子发生器中的高压产生直流负高压),将空气不断电离,产生大量负离子,被微风扇送出,形成负离子气流,达到清洁、净化空气的目的。下面介绍几个汽车空气净化器常用的原理和功能

采用风扇强制换气,利用多孔性滤材,如活性碳、滤纸、纤维、泡棉等(目前吸附能力最强的滤材为HEPA),也就是医疗界对空气品质所要求标准的高密度空气滤材,对空气中的悬浮颗粒、有害气体进行吸附,从而使车用净化器可以有效过滤悬浮物和少量有害物质,对臭味异味、病原菌、病毒、微生物及装饰材料造成的空气污染有一定作用。其结构比较简单。

用纤维状活性炭滤网及静电滤尘网进行净化空气。静电滤网的原理是在无纺布纤维内植入正负向永久性电荷,使布面上充满高伏特数的强力静电,用来吸附空气中的悬浮粒子,使有害人体的分子在通过滤网时被吸附在滤网内,滤网清净效率可从7%到滤心集尘95%。其结构如图1所示。首先,永久性网孔预过滤器将风机带进的脏空气和大型颗粒如毛发和纤维屑网住。其次,空气清洁器的空气净化滤网内的高压电离器使空气中的污染物小到如细菌和病毒这样0.01微米的微粒带电,并被吸附在收集盘中, 这样可以阻止有害的刺激物在室内流通。然后,活性炭过滤器吸收异味。最后,净化后的空气又回到了车厢内。通过定期洗涤,可以很方便的更新空气净化滤网。

臭氧消毒是属于用车内的空调循环系统进行消毒的方式,使用专用的消毒液进入循环系统,可将车内的异味除去,有一定的消毒除菌作用,特别是针对胺、烟碱、细菌等。臭氧消毒法操作起来较简单,将一根连接着汽车专用消毒机的胶管伸入车厢内,打开汽车专用消毒机,消毒机把通过高压放电产生的高浓度臭氧送到车内的每个角落,如此只需几分钟就可以了。虽然消毒时间很短,但消灭病菌较彻底。美中不足的是,消毒后车厢里会留有一点臭氧味,不过由于臭氧可以很快分解为无色无味的氧气,所以只要将车窗打开一会儿,味道就一点没有了。

车用负氧离子空气净化器利用高压放电、有选择性地对空气中氧原子进行电离,产生负氧离子。负氧离子具有十分活泼的化学特性,它能迅速与空气中其它化合物结合,使其形成新形态的氧化物,进而使某些气态物质转化为晶态物达到净化空气目的。

工作原理:模拟自然界雷电现象产生负离子和臭氧的原理,通过电子线路的作用,将输入的低电压升为直流和交流高电压,由特殊的元件进行放电,使空气电离而产生负离子和臭氧,进而产生活性氧,以改善和调节空气,使空气更加清新、自然。

光触媒是一种在光的照射下,自身不起变化,却可以促进化学反应的物质,就象植物的光合作用中的叶绿素。它是将附着在有效介质上的纳米级TiO2颗粒通过特定光源的照射,产生一种“电子-空穴”对(一种高能粒子),这种“电子-空穴”对和周围的水、氧气发生作用后具有极强的氧化—还原能力,能将空气中甲醛、苯等污染物直接分解成无害无味的物质,以及破坏细菌的细胞壁,杀灭细菌并分解其丝网菌体,从而达到消除空气污染的目的。光触媒在太阳光或室内荧光灯的照射下态产生杀菌、抗毒、除臭、油污分解、防止发霉、防止青苔藻类的产生,起到强大的空气净化作用。

通过上述介绍想必大家对汽车空气净化器常用的功能原理也略知一二了,可见汽车空气净化器在日常使用过程中还是有很大的作用呢。希望通过这篇文章用户能够对汽车空气净化器有更客观的认识,更加理性客观的选购汽车空气净化器。

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篇15:打响指的原理是什么?有什么作用?

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打响指的原理叫空腔谐振原理。当大拇指给中指一个较大的阻力时,中指使用力量摆脱了这个阻力,过程中会获得较大的动量,然后很快与大拇指根部、无名指组成的空腔击打,接着中指快速压迫空腔,使空腔内空气振动,从而产生声音。响指可用于灵感突现、灵机一动、猛然醒悟、耍帅或吸引他人注意等情景。

打响指步骤

第一步:大拇指与中指指头对齐,用力压在一起,食指自然向前伸直,无名指和小指呈握拳状,压在大拇指的指肚上,然后搓动大拇指和中指两个手指,使中指打向无名指与大拇指肚的结合部。

第二步:由拇指卡住中指,拇指向外用力,中指向内用力,之后中指击打在拇指与手掌连接的肌肉上(手上最大的肌肉)击打发出声响。

打响指的危害

从生物学方面来说,打响指是不好的行为。人的关节主要由关节囊和软骨组成,关节之所以会响,是由于软骨之间的互相挤压,时间长了连接关节中软骨的关节囊会受到损伤,轻则手指关节变大,重则手指的灵活性会受到影响。

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篇16:路由器,路由器原理和作用是什么?

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路由器,路由器原理作用是什么?

