Hynix NAND flash型号指南

Hynix NAND flash型号指南
Hynix NAND flash型号指南

Part Number System Change Notice

Effective from August 6, 2007, a more concise part numbering system is utilized by Hynix with the intention of managing product line with more consistency. Devices developed after August 2007 and their respective products will be Refer to the following pages for more details. (https://www.360docs.net/doc/8612680907.html,/pn_notice.jsp)

Part Number with prefix ‘HY’ -> Old Part Number Decoder Link

Part Number with prefix ‘H’ -> New Part Number Decoder Link

H 2 7 X X X X X X X X X - X X

(1) HYNIX

(2) PRODUCT FAMILY

(4) POWER SUPPLY(V CC )

(8) NAND CLASSIFICATION

(7) ORGANIZATION

(14) BAD BLOCK

(11) PACKAGE TYPE

2: Flash

S A B F G H J K T U V W Y : SLC + Single Die + Small Block : SLC + Double Die + Small Block : SLC + Quadruple Die + Small Block : SLC + Single Die + Large Block : SLC + Double Die + Large Block : SLC + Quadruple Die + Large Block : SLC + ODP + Large Block : SLC + DSP + Large Block

: MLC + Single Die + Large Block : MLC + Double Die + Large Block : MLC + Quadruple Die + Large Block : MLC + DSP + Large Block : MLC + ODP + Large Block

C E M I

B S P : Included Bad Block

: 1~5 Bad Block Included : All Good Block

T V S N F X M Y U W C K D : TSOP1: WSOP : USOP : LSOP1: FBGA : LGA : WLGA : VLGA : ULGA : Wafer

: PGD1 (chip): KGD : PGD2

: 1st : 2nd : 3rd : 4th

M A B C (5), (6) DENSITY

1245D F : 1 nCE & 1 R/nB; Sequential Row Read Enable : 1 nCE & 1 R/nB; Sequential Row Read Disable : 2 nCE & 2 R/nB; Sequential Row Read Enable : 2 nCE & 2 R/nB; Sequential Row Read Disable : Dual Interface; Sequential Row Read Disable : 4 nCE & 4 R/nB ; Sequential Row Read Disable

(12) PACKAGE MATERIAL

A P L R : Wafer : Lead Free : Leaded

: Lead & Halogen Free

(1)

(4)

(2)

(3)

(5)

(7)

(6)

(9)

(15)

NAND Flash PART NUMBERING

(8)

(10)(11)

(12)(14)

(13)

(3) PRODUCT MODE

7: NAND Flash

U L S : 2.7V~3.6V : 2.7V : 1.8V

64251G 4G AG CG : 64Mb : 256Mb : 1Gb : 4Gb : 16Gb : 64Gb

12512G 8G BG DG

: 128Mb : 512Mb : 2Gb : 8Gb : 32Gb : 128Gb

86: x8: x16

(10) DIE GENERATION

(9) FUNCTION MODE

: Commercial (0℃~70℃): Extended (-25℃~85℃): Mobile (-30℃~85℃): Industrial (-40℃~85℃)

(13) - d

“ - ”

(15) OPERATION

TEMPERATURE

HY XX X X XX XX X X - X (X) (X) (X) (X)

(1) HYNIX MEMORY

(2) COMPONENT GROUP

(3) POWER SUPPLY(V CC )

(4) CLASSIFICATION

(5) BIT ORGANIZATION

(11) OPERATING TEMPERATURE

(12) BAD BLOCK

(9) PACKAGE TYPE

(8) VERSION

: 2.7V~3.6V : 2.7V : 1.8V

27: NAND Flash

U L S S A B F G H K T U V W : SLC + Single Die + S/B : SLC + Double Die + S/B : SLC + Quadruple Die + S/B : SLC + Single Die + L/B : SLC + Double Die + L/B : SLC + Quadruple Die + L/B : SLC + DSP + L/B

: MLC + Single Die + L/B : MLC + Double Die + L/B : MLC + Quadruple Die + L/B : MLC + DSP + L/B

081632: x8: x16: x32

Blank C E M I

: Wafer , Chip : 0℃~70℃: -25℃~85℃: -30℃~85℃: -40℃~85℃

Blank B S P : Wafer

: Included Bad Block : 1~5 Bad Block : All Good Block

T V S E F B G H U Y M W C K D : TSOP1: WSOP : USOP : WELP

: FBGA(63ball): FBGA(107ball): FBGA(149ball): TBGA : ULGA : VLGA : WLGA : Wafer : Chip : KGD : PGD2

: 1st Gen.: 2nd Gen.: 3rd Gen.: 4th Gen.

: Down Density(1st): Down Density(2nd)

M A B C 12(6) DENSITY

64561G 4G AG CG ZG : 64Mb : 256Mb : 1Gb : 4Gb : 16Gb : 64Gb : 48Gb

(7) MODE

12456789D F T : 1 nCE & 1 R/nB; Sequential Row Read Enable : 1 nCE & 1 R/nB; Sequential Row Read Disable : 2 nCE & 2 R/nB; Sequential Row Read Enable : 2 nCE & 2 R/nB; Sequential Row Read Disable

: 1 nCE & 1 R/nB; Sequential Row Read Enable & Auto Read Page 0: 2 nCE & 2 R/nB; Sequential Row Read Enable & Auto Read Page 0: 1 nCE & 1 R/nB; Sequential Row Read Disable & Auto Read Page 0: 2 nCE & 2 R/nB; Sequential Row Read Disable & Auto Read Page 0: Dual Interface; Sequential Row Read Disable : 4 nCE & 4 R/nB ; Sequential Row Read Disable : 3 nCE & 3 R/nB ; Sequential Row Read Disable

(13) OPTION(CUSTOMER)

Customer Initial Option

(10) PACKAGE MATERIAL

Blank P H R : Normal, Wafer , Chip, KGD : Lead Free : Halogen Free

: Lead & Halogen Free

(1)

(3)(2)(4)(6)(5)(7)(9)(8)(11)(10)(12)(13)

NAND Flash PART NUMBERING

28122G 8G BG DG : 128Mb : 512Mb : 2Gb : 8Gb : 32Gb : 128Gb

NAND Flash中文版资料

NAND Flash 存储器 和 使用ELNEC编程器烧录NAND Flash 技术应用文档 Summer 翻译整理 深圳市浦洛电子科技有限公司 August 2006

目录 一. 简介 ----------------------------------------------------------------------------------- 1 二. NAND Flash与NOR Flash的区别 -------------------------------------------- 1 三. NAND Flash存储器结构描叙 --------------------------------------------------- 4 四. 备用单元结构描叙 ---------------------------------------------------------------- 6 五. Skip Block method(跳过坏块方式) ------------------------------------------ 8 六. Reserved Block Area method(保留块区域方式)----------------------------- 9 七. Error Checking and Correction(错误检测和纠正)-------------------------- 10 八. 文件系统 ------------------------------------------------------------------------------10 九. 使用ELNEC系列编程器烧录NAND Flash -------------------------------- 10 十. Invalid Block Management drop-down menu -------------------------------- 12 十一. User Area Settings3 -------------------------------------------------------- 13 十二. Solid Area Settings --------------------------------------------------------- 15 十三. Quick Program Check-box ---------------------------------------------- 16 十四. Reserved Block Area Options --------------------------------------------17 十五. Spare Area Usage drop-down menu ------------------------------------18

产品型号说明

产品型号说明 1.聚氯乙烯绝缘护套电力电缆PVC insulated and sheath electric cable 型号、名称和使用范围 型号名称适用范围 VV VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力和机械外力作用。 VV22 VLV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其他外力作用。 VV32 VLV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 敷设在室内、矿井中,水中,电缆能承受相当的拉力。 VV42 VLV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 敷设在竖井、水下等垂直场合,能承受相当的轴向拉力。 ZR-VV ZR-VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力和机械外力作用。 ZR-VV22 ZR-VLV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其他外力作用。 ZR-VV32 ZR-VLV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、矿井中,水中,电缆能承受相当的拉力。 ZR-VV42 ZR-VLV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在竖井,水下等垂直场合,能承受上相当的轴向拉力。 2.聚氯乙烯绝缘护套耐火电力电缆PVC insulated sheath fire-resistance electric cable 型号及名称 型号名称 NH-VV 聚氯乙烯绝缘和护套耐火电力电缆 NH-VV22 聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装耐火电力电缆 交联聚乙烯绝缘电力电缆XLPE insulated electric cable 型号及名称 型号名称 YJV YJLV 铜芯或铝饼交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆 YJLV22 YJLV22 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘,钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJV32、42 YJLV32、42 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘,钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 3.聚氯乙烯绝缘护套控制电缆PVC insulated sheath control cable 型号、名称及使用范围 型号名称主要使用范围 KVV 铜贡聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护 套控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 KVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯 护套编织屏蔽控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 KVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护 套铜带屏蔽控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护 套钢带铠装控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等承受较大机械外力的固定场合 KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护 套控制软电缆 敷设在室内移动要求柔软等场合 ZR-KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯 护套编织屏蔽控制软电缆 敷设在室内移动要求柔软屏蔽等场合 ZR-KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护 套阻燃控制电缆 敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道等固定场合 ZR-KVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护 磁铜带屏蔽阻燃控制电缆 敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道等固定场合 ZR-KVV2 铜饼聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护 套钢带铠装阻燃控制电缆 敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力 固定场合 ZR-KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护 套阻燃控制软电缆 敷设在有阻燃要求的室内可移动柔软等场合 4.10KV钢芯铝交联聚乙烯绝缘架空电缆10kV steel core aluminium XLPE insulated aerial cable 型号规格