路由器是一种连接多个网络或网段的网络设备,它能将不同网络或网段之间的数据信息进行“翻译”,以使它们能够相互“读”懂对方的数据,从而构成一个更大的网络。

路由器有两大典型功能,即数据通道功能和控制功能。数据通道功能包括转发决定、背板转发以及输出链路调度等,一般由特定的硬件来完成;控制功能一般用软件来实现,包括与相邻路由器之间的信息交换、系统配置、系统管理等。

多少年来,路由器的发展有起有伏。90年代中期,传统路由器成为制约因特网发展的瓶颈。ATM交换机取而代之,成为IP骨干网的核心,路由器变成了配角。进入90年代末期,Internet规模进一步扩大,流量每半年翻一番,ATM网又成为瓶颈,路由器东山再起,Gbps路由交换机在1997年面世后,人们又开始以Gbps路由交换机取代ATM交换机,架构以路由器为核心的骨干网。

路由器技术的变革 作为核心的设备,路由器在IP网上处于至关重要的位置。随着因特网应用的普及,网络带宽的迅速增加,用户对服务质量要求的提高,路由器技术也面临着新的变革。交换式路由技术就是这一领域的热门话题,它不仅解决了通信流量问题,而且具有更高的网络控制能力和管理能力。

80/20规则的演变

基于软件的路由器的缺点已是众所周知。当网络流量主要是在工作组内部进行时,基于软件的路由器是够用的。因为主要的网络流量不是跨路由边界的,路由器缓慢的转发性能不会过于影响路由协议的实施。这就是所谓的 80/20规则,即80%的网络流量发生在工作组内部,20%的网络流量跨工作组进行。

但是现在网络环境已经发生巨变,具体表现在Web应用呈爆炸性增长,网络流量的分布模式已变得无法预测,用户数量呈指数曲线增长等等。但控制网络流量仍然是一项重要的网络要求,人们再也无法接受基于软件的路由器的性能缺陷了。现在,80/20的规则已转换为20/80。

在业界对交换式路由器的热烈讨论中,性能占据了中心位置。基于软件的路由器以每秒数十万包的速率转发数据包,而交换式路由器转发数据包的速率则达到了每秒数千万包。这种在性能上数百倍的提高是通过体系结构变化而实现的:传统路由器采用运行于微处理器上的软件来转发数据包;而交换式路由器使用的则是硬件,如专用集成电路(ASICs)。

尽管包转发技术的基础已经发生了变化,但需要完成的任务却是相同的:检查进入的数据包,将其目标地址与路由表中的项目相比较,然后从正确的接口发送出去。在这一过程中,数据包还接受一些额外处理任务。

网络控制能力的提高

传统路由器无法同时保证性能和控制功能。控制功能是由一系列规则所提供的,举例来说可能是优先权、拒绝访问或提供记账数据。当数据包进入路由器时,这些相关的规则也同样作用于数据包。在基于软件的路由器中,这些规则被存储于一个软件数据库内,每个数据包通过时都必须与该数据库进行核对。这正是问题的根源:处理路由功能的微处理器还必须查询数据库,此时数据包不会被发送,因而路由器的转发能力较低。

新一代交换式路由器不会遇到这种问题,因为查询和控制功能都是在硬件中实现的。交换式路由器性能与控制功能结合起来的关键在于ASIC能够读阅每一数据包内容的多少。

ASIC能够收集到的关于每一数据包流量的信息越多,可作用于该数据包流的控制水平就越精细。

每一次的客户机/服务器对话都会在客户机与服务器之间产生一串数据包。这些数据包构成的数据流可分别在OSI第二、三或四层进行识别。每层都会提供关于该流的更为详细的信息。管理一个网络的最基本的工作就是控制这些网络流量。在第2层,数据流中的每个数据包通过源站点和目的站点的MAC地址加以识别。在第3层,数据流通过源和目的网络地址被识别,控制数据流的能力仅限于源/目的地址对,如现在市场上的被称为第3层交换机的交换式路由器。如果一台客户机正在同时使用同一服务器上的多个应用程序,则第3层信息就不会对每一应用程序流作出详细描述,这样就无法为每个数据流逐一实施不同的控制规则了。

——传统路由器都具有阅读第4层报头信息的能力。实际上,传统路由器中的大部分高级控制特性都是在第4层上实现的。例如,在基于软件的路由器中,第4层信息被用来建立安全过滤器,这在控制网络流量的过程中是一个重要组成部分。但是对于基于软件的路由器来说,由于前面所述的理由,对数据包的深入阅读将会极大地牺牲性能。的确,在许多基于软件的路由器中,当启用安全过滤器时,性能最多可下降70%。

——将第4层报头的端口号信息和第3层报头的源/目标信息结合使用可以实现真正的精确控制。具体应用程序对话流可以在客户机与服务器间控制,如果交换式路由器是全功能的,则所有这些工作都可以以线速完成。通过阅读第4层报头信息,第4层交换机可在执行路由决策时区分应用程序。应用程序可被分配不同的转发规则,从而保证不同的服务质量,或者使用安全过滤器以提供对网络的应用层控制。

进军主干IP网络

——无论是在大型的企业IP网,还是运营服务商的IP网,智能交换式路由器都可以找到用武之地。这些网络上往往运行着成千上万的应用程序,每秒均有上百万的数据流通过主干交换设备。在这种环境下,提供与地理位置无关的持续的网络访问是非常必要的。智能交换路由器能满足大型网络主干设备的需求,并在价格、性能、路由能力和路由表存储容量等方面具有较大的优势;除此之外,智能交换路由器实现了IP/IPX协议的全部路由功能,具有与现有设备较高的互连能力,并带有直观的网管软件。这一切使得在大型网络中采用智能交换式路由器来管理和控制主干链路是一种理想的解决方案。

——目前,市场上已经出现成熟的交换式路由器产品,其功能已经很完善。例如Cabletron的智能交换式路由器产品实现的功能超过了传统路由器和第三层交换机的功能,能提供在所有端口上以每秒千兆位速率进行第二、三、四层交换的符合标准的解决方案。高速的专用ASIC芯片通过对数据包第二、三、四层报头的查找实现数据包的转发。除了能完成第二、三层交换功能外,Cabletron公司的智能交换式路由器SSR可通过在第四层交换数据包实现带宽分配,故障诊断和对TCP/IP应用程序数据流进行访问控制的功能。它提供详细的流量统计信息和记账信息、应用层QoS策略和访问控制等能力。