板式换热器选型参数表

选择板式换热器要注意以下三个事项 1、板式换热器板型的选择板片型式或波纹式应根据换热场合的实际需要而定。对流量大允许压降小的情况,应选用阻力小的板型,反之选用阻力大的板型。根据流体压力和温度的情况,确定选择可拆卸式,还是钎焊式。确定板型时不宜选择单板面积太小的板片,以免板片数量过多,板间流速偏小,传热系数过低,对较大的换热器更应注意这个问题。艾瑞德每种规格的板片,均具有至少两个板型,采用热混合技术,可以综合换热器的传热和压降,使其运行在最佳工作点。内旁通,双流道技术和不等流通截面积装配为两侧介质流量相差较大的工况提供了完美的解决方案。ARD艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司板式换热器有AB系列、AM系列、AL系列、AP系列、AS系列等几大系列百余种板型。各种型号都有深波纹、浅波纹、大角度、小角度等,完全确保满足不同用户的需要,特殊工况可按用户需要专门设计制造。 2、流程和流道的选择流程指板式换热器内一种介质同一流动方向的一组并联流道,而流道指板式换热器内,相邻两板片组成的介质流动通道。一般情况下,将若干个流道按并联或串联的费那个是连接起来,以形成冷、热介质通道的不同组合。流程组合形式应根据换热和流体阻力计算,在满足工艺条件要求下确定。尽量使冷、热水流道内的对流换热系数相等或接近,从而得到最佳的传热效果。因为在传热表面两侧对流换热系数相等或接近时传热系数获得较大值。虽然板式换热器各板间流速不等,但在换热和流体阻力计算时,仍以平均流速进行计算。由于“U”形单流程的接管都固定在压紧板上,拆装方便。 3、压降校核在板式换热器的设计选型使,一般对压降有一定的要求,所以应对其进行校核。如果校核压降超过允许压降,需重新进行设计选型计算,直到满足工艺要求为止。 艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司是专业生产可拆式板式换热器(PHE)、换热器密封垫(PHE GASKET)、换热器板片(PHE PLATE)并提供板式

热电阻_规格_型号

热电阻及其测温原理 在工业应用中,热电偶一般适用于测量500℃以上的较高温度。对于500℃以下的中、低温度,热电偶的输出的热电势很小,这对二次仪表的放大器、抗干扰措施等的要求就很高,否则难以实现精确测量;而且,在较低温区域,冷端温度的变化所引起的相对误差也非常突出。所以测量中、低温度一般使用热电阻温度测量仪表较为合适。 1、热电阻的测温原理 与热电偶的测温原理不同的是,热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。因此,只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。目前主要有金属热电阻和半导体热敏电阻两类。 金属热电阻的电阻值和温度一般可以用以下的近似关系式表示,即 R t=R t0[1+α(t-t0)] 式中,R t为温度t时的阻值;R t0为温度t0(通常t0=0℃)时对应电阻值;α为温度系数。半导体热敏电阻的阻值和温度关系为 R t=Ae B/t 式中R t为温度为t时的阻值;A、B取决于半导体材料的结构的常数。 相比较而言,热敏电阻的温度系数更大,常温下的电阻值更高(通常在数千欧以上),但互换性较差,非线性严重,测温范围只有-50~300℃左右,大量用于家电和汽车用温度检测和控制。金属热电阻一般适用于-200~500℃范围内的温度测量,其特点是测量准确、稳定性好、性能可靠,在程控制中的应用极其广泛。 2、工业上常用金属热电阻 从电阻随温度的变化来看,大部分金属导体都有这个性质,但并不是都能用作测温热电阻,作为热电阻的金属材料一般要求:尽可能大而且稳定的温度系数、电阻率要大(在同样灵敏度下减小传感器的尺寸)、在使用的温度范围内具有稳定的化学物理性能、材料的复制性好、电阻值随温度变化要有间值函数关系(好呈线性关系)。 目前应用广泛的热电阻材料是铂和铜:铂电阻精度高,适用于中性和氧化性介质,稳定性好,具有一定的非线性,温度越高电阻变化率越小;铜电阻在测温范围内电阻值和温度呈线性关系,温度线数大,适用于无腐蚀介质,超过150易被氧化。中国常用的有R =10Ω、R0=100Ω和R0=1000Ω等几种,它们的分度号分别为Pt10、Pt100、Pt1000;铜0 电阻有R0=50Ω和R0=100Ω两种,它们的分度号为Cu50和Cu100。其中Pt100和Cu50的应用为广泛。 3、热电阻的信号连接方式 热电阻是把温度变化转换为电阻值变化的一次元件,通常需要把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它一次仪表上。工业用热电阻安装在生产现场,与控制室之间存在一定的距离,因此热电阻的引线对测量结果会有较大的影响。

NOR-FLASH驱动文档(SST39VF1601)

NOR-FLASH驱动文档(SST39VF1601)2012-03-30 00:57:33 NOR-FLASH是最早出现的Flash Memory,目前仍是多数供应商支持的技术架 构.NOR-FLASH在擦除和编程操作较少而直接执行代码的场合,尤其是纯代码存储的应用中广泛使用,但是由于NOR-FLASH只支持块擦除,其擦除和编程速度较慢,而块尺寸又较大,导致擦除和编程操作所花费的时间很长,所以在纯数据存储和文件存储的应用中显得力不从心. NOR-FLASH的特点是: 1. 程序和数据可存放在同一芯片上,FLASH芯片拥有独立的数据总线和地址总线,能快速随 机读取,并且允许系统直接从Flash中读取代码执行,而无需先将代码下载至RAM中再执行; 2. 可以单字节或单字读取,但不能单字节擦除,必须以部分或块为单位或对整片执行擦除操 作,在执行写操作之前,必需先根据需要对部分,块或整片进行擦除,然后才能写入数据。 以SST系列NOR-FLASH芯片为例介绍FLASH的使用方法及驱动. 首先,在驱动的头文件中,要根据芯片的具体情况和项目的要求作如下定义: 1. 定义操作的单位,如 typedef unsigned char BYTE; // BYTE is 8-bit in length typedef unsigned short int WORD; // WORD is 16-bit in length typedef unsigned long int Uint32; // Uint32 is 32-bit in length 在这里地址多是32位的,芯片写操作的最小数据单位为WORD,定义为16位,芯片读操作的最小数据单位是BYTE,定义为8位. 2. 因为芯片分为16位和32位的,所以对芯片的命令操作也分为16位操作和32位操作(命令 操作在介绍具体的读写过程中将详细介绍). #ifdef GE01 /*宏NorFlash_32Bit,若定义了为32位NorFlash,否则为16位NorFlash*/ #define NorFlash_32Bit #endif 3. 根据芯片的情况,定义部分(段)和块的大小. #define SECTOR_SIZE 2048 // Must be 2048 words for 39VF160X #define BLOCK_SIZE 32768 // Must be 32K words for 39VF160X

热电偶热电阻技术规范书

热电偶热电阻技术规范书

xx电厂2×300MW煤矸石热电联产新建 工程 热电偶热电阻 技术规范书

附件1 技术规范 1.总则 1.1 本技术规范适用于xx电厂2×300MW煤矸石热电联产新建工程的热电偶热电阻招标,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 买方在本招标文件中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 卖方提供的文件,包括图纸、计算、说明、使用手册等,均应使用国际单位制。所有文件、工程图纸及相互通讯,均应使用中文。 1.4 卖方执行本技术规范所列标准。有不一致时,按较高标准执行。 1.5 如果卖方没有以书面形式对本规范书条文提出异议,则意味着卖方提供的设备(或系统)完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都必须清楚地表示在投标文件中的技术差异表中。 1.6 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,卖方应保证买方不承担有关设备专利的一切责任。 1.7 只有买方有权修改本规范书,卖方投标时无权修改本规范书原文,只用逐条响应。若对本规范书的某条文有差异或不同之处,请单独注解指出。 1.8 卖方应具备所提供的热电偶热电阻应有在2×300MW机组上两年以上成功运行业绩以及工程安装指导和调试的资格和经验,不得选用没有实践经验的仪表和控制设备。 1.9 在签订合同之后,买方保留对本技术规范提出补充要求和修改的权力,卖方应承诺予以配合。 1.10 在签订合同之后,买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由买卖双方共同商定。 1.11 本工程采用编码标识系统,卖方在中标后提供的技术资料(包括图纸)和设备标识必须有编码标识,编码标识应遵守买方应用约定,保证技术资料(包括图纸)和设备标识正确使用编码标识。 2.工程概况 2.1 电厂概况