路由器发展趋势

芯片速度每18个月翻一翻,而因特网的流量是每六个月翻一翻。作为因特网的枢纽,路由器正在朝速度更快、服务质量更好和更易于综合化管理的三个方向发展。路由器的功能 在具体分析路由器的发展趋势之前,我们先简单介绍一下路由器的功能。 传统上路由器工作于所谓网络7层协议的第三层,其主要任务是接收来自一个网络接口的数据包,根据其中所含的目的地址,决定转发到哪一个下一个目的地(可能是路由器也可能就是最终目的点),并决定从哪个网络接口转发出去。这是路由器的最基本功能——数据包转发功能。为了维护和使用路由器,路由器还需要有配置或者说控制功能。

根据TCP/IP协议,路由器的数据包转发具体过程是:

络接口接收数据包;这一步负责网络物理层处理,即把经编码调制后的数据信号还原为数据。不同的物理网络介质决定了不同的网络接口,如对应于10Base-T以太网,路由器有10Base-T以太网接口,对应于SDH,路由器有SDH接口,对应于DDN,路由器有V.35接口

根据网络物理接口,路由器调用相应的链路层(网络7层协议中的第二层)功能模块以解释处理此数据包的链路层协议报头。这一步处理比较简单,主要是对数据完整性的验证,如CRC校验、帧长度检查。近年来,IP over something 的趋势非常明显,特别是光纤网络技术的迅速发展和IP作为事实标准的确立,使得在DWDM(密集波分复用)光纤上,IP(处于网络层——网络7层协议中的第三层)跳过链路层而被直接加载在物理层之上。

在链路层完成对数据帧的完整性验证后,路由器开始处理此数据帧的IP层。这一过程是路由器功能的核心。根据数据帧中IP包头的目的IP地址,路由器在路由表中查找下一跳的IP地址,IP数据包头的TTL(Time to Live)域开始减数,并计算新的校验和(checksum)。如果接收数据帧的网络接口类型与转发数据帧的网络接口类型不同,则IP数据包还可能因为最大帧长度的规定而分段或重组。

根据在路由表中所查到的下一跳IP地址,IP数据包送往相应的输出链路层,被封装上相应的链路层包头,最后经输出网络物理接口发送出去。

下面详细介绍路由器的发展趋势。

速度更快

传统意义上,路由器通常被认为是网络速度的瓶颈。在局域网速度早已达到上百兆时,路由器的处理速度至多只到几十兆比特率。这几年伴随着因特网的爆炸性增长,大家对路由器的研究也重点体现在提高路由器的处理速度上。96,97年间,美国出现了一批极具创新精神的小公司,如Nexabit、Juniper、Avici等,把路由器的处理速度提高到了登峰造极的地步,在很快的时间内相继推出了吉位路由器。连Cisco公司在速度这一方面都只能望其项背。由于这些高速路由器无一例外地都引入了交换的结构,这些路由器也被称千兆位交换路由器(GSR-Gigabit Switch Router)和太位交换路由器(TSR)。这些路由器的光接口速度也很快从OC-12 ( 622Mbps ) 跳到OC-48 ( 2.5Gbps ) 再到OC-192 ( 10Gbps ),这样的速度早已把ATM交换机远远地甩在身后。从此,ATM在核心网络中的不可代替的地位彻底发生了动摇。旷日持久的IP——ATM技术之争终于以IP占据压倒性的优势结束。不过,从以下的分析,我们也可以看出,IP路由器速度的提高是直接得益于ATM的概念和技术的,在IP领域中提出的许多新概念和新技术也有相当一部分是直接或间接来源于ATM,两种优秀的技术逐渐开始融合。事实上,许多公司从事高速IP路由器研发的技术人员正是过去研究ATM技术的研发人员。具体来说,IP路由器速度的急剧提高来源于以下四个方面的技术进展。

件体系结构。路由器的硬件体系结构大致经历了6次变化(《路由器的体系结构》中将详细讨论),从最早期的单总线、单CPU结构发展到单总线、多CPU再到多总线多CPU。到现在,高速IP路由器中多借鉴ATM的方法,采用交叉开关方式实现各端口之间的线速无阻塞互连。高速交叉开关的技术已经十分成熟,在ATM和高速并行计算机中早已得到广泛应用,市场上可直接购买到的高速交叉开关的速率就高达50Gbps。伴随着高速交叉开关的引入,也同时引入了一些相应的技术问题,特别是针对IP多播,广播以及服务质量(QoS),采用成熟的调度策略和算法,这些问题都得到了很好的解决。

ASIC技术。这些年,出于成本和性能的考虑,ASIC应用得越来越广泛,几乎是言必称ASIC。在路由器中要极大地提高速度,首先想到的也是ASIC。有的用ASIC做包转发,有的用ASIC查路由,并且查找IPV4路由的ASIC芯片已经开始上市销售。在ASIC蓬勃发展、大量应用的潮流中,有一动向值得注意,这就是所谓可编程ASIC的出现,这恐怕也是网络本身日新月异所导致的一种结果。由于ASIC的设计生产的投入相当大,一般来说,AISC只用于已完全标准化的过程,而网络的结构和协议又变化相当快,因此相应地在网络设备这一领域,出现了奇特的“可编程ASIC”。目前,有两种类型的所谓“可编程ASIC”,一种以3COM公司FIRE ( Flexible Intelligent Routing Engine ) 芯片为代表,这颗ASIC芯片中内嵌了一颗CPU,因此具有一定程度的灵活性;另一种以Vertex Networks的HISC专用芯片为代表,这颗芯片是一颗专门为通信协议处理的CPU,CPU体系结构设计专门化的适应协议处理,通过改写微码,可使这颗专用芯片具有处理不同协议的能力以适应类似从IPV4到IPV6的变化。