商品条形码规格和颜色介绍

商品条形码规格和颜色介绍 商品条形码的编码遵循唯一性原则,以保证商品条形码在全世界范围内不重复,即一个商品项目只能有一个代码,或者说一个代码只能标识一种商品项目。不同规格、不同包装、不同品种、不同价格、不同颜色的商品只能使用不同的商品代码。 商品条形码的标准尺寸是37.29mmx26.26mm,放大倍率是0.8-2.0。当印刷面积允许时,应选择1.0倍率以上的条形码,以满足识读要求。放大倍数越小的条形码,印刷精度要求越高,当印刷精度不能满足要求时,易造成条形码识读困难。 由于条形码的识读是通过条形码的条和空的颜色对比度来实现的,一般情况下,只要能够满足对比度(PCS值)的要求的颜色即可使用。通常采用浅色作空的颜色,如白色、橙色、黄色等,采用深色作条的颜色,如黑色、暗绿色、深棕色等。最好的颜色搭配是黑条白空。根据条形码检测的实践经验,红色、金色、浅黄色不宜作条的颜色,透明、金色不能作空的颜色。 EAN-8商品条形码是指用于标识的数字代码为8位的商品条形码,由7位数字表示的商品项目代码和1位数字表示的校验符组成。 商品条形码的诞生极大地方便了商品流通,现代社会已离不开商品条形码。据统计,目前我国已有50万种产品使用了国际通用的商品条形码。

我国加人世贸组织后,企业在国际舞台上必将赢得更多的活动空间。要与国际惯例接轨,适应国际经贸的需要,企业更不能慢待商品条形码。 商品条形码需要由商品条码自动扫描系统来读取。目前世界上已有20多万家超级市场或连锁店建立了商品条码自动扫描系统。如何掌握各种流通信息,其最基础的工作就是商品的条码化,即商品的代码转换为平行线条的符号,以便让光学扫描器阅读,达到自动化控制的目的。一个完整的条形码是由两侧群区、起始字符、数据字符、校验字符(可选)和终止字符组成。根据不同的编码规则,世界上流行着多种商品条形码。例如使用较广泛的EAN条形码。EAN码有两种类型,即EAN-13码和EAN一8码。EAN-13码表示13位数据,前两位数(或三位数)为国别号,代表产品生产的国家或地区,接下去的五位数(或四位数),代表制造商,再接下去的五位数代表此产品,用以确认此产品的特征、属性等,最后一位是校验字符。CAN-8码符号的前两位数代表此产品的生产国家或地区,接下去的五位数为产品代码,最后一位为校验字符。 采用条形码系统后,在顾客结算时就可以使用条码扫描器读人该商品条码,通过收银机内泽码器或附加译码装置,在收银机中查找条形码对照目录库,则可将该商品的销价自动显示出来,实现商品单品管理(PriceLookup)。在库存管理中,采用条码自动识别系统对商品入库、统计、出库带来快速准确的管理效益。 更多详情查看鹰飞全球注册网https://www.360docs.net/doc/8612680907.html, 咨询热线:400-7227-010