三层交换。这是协议处理过程的一次革命性突破,也是现在GSR和TSR名称的来源。自从名不见经传的Ipsilon公司在1994年推出“一次路由,然后交换”的IPSwitch技术之后,各大公司纷纷推出自己专有的三层交换技术。如Cisco的Tag Switch、3Com 的Label Switch等。综合这些专有技术的优点,IETF终于在1998年推出了性能优越的多协议标记交换(MPLS)。与“一次路由,然后交换”的最初思想相比,MPLS从网络结构这一更高的层次来考虑三层交换技术,力图一举解决三层交换网络流量管理的问题。与最初的Ipswitch技术不同,MPLS协议要对IP协议包做改动,在网络边缘,MPLS路由器对每个进来的IP数据包加上标签(Label),在其后的传输中,核心路由交换设备将只依据这个标签决定转发路径,这种做法已经十分类似ATM世界中的虚电路概念。目前这一方面的研究仍在进行中,主要技术难点在于如何在网络自治系统中确定网络边缘路由器上的标签分配方案,以及如何根据网络负载和故障情况动态自适应调整这个方案。

IP over SDH,IP over DWDM。这方面的技术进展完全源于光纤通信技术的进展。随着IP的核心地位逐渐被认同,IP over ATM、然后ATM over SDH的方式被IP直接over SDH的方式取代。SDH采用时分复用的方式承载多路数据。因此在核心网中需大量采用复用器交叉连接器。DWDM(密集波分复用)使得一根光纤上可用不同的波长传送多路信号。一般一根光纤上同时跑4个波长即可称为DWDM。自从1996年16个波长的DWDM光纤通信产品问世以来,到现在40个波长的DWDM技术已经实用化,80乃至于96个波长的DWDM产品也将在2000年内推出,我国也已经具备开发8个波长的DWDM技术。由于采用波分复用技术,数据在光纤上时的传送变得相当简单,光通信技术的进步使得光信号可以在800公里长的范围内直接传输而无需任何光电或光光再生放大器。IP数据包直接调制在某个波长上,无需再经过复用、解复用。甚至在核心网中,直接采用波长信息作为IP数据流的路径信息。

服务质量更好

前面所述的路由器在速度上的提高仍只不过是为了适应数据流量的急剧增加。而路由器发展趋势更本质、更深刻的变化是:以IP为基础的包交换数据将在未来几年内迅速取代已发展了近百年的电路交换通信方式,成为通信业务模式的主流。这意味着,IP路由器不仅要提供更快的速度以适应急剧增长的传统的计算机数据流量,而且,IP路由器也将逐步提供原电信网络所提供的种种业务。但是传统的IP路由器并不关心也不知道IP包的业务类型,一般只是按先进、先出的原则转发数据包,语音电话数据、实时视频数据、因特网浏览数据等等各种业务类型的数据都被不加区分的对待。由此可见,IP路由器要想提供包括电信广播在内的所有业务,提高服务质量(QOS)是其关键。这也正是目前各大网络设备厂商(包括Cisco,3Com,Nortel等)所努力推进的方向。各大厂商新推出的高、中、低档路由器中都不同程度地支持QoS,如Cisco的最高档12000系列,从硬件和软件协议两方面都对QoS有很强的支持,而其新推出的低端产品2600系列也支持语音电话这样的新业务应用。事实上,QoS不仅是路由器的一个发展趋势,以路由器为核心的整个IP网络都在朝这个方向发展。“三网合一”这样一个概念便是这个方向的产物。然而以传统IP路由器为核心的网络已经不能适应”三网合一”的趋势,以美国为首的各个国家都在推进能提供更好,更快的服务质量的网络技术的研发。其中路由器的研发又是其中的关键,公司成为推动这项技术的主要动力。

对QoS的支持来自软件和硬件两个方面。从硬件方面说,更快的转发速度和更宽的带宽是基本前提。从软件协议方面来说,近年来的努力,表现在以下几个结果:

PV4包头服务类型字段。IPV4包头中有一个3位的区域用以标识此IP包的优先级。据此优先级,IP路由器可以决定不同IP包的转发优先顺序。可以说,自IP协议制定之日起,就已经为日后提供更好的QoS预留了机制的保证。但由于IP网络在蓬勃发展的初期并不注重QoS。因此,一般这个人3位区域并没有被使用。不过,如我们下面分析所能看到,仅仅在IP包中定义服务类型是绝对不够的,通过信令在整个网络的各个环节都必须保证支持所要求的服务质量。

RSVP(资源预留协议)及相应的系列协议。这是IP路由器为提供更好的服务质量向前迈进的具有深刻意义的一步。传统上IP路由器只负责包转发,通过路由协议知道临近路由器的地址。而RSVP则类似于电路交换系统的信令协议一样,为一个数据流通知其所经过的每个节点(IP路由器),与端点协商为此数据流提供质量保证。RSVP协议一出现,立刻获得广泛的认同,基本上被任为较好地解决了资源预留的问题。但随着时间的推移,网络的爆炸性增长,RSVP所暴露出来的问题越来越多,主要体现在以下几个方面:

最根本的是,RSVP是以每一个数据流为协商服务对象,在网络流量爆炸性增长的情况下,路由器转发的数据流个数急剧增长,为提高转发速度,路由器中做了大量专门设计,已经根本不可能再为每个数据流进行复杂的资源预留协议。