浅谈NorFlash的原理及其应用

浅谈NorFlash的原理及其应用 NOR Flash NOR Flash是现在市场上两种主要的非易失闪存技术之一。Intel 于1988年首先开发出NOR Flash 技术,彻底改变了原先由EPROM(Erasable Programmable Read-Only-Memory电可编程序只读存储器)和EEPROM(电可擦只读存储器Electrically Erasable Programmable Read - Only Memory)一统天下的局面。紧接着,1989年,东芝公司发表了NAND Flash 结构,强调降低每比特的成本,有更高的性能,并且像磁盘一样可以通过接口轻松升级。NOR Flash 的特点是芯片内执行(XIP ,eXecute In Place),这样应用程序可以直接在Flash闪存内运行,不必再把代码读到系统RAM中。NOR 的传输效率很高,在1~4MB的小容量时具有很高的成本效益,但是很低的写入和擦除速度大大影响到它的性能。NAND的结构能提供极高的单元密度,可以达到高存储密度,并且写入和擦除的速度也很快。应用NAND的困难在于Flash的管理需要特殊的系统接口。性能比较 flash闪存是非易失存储器,可以对称为块的存储器单元块进行擦写和再编程。任何flash 器件的写入操作只能在空或已擦除的单元内进行,所以大多数情况下,在进行写入操作之前必须先执行擦除。NAND器件执行擦除操作是十分简单的,而NOR则要求在进行擦除前先要将目标块内所有的位都写为0。由于擦除NOR器件时是以64~128KB的块进行的,执行一个写入/擦除操作的时间为5s,与此相反,擦除NAND器件是以8~32KB的块进行的,执行相同的操作最多只需要4ms。执行擦除时块尺寸的不同进一步拉大了NOR和NAND之间的性能差距,统计表明,对于给定的一套写入操作(尤其是更新小文件时),更多的擦除操作必须在基于NOR的单元中进行。这样,当选择存储解决方案时,设计师必须权衡以下的各项因素。 l 、NOR的读速度比NAND稍快一些。 2、NAND的写入速度比NOR快很多。 3 、NAND的4ms擦除速度远比NOR的5s快。 4 、大多数写入操作需要先进行擦除操作。 5 、NAND的擦除单元更小,相应的擦除电路更少。此外,NAND 的实际应用方式要比NOR复杂的多。NOR可以直接使用,并可在上面直接运行代码;而NAND需要I/O接口,因此使用时需要驱动程序。不过当今流行的操作系统对NAND结构的Flash都有支持。此外,Linux内核也提供了对NAND结构的Flash的支持。详解 NOR

热电偶型号命名方法

热电偶型号命名方法 ■装配热电偶型号命名方法: 型号 说明 W 温度仪表R 热电阻 M 感温材料镍铬硅—镍硅 N 镍铬—镍硅E 镍铬—铜镍C 铜—铜镍F 铁—铜镍 无 偶丝对数单支 2 双支 1 安装 固定 形式无固定装置 2 固定螺纹 3 活动法兰 4 固定法兰 5 活络管接头式 6 固定螺纹锥式 7 直形管接头式 8 固定螺纹管接头式 9 活动螺纹管接头式 2 接线盒形式防喷式 3 防水式 保护管直径¢16 1 ¢20 2 ¢16 高铝质管 3 ¢20 高铝质管 G 工作端形式变截面 WRN2-231 G型号示例 ■ 铠装热电偶型号命名方法: 型号说明 W 温度仪表R 热电偶 P 感温元件材料P铂铑10-铂 M 镍铬硅—镍硅N 镍铬—镍硅E 镍铬—铜镍C 铜—铜镍

F 铁—铜镍 K 铠装式 无 偶丝对数单支 2 双支 1 安装 固定 形式无固定装置 2 固定卡套螺纹 3 活动卡套螺纹 4 固定卡套法兰 5 活动卡套法兰 2 接线盒形式防喷式 3 防水式 6 圆接插式 7 扁接插式 8 手柄式 9 补偿导线式 1 工作端形式绝缘式 4 M 附加装 置形式接触块式 G 包箍式WZPK2-236G型号示例 ■ 防爆热电偶型号命名方法: 型号说明 W 温度仪表R 热电偶 M 感温元件材料镍铬硅—镍硅 N 镍铬—镍硅E 镍铬—铜镍C 铜—铜镍F 铁—铜镍 无 偶丝对数单支 2 双支 1 安装 固定 形式无固定装置 2 固定螺纹 4 活动法兰 5 活络管接头式 6 固定螺纹锥式 7 直形管接头式 8 固定螺纹管接头式 9 活动螺纹管接头式 4 接线盒形式防爆式 0 保护管直径¢16

各种型号换热器说明

各种型号换热器说明 一各种型号换热器说明及优点 1、BLL双螺旋波节管换热器,使被加热介质在管内成螺旋线流动形式,破坏管壁的介膜层,增加传热面的热传递。它的传热机理与光管及其它形式的传热元件有明显不同。 l换热效果明显提高由于换热器采用了导热最优良的紫铜管制作,换热效果比其它管壳式热交换器相比,换热量提高了3~5倍。在汽-水换热中,传热系数K值在4500~6500W/m2?℃之间,在水-水换热中,传热系数K值在3200~5000 W/m2?℃之间。 不易结垢 由于对紫铜管的特殊加工,在工作过程中,紫铜管的热伸冷缩,使垢片碎裂脱落,预防了结垢现象。 安全性能高 因传热管具有热补偿能力,在传热过程中固定性能优良,可减少应力的作用,因此,管板与管的胀接口处不易泄漏。 安装灵活方便 该设备具有立式、卧式两种结构型式,能适应各种场合的使用,方便灵活。 这类换热器是按照GB150-1998、GB151-1999〈〈钢制压力容器〉〉和〈〈管壳式压力容器〉〉制造、检验和验收的,安全可靠、性能优良,是当今最优秀的换代产品。 2、SFP、LFP型浮动盘管热交换器半即热式换热器也是适应现代需要开发研制的一种新型换热器。它是将加热水贮存在壳体内,热媒(蒸汽或高温水)在管束盘管内,它属于一种有限量注水的换热器,具有较少的注水量(可注水1-3分钟用水),却能迅速补充热量。由于该换热器传热效率高,在换热器热媒进口必须安装温度调节器,以控制热媒和热水温度,尤其是热水供应系统,温度控制更为重要。 自动除垢 换热器中螺旋盘管在热媒温度、压力变化和离心力作用下,以及被加热水流动力的冲动下,使盘管自由上下,左右浮动和高频振动,可使水垢不易粘附在管臂上,可自动脱落,实现自动除垢。但在某些角落仍可能有部分水垢无法脱落,每半年应清垢一次,可利用热水冲击方法,具体如下:1)放净壳体内的水。2)关闭进出水口。3)打开进汽阀和冷凝水阀门排净管内存水,然后关闭冷凝水阀门,大约5-6分钟突然关闭进汽阀门,打开冷水阀门和底部排污阀门,使加热管突然冷却同时关掉脱落水垢,连续5-6次,即可全部排净。 节能效果显著,由于热媒在管内,被加热水在壳体内,因而壳体表面温度低,散热损失少,节约能源,尤其是汽-水换热时,冷凝水温度低,具有较大的节能效益,并减少环境污染。 3、BBR(BR)板式换热器的结构比较简单,它是由板片、密封垫片、固定压紧板等零部件组成,其中板片采用进口不锈钢板,密封垫片采用中美合资生产的派克垫。其主要技术指标均达到国内先进水平,且在许多方面与国外同类产品相当。 传热系数高 板式换热器不存在旁通,板片波纹能使流体在较小的流速下产生湍流,所以具有较高的传热系数,一般为3000~7000W/㎡?℃,同时湍流又具有自净效应能够防止污垢的形成。 占地面积小 板式换热器结构紧凑,在传热量相当的条件下,所占空间仅为管壳式换热器的1/2~1/3。 阻力损失小 在相同的传热系数条件下,板式换热器通过合理的选择流速,阻力损失可控制在管壳式换热器的1/3范围内。 热损失小

总结NAND FLASH控制器的操作

NAND FLASH相对于NOR FLASH而言,其容量大,价格低廉,读写速度都比较快,因而得到广泛应用。NOR FLASH的特点是XIP,可直接执行应用程序, 1~4MB时应用具有很高的成本效益。但是其写入和擦除的速度很低直接影响了其性能。 NAND FLASH不能直接执行程序,用于存储数据。在嵌入式ARM应用中,存储在其中的数据通常是读取到SDROM中执行。因为NAND FLASH主要接口包括 几个I/O口,对其中的数据都是串行访问,无法实现随机访问,故而没有执行程序。 NAND FLASH接口电路是通过NAND FLAH控制器与ARM处理器相接的,许多ARM处理器都提供NAND FLASH控制器,为使用NAND FLASH带来巨大方便。 K9F2G08U0B是三星公司的一款NAND FLASH产品。 K9F2G08U0B包含8个I/O,Vss、Vcc、以及控制端口(CLE、ALE、CE、RE、WE、WP、R/B)。其存储结构分块。 共2K 块 每块大小16 页 每页大小2K + 64BYTE 即容量=块数×页数×每页大小=2K×16×(2K + 64BYTE)=256M BYTE + 8M BYTE NAND FLASH控制器提供了OM[1:0]、NCON、GPG13、GPG14、GPG15共5个信号来选择NAND FLASH启动。 OM[1:0]=0b00时,选择从NAND FLASH启动。 NCON:NAND FLASH类型选择信号。 GPG13:NAND FLASH页容量选择信号。 GPG14:NAND FLASH地址周期选择信号。 GPG15:NAND FLASH接口线宽选择。0:8bit总线宽度;1:16bit总线宽度。 访问NAND FLASH 1)发生命令:读、写、还是擦除 2)发生地址:选择哪一页进行上述操作 3)发生数据:需要检测NAND FLASH内部忙状态 NAND FLASH支持的命令: #define CMD_READ1 0x00 //页读命令周期1 #define CMD_READ2 0x30 //页读命令周期2 #define CMD_READID 0x90 //读ID 命令 #define CMD_WRITE1 0x80 //页写命令周期1 #define CMD_WRITE2 0x10 //页写命令周期2 #define CMD_ERASE1 0x60 //块擦除命令周期1 #define CMD_ERASE2 0xd0 //块擦除命令周期2 #define CMD_STATUS 0x70 //读状态命令 #define CMD_RESET 0xff //复位 #define CMD_RANDOMREAD1 0x05 //随意读命令周期1