其次,当由于线路繁忙或路由器故障等原因,路由修改时,需要重新进行一次相对耗时RSVP过程。

出于以上两个原因,IETF又新推出另一种QoS策略——DiffServ (Differentiated Service)。目前DiffServ的框架已基本确定,美国的internet2也选择DiffServ作为其QoS策略。与DiffServ相比,RSVP是一种Integrated Service,集中控制策略,而DiffServ则是一种分散控制策略,其精髓是仅控制路径中每一跳(per hop)的行为。终端应用设备通过SLA(Service Level Agreement)与边缘路由器协商获得其应用数据流可得到保证的服务级别。根据这个服务级别,边缘路由器为每个接收到的数据包打上级别的标记,而核心路由器则只是根据每个包的服务级别的标记决定转发时的调动行为。由于客户只是与边缘路由器协商并获得服务级别保证,在一个相互关联的大网中,由于网络流量不均匀等原因,不同边缘路由器所提供的相同级别的服务等级的实际服务质量并不一样,这就需要不同的提供QoS服务等级的网络区域之间也通过SLA相互交流流量信息,以避免或减少上述情况的发生。

多协议标记交换(MPLS)也被用来解决QoS问题。但其覆盖范围是核心网络路由器。为建立合理的核心路由间的交换路径,核心路由器间需要定时交换流量等状况信息。

管理更加智能

随着网络流量的爆炸性增长,网络规模日益膨胀,以及对网络服务质量的要求越来越高,路由器上的网络管理系统变得日益重要,网络连接已成为日常工作,生活中不可缺的部分。在保证质量的情况下最大限度地利用带宽、及早发现并诊断设备故障,迅速方便地根据需要改变配置,这些网络管理功能都日益成为直接影响网络用户和网络运营商利益的重要因素。在网络协议七层模型中,网络管理属于高层应用,目前各厂家网络管理的一个重要发展趋势是向智能化方向发展。所谓智能化又体现在两个方面,一是网络设备(路由器)之间信息交互的智能化;二是网络设备与网络管理者之间信息交互的智能化,

在网络管理智能化的大趋势中,“基于策略的管理”和“流量工程”这两个技术概念是目前最引人注目的。各路由器厂商在新推出的产品中无不标榜自己的网络管理配套系统具有或部分具有这两个方面的功能。

“基于策略的管理”这一概念将同时影响路由器之间和路由器与网络管理者之间的信息交互行为模式。使得网络管理者更易于从用户的角度去定义和约束网络行为,而这些上层策略将直接影响网络基本行为,使传统的路由算法发展为基于策略的路由算法,使路由器之间的信息交互必须包涵策略性所涵盖的信息内容。

“流量工程”是核心网运营商最关心的问题,新的协议如MPLS在解决标记交换的同时,也提供了一个很好的解决“流量工程”的方法。即通过路由器三间交互各端的流量状态等信息,用收敛算法计算一段时间内网络内标记的显式路径,约束最短路程优先算法被采用以使整个网络的流量在每一段时间内尽量保持均衡 。

作为本文的总结,可以说网络技术的发展是日新月异。当我们沉沁在以IP为基础的因特网给我们所带来的巨大喜悦中时,路由器技术特别是核心路由器技术正在经历着巨大的变化,路由器早已非当年吴下阿蒙,借用比尔.盖茨的话说,我们离不懂路由器只有18个月。

路由器是一种典型的网络层设备。它是两个局域网之间接帧传输数据,在OSI/RM之中被称之为中介系统,完成网络层中继或第三层中继的任务。路由器负责在两个局域网的网络层间接帧传输数据,转发帧时需要改变帧中的地址。它在OSI/RM中的位置如图1所示。

一、原理与作用

路由器(Router)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。它不关心各子网使用的硬件设备,但要求运行与网络层协议相一致的软件。路由器分本地路由器和远程路由器,本地路由器是用来连接网络传输介质的,如光纤、同轴电缆、双绞线;远程路由器是用来连接远程传输介质,并要求相应的设备,如电话线要配调制解调器,无线要通过无线接收机、发射机。

一般说来,异种网络互联与多个子网互联都应采用路由器来完成。

路由器的主要工作就是为经过路由器的每个数据帧寻找一条最佳传输路径,并将该数据有效地传送到目的站点。由此可见,选择最佳路径的策略即路由算法是路由器的关键所在。为了完成这项工作,在路由器中保存着各种传输路径的相关数据——路径表(Routing Table),供路由选择;时使用。路径表中保存着子网的标志信息、网上路由器的个数和下一个路由器的名字等内容。路径表可以是由系统管理员固定设置好的,也可以由系统动态修改,可以由路由器自动调整,也可以由主机控制。

1.静态路径表由系统管理员事先设置好固定的路径表称之为静态(static)路径表,一般是在系统安装时就根据网络的配置情况预先设定的,它不会随未来网络结构的改变而改变。

2.动态路径表动态(Dynamic)路径表是路由器根据网络系统的运行情况而自动调整的路径表。路由器根据路由选择协议(Routing Protocol)提供的功能,自动学习和记忆网络运行情况,在需要时自动计算数据传输的最佳路径。

二、路由器的优缺点

1.优点 适用于大规模的网络; 复杂的网络拓扑结构,负载共享和最优路径; 能更好地处理多媒体; 安全性高; 隔离不需要的通信量; 节省局域网的频宽; 减少主机负担。

2.缺点 它不支持非路由协议; 安装复杂; 价格高。

三、路由器的功能

(1)在网络间截获发送到远地网段的报文,起转发的作用。

(2)选择最合理的路由,引导通信。为了实现这一功能,路由器要按照某种路由通信协议,查找路由表,路由表中列出整个互联网络中包含的各个节点,以及节点间的路径情况和与它们相联系的传输费用。如果到特定的节点有一条以上路径,则基于预先确定的准则选择最优(最经济)的路径。由于各种网络段和其相互连接情况可能发生变化,因此路由情况的信息需要及时更新,这是由所使用的路由信息协议规定的定时更新或者按变化情况更新来完成。网络中的每个路由器按照这一规则动态地更新它所保持的路由表,以便保持有效的路由信息。

(3)路由器在转发报文的过程中,为了便于在网络间传送报文,按照预定的规则把大的数据包分解成适当大小的数据包,到达目的地后再把分解的数据包包装成原有形式。

(4)多协议的路由器可以连接使用不同通信协议的网络段,作为不同通信协议网络段通信连接的平台。

(5)路由器的主要任务是把通信引导到目的地网络,然后到达特定的节点站地址。后一个功能是通过网络地址分解完成的。例如,把网络地址部分的分配指定成网络、子网和区域的一组节点,其余的用来指明子网中的特别站。分层寻址允许路由器对有很多个节点站的网络存储寻址信息。

在广域网范围内的路由器按其转发报文的性能可以分为两种类型,即中间节点路由器和边界路由器。尽管在不断改进的各种路由协议中,对这两类路由器所使用的名称可能有很大的差别,但所发挥的作用却是一样的。

中间节点路由器在网络中传输时,提供报文的存储和转发。同时根据当前的路由表所保持的路由信息情况,选择最好的路径传送报文。由多个互连的LAN组成的公司或企业网络一侧和外界广域网相连接的路由器,就是这个企业网络的边界路由器。它从外部广域网收集向本企业网络寻址的信息,转发到企业网络中有关的网络段;另一方面集中企业网络中各个LAN段向外部广域网发送的报文,对相关的报文确定最好的传输路径。

我们通过一个例子来说明路由器工作原理。

例:工作站A需要向工作站B传送信息(并假定工作站B的IP地址为120.0.5),它们之间需要通过多个路由器的接力传递,路由器的分布如图2所示。

其工作原理如下:(1)工作站A将工作站B的地址120.0.5连同数据信息以数据帧的形式发送给路由器1。(2)路由器1收到工作站A的数据帧后,先从报头中取出地址120.0.5,并根据路径表计算出发往工作站B的最佳路径:R1->R2->R5->B;并将数据帧发往路由器2。(3)路由器2重复路由器1的工作,并将数据帧转发给路由器5。(4)路由器5同样取出目的地址,发现120.0.5就在该路由器所连接的网段上,于是将该数据帧直接交给工作站B。(5)工作站B收到工作站A的数据帧,一次通信过程宣告结束。

事实上,路由器除了上述的路由选择这一主要功能外,还具有网络流量控制功能。有的路由器仅支持单一协议,但大部分路由器可以支持多种协议的传输,即多协议路由器。由于每一种协议都有自己的规则,要在一个路由器中完成多种协议的算法,势必会 降低路由器的性能。因此,我们以为,支持多协议的路由器性能相对较低。用户购买路由器时,需要根据自己的实际情况,选择自己需要的网络协议的路由器。

近年来出现了交换路由器产品,从本质上来说它不是什么新技术,而是为了提高通信能力,把交换机的原理组合到路由器中,使数据传输能力更快、更好。

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篇17:液晶拼接幕墙,液晶拼接幕墙原理和作用是什么?

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液晶拼接幕墙,液晶拼接幕墙原理作用是什么?

液晶拼接是专为工程应用设计的专业化终端显示设备。它以FPGA阵列为硬件基础,采用并行高速图形处理技术,实现了多路高速视频信号的统一处理,从根本上取代插卡式拼接控制器,解决了VGA信号输入数量受到限制的问题。它将目前最卓越的高清晰度、高亮度与高色域的液晶显示技术、嵌入式硬件拼接技术、多屏图像处理技术、信号切换技术等合为一体,形成一个拥有高亮度、高清晰度、低功耗、高寿命,先进的液晶拼接幕墙显示系统。液晶拼接幕墙是一种全新的大屏幕拼接方式,其可以无限地拼接。平板拼接显示技术将是下一代拼接显示系统的主流应用技术。液晶显示技术经多年发展,已在平板拼接显示领域占据重要地位。 拼接幕墙超轻、超薄、长寿命、低维护成本、低功耗、无辐射、高清晰,优点突出,备受注目。 液晶拼接幕墙,以液晶显示屏为基本显示单元,集最新的液晶显示技术和纯硬件高速实时拼接控制技术于一身,所有的输入信号可以自由的显示在显示墙窗口中,全面支持图像的跨屏、漫游、画中画、叠加、缩放等高端显示功能。控制器为显示屏量身定做,专机专用,能最大限度的发挥显示单元的效能。 液晶拼接幕墙,图像清晰,组合灵活多样,显示内容丰富,能给用户最大的自由设计空间,提供震撼的显示效果。液晶拼接墙被广泛应用于:视频监控、电信、公共事业、过程处理、交通控制、安防监控以及国防、舞台娱乐、电视演播厅、股票、大型会展、商场、银行、办公大厅、公司迎客屏、专卖店、调度指挥等。液晶拼接幕墙的实用性液晶拼接幕墙具有很大的组合空间:既可以采用小屏拼接、也可以采用大屏拼接;既可以一对一单屏拼接,也可以一对M×N整屏拼接;还可以大小屏混合拼装。可以根据客户对液晶拼接幕墙系统提出的系统规模和应用要求,按照系统的使用环境,选择合适的产品和拼接方式,设计具体实施方案,满足系统的应用需求。

可以根据用户对输入信号的要求,选择不同的视频处理系统,实现VGA、复合视频、S-VIDEO、YPBPR/YCBCR或DVI信号输入,满足不同使用场合,不同信号输入的需求。可以通过控制软件,实现各种信号的切换、拼接成全屏显示、任意组合显示、图像拉伸显示、图像漫游显示、图像叠加显示等。液晶拼接幕墙,可以因应客户的不同需求,打造个性化系统,提供不同的实施方案和技术支持。液晶拼接幕墙的先进性据赛诺平板电视第3 季度季报显示,2006年前3季度国内平板电视内销出货共计336万台,其中液晶电视内销出货280万台,同比增长209%;等离子电视内销出货56.5万台,同比增长28%。 相对内销市场,2006年平板电视出口市场的增长速度更为迅速。据海关数据,2006年前3季度我国平板电视出口量共计约982万台。其中液晶电视出口933万台,同比增长103%;等离子电视出口49万台,同比增长302%。 据赛诺监测数据,至2006年9月,40英寸以上(含40英寸)平板电视市场,等离子的销量份额已被液晶电视压至27%, 进入2007、2008,平板电视更是进一步发力全速奔跑。由此可见,在平板显示领域,液晶具有绝对的优势,并从以往的小尺寸向大尺寸发展,全面领先其它平面显示技术。

液晶拼接幕墙的可靠性监视器、拼接幕墙一般要求一天24小时,一年365天连续工作,这就要求监视器、拼接幕墙具有可靠性、稳定性高等特点,以保证系统稳定可靠地运行。影响系统可靠性主要包括温升、结构、干扰、以及系统本身的使用寿命等。系统的发热量大,将大大降低系统器件的使用寿命,而如果设备很重,则不利于安装和使机架不堪重负。此外,系统的抗干扰能力也直接影响系统的可靠性。液晶拼接幕墙采用高可靠性的DID液晶屏,其中40″重量只有12.5KG,为目前同尺寸平板显示设备中最轻的,功耗150W,如此低的能耗,其发热量也非常小,以至于站在拼接幕墙前面,也感觉不到它的温升。液晶独特的显示原理、全数字化的驱动系统,以及利用工程流体力学设计的空气涡流散热方法,确保了幕墙的高可靠性和稳定性,同时全钢的幕墙机架和合理的工艺设计,使设备既无辐射也不受外界电磁场的干扰,稳定可靠。液晶低功耗、低发热、重量轻、寿命长,无辐射等特点,使液晶拼接幕墙可靠性极高,一般可正常工作5万小时以上。液晶拼接幕墙的经济性考虑系统的经济性,应从性价比来考量,只有在高性能、高质量的前提下,系统的经济性才有意义。目前市面上的等离子(PDP)的拼接幕墙,但其价格较高,一般一平方米的价格高达十几万,比液晶拼接幕墙还要贵,并且由于其固有的缺陷,性价比较低。而DLP电视墙虽然价格比较低,但一年光灯泡的更换费用就高达几千块每块屏,一个幕墙加起少则几万,多则十几万,几年下来,其费用惊人。液晶拼接幕墙,以其优异的性能,合理的价格在国内外受到了广泛的欢迎。其高达5~8万小时的使用寿命,质量稳定,维护费用低,是目前最具性价比的幕墙。DID液晶拼接屏技术应用一、什么是DID?DID是Digital Information Display的简称。是三星电子于2006年推出的新一代液晶显示技术,广泛应用于各行各业(水电生产调度,军事指挥,城市管理,矿业安全,环境监控,消防气象海事等指挥系统。)的安防监控,(政府企业视频会议,金融证券,机场地铁商场酒店通迅信息等的)信息发布,(剧院体育场馆博览会集会演唱会Party媒体广告等的)展示系统以及显示设备的商业租赁等领域的液晶显示器中。作为其独有的显示技术与普通的液晶显示器的不同在于改善了液晶分子排列结构,可以横向纵向吊顶放置。高亮度,高清晰度(1080P),超长寿命,运行稳定,维护成本低。DID液晶屏以单屏高分辨率(1366X768、1920 X1080)、整屏(1366xMx768xN、1920xMx1080xN)的方式为客户提供了一个超高分辨率、超大显示面积的液晶显示屏。 现在三星DID LCD屏主要尺寸有32”、40”、46”、52”、57”、70”、82”、二、DID液晶屏特点:

1、 高亮度 与TV和PC液晶屏相比,DID液晶屏拥有更高的亮度。TV或PC液晶屏的亮度一般只有250~300cd/m2,而DID液晶屏的亮度可以达到700 cd/m2以上。2、 高对比度 DID 液晶屏具有1200:1,甚至达10000:1对比度,比传统PC或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的三倍。 3、 更好的彩色饱和度 目前普通CRT的彩色饱和度只有50%左右,而DID LCD可以达到80%-92%的高彩色饱和度,这得益于为DID产品专业开发的色彩校准技术,通过这个技术,除了对静止画面进行色彩校准外,还能对动态画面进行色彩的校准,这样才能确保画面输出的精确和稳定。 4、 更宽的视角 PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双180° (横向和纵向)。 5、 可靠性更好 普通液晶屏为电视,PC显示器设计,不支持日夜连续使用,DID液晶屏为监控中心、展示中心设计,支持在7x24小时连续使用。 6、 纯平面显示 LCD是平板显示设备的代表,是真正的纯平显示器,完全无曲率大画面,无变形失真。 7、 超薄窄边设计 DID产品在拥有超大显示面积的同时,还有厚度薄,重量轻等优势,可以方便地拼接、安装。拼接专用的液晶屏,其优秀的窄边设计,使其单片的边缘甚至在1公分以下,这样小的边缘效果不会影响整个显示屏的整体显示效果。 8、 亮度均匀,影像稳定不闪烁 由于LCD每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,而不像CRT那样需要不断刷新象素点。因此,LCD亮度均匀、画质高而且绝对无闪烁。 9、 120HZ倍频刷新频率 DID产品的120Hz倍频液晶显示技术,能有效解决图像快速运动过程中的拖尾和模糊,增强图像的清晰度和对比度,使画面更清澈,人眼长时间观看也不易疲劳。 10、 更长使用寿命 普通的NB、PC及TV使用的LCD液晶屏其背光源的使用寿命为1万至3万小时,而DID LCD液晶屏背光源的使用寿命均可达5-10万小时以上,这就确保了拼接显示屏使用的每片液晶屏在长时间使用后的亮度、对比度和色度的一致性,并且确保显示屏的使用寿命不低于5万小时。三、DID液晶显示系统组成结构DID液晶显示系统由三大部分组成,即拼接显示墙、多屏拼接处理器和信号源。其中多屏拼接处理器是关键技术的核心,支持不同像素的图像在大屏显示墙上显示以及在大屏显示墙上任意开窗口、窗口放大缩小、跨屏漫游显示。四、DID液晶拼接显示系统的应用大屏幕拼接画面宏大、视觉冲击强烈,具有很好的展示、演示、广告、宣传的效果。并且安装简便、不受空间限制、应用领域广泛应用于:电力生产调度控制中心, 军事指挥控制中心, 城市管理应急指挥中心, 交通管理指挥中心, 工业流程控制显示系统, 广播电视显示及监控系统, 商场、酒店、通讯信息显示系统, 金融证券信息显示系统, 政府企业多媒体视频会议显示系统, 矿业安全生产监控系统, 城市环境监控指挥系统, 消防、气象、海事防汛指挥系统, 机场、地铁航班显示、行李、安全监控系统, 剧院、媒体广告、展览显示系统, 品牌专卖店形象展示系统, 演唱会,显示设备租赁 ……

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篇18:电阻的作用和工作原理 电阻的原理和工作功能

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电阻是一个物理量,在物理学中表示导体对电流阻碍作用的大小。标准电阻的主要作用是发热,跟其它元件并联时,电阻可以分流。跟其它元件串联时,电阻可以分压。导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。不同的导体,电阻一般不同。

电阻是导体本身的一种性质,导体的电阻与导体是否接入电路、导体中有无电流、电流的大小等因素无关。电阻值的大小一般与长度、横截面积、材料、温度有关。电阻的主要物理特征是变电能为热能,是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。

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篇19:七星灯续命原理 真的有续命的作用吗

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七星灯又称续命灯或灵魂灯,自商周以来就流传下来。其原理是借阳寿,所有七星灯都想延长生命的长度。

七星灯按照北斗七星的方向摆放是有原因的。北斗七星分别是天枢、天轩、天鸡、天权、玉衡、开阳、摇光。道教称北斗真君主管人的命运。北斗七星与人体健康密切相关,与身体穴位相结合。

布置时,按照北斗七星的方向放置七盏灯,在北极星的位置放置一盏灯作为生命之灯,然后进行为期七天七夜的祈祷过程。如果生命之灯没有熄灭,你可以祈祷延长寿命年,也就是12年。

这七个穴位,分布在人体上,如果站在左边观察,正好是一个斗口朝下的北斗七星图案。

它们分别是中穴-贫狼星灯;目前,方虚悬一穴-巨门星灯;泥丸穴-禄存星灯;夹脊穴-文曲星灯;命门穴-廉贞星灯;丹田穴-武曲星灯;海底穴-天刚星灯。人体有七个穴位后,与上界沟通,祈求生命的延续。

据说历史上有两个人用七星灯继续生活,一个是三国时期的诸葛亮,另一个是明朝的刘伯温。诸葛亮从《三国演义》中用七星灯继续生活。诸葛亮的生命很快就要死了,于是他放下七星灯向上帝祈祷。

有人说诸葛亮点燃七星灯续命其实是一场比赛。因为他知道自己病得很重,所以他设立了这个局,说是为了续命。一是为了怀疑,司马懿摸不出真相,不敢轻举妄动。二是抓住机会找出不服自己的魏延。

刘伯温的续命理论是,明朝时,刘伯温得知自己的极限即将到来,于是用七星灯续命,续命成功。他为朱元璋效力了这么多年,但结果却惨死。没有史料证实这种续命理论应该是后人因为三分天下诸葛亮,一统江山刘伯温而想象出来的。

事实上,历史上没有诸葛亮延续生命的故事,这只是罗贯中的虚构。《三国志》曾记载,当年8月,他生病了,在军队中死亡。

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篇20:预作用系统工作原理是什么 有什么用

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作用系统处于准工作状态时,雨淋阀入口前管道内的充水压力由消防水箱或稳压泵、气压供水设备等稳压设施维持,雨淋阀后管道内的元水或充满压力气体。预作用系统的工作原理是什么?

预作用系统处于准工作状态时,雨淋阀入口前管道内的充水压力由消防水箱或稳压泵、气压供水设备等稳压设施维持,雨淋阀后管道内的元水或充满压力气体。

火灾发生时,预作用报警阀的电磁阀由火灾自动报警系统打开,配水管道开始排气充水,使系统在闭式喷嘴运行前转换为温度系统。系统管网的压力开关或高消防水箱的流量开关直接启动消防泵,闭式喷嘴打开后立即喷水。系统的预作用

预作用系统是将火灾自动检测报警技术与自动喷水灭火系统有机结合,对保护对象起双重保护作用。预作用系统由闭式喷嘴、管道系统、雨阀、湿阀等组件组成,

预作用系统具有干式喷水灭火系统和湿式喷水灭火系统的特点,克服了干式喷水灭火系统控火灭火率低、湿式喷水灭火系统易产生水渍的缺陷,可以代替干式喷水灭火系统提高灭火速度,效果很大。

预作用系统可用于干系统、湿系统和干湿系统的任何地方,也可用于这三个系统不适合的地方。

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