标准热电偶型号

是否提供加工定制是品牌顺达 型号WR系列铠装热电偶品种铠装热电阻 分度号K、N、E、S 测量范围0℃-1200℃(℃)(℃) 允差等级 A 热响应时间≤8(s)(s) 图片,价格,产品属性,仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,欢迎来电咨询 WR系列铠装热电偶 铠装热电偶具有能弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等许多优点,它和工业用装配式热电偶一样,作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用,同时,亦可以作为装配式热电偶的感温元件,它可以直接测量各种生产过程中从0℃~1100℃范围内的液体,蒸汽和气体介质以及固体表面的温度。 □ 主要技术指标 ·测温范围和允差 注:(1)t为被测量温度的绝对值< (2)T型分度号产品需与厂方协商订货。

热电偶温度计

WR口K系列铠装热电偶 ■执行标准:JB/T5582-91 铠装热电偶具有体形细长、热响应快、耐震动、使用寿命长以及便于弯曲等优点,广泛应用航空,原子能、石油、化工、治金、机械、电力等工业部门和科研领域,尤其适宜安装在管线狭窄,弯曲和要求快速反应,微型化的特殊测温场所。 铠装热电偶通常由铠装热电偶元件、安装固定装置和参比端连接装置等主要部件组成。 ■ 特点 测温范围大,反应速度快,外径小,温度变化反应迅速,安装方便,使用寿命长、气密性好,机械强度好。可在有震动、低温、高温条件下使用。 ■ 主要技术指标 ● 铠装热电偶推荐使用温度上限

● 型号及允差 ● 铠装热电偶热响应时间τ0.5 ● 铠装热电偶室温绝缘电阻

● 铠装热电偶的高温绝缘电阻 ● 铠装热电偶测量端形式 ■ 安装固定装置及公称尺寸 凡订( )尺寸的卡套法兰时,需在订货合同上注明:卡套法兰D1=65mm。 ■ 铠装热电偶的结构型号 说明: ·铠装热电偶最小外径,K型为Φ0.25mm,E型为Φ1.0mm,铠装热电偶最大外径,K型为Φ8mm,我所可提供Φ10mm。

STM32使用FSMC控制NAND flash 例程概要

本文原创于观海听涛,原作者版权所有,转载请注明出处。 近几天开发项目需要用到STM32驱动NAND FLASH,但由于开发板例程以及固件库是用于小页(512B,我要用到的FLASH为1G bit的大页(2K,多走了两天弯路。以下笔记将说明如何将默认固件库修改为大页模式以驱动大容量NAND,并作驱动。 本文硬件:控制器:STM32F103ZET6,存储器:HY27UF081G2A 首先说一下NOR与NAND存储器的区别,此类区别网上有很多,在此仅大致说明: 1、Nor读取速度比NAND稍快 2、Nand写入速度比Nor快很多 3、NAND擦除速度(4ms远快于Nor(5s 4、Nor 带有SRAM接口,有足够的地址引脚来寻址,可以很轻松的挂接到CPU 地址和数据总线上,对CPU要求低 5、NAND用八个(或十六个引脚串行读取数据,数据总线地址总线复用,通常需要CPU支持驱动,且较为复杂 6、Nor主要占据1-16M容量市场,并且可以片内执行,适合代码存储 7、NAND占据8-128M及以上市场,通常用来作数据存储 8、NAND便宜一些 9、NAND寿命比Nor长 10、NAND会产生坏块,需要做坏块处理和ECC 更详细区别请继续百度,以上内容部分摘自神舟三号开发板手册

下面是NAND的存储结构: 由此图可看出NAND存储结构为立体式 正如硬盘的盘片被分为磁道,每个磁道又分为若干扇区,一块nand flash也分为若干block,每个block分为如干page。一般而言,block、page之间的关系随着芯片的不同而不同。 需要注意的是,对于flash的读写都是以一个page开始的,但是在读写之前必须进行flash 的擦写,而擦写则是以一个block为单位的。 我们这次使用的HY27UF081G2A其PDF介绍: Memory Cell Array = (2K+64 Bytes x 64 Pages x 1,024 Blocks 由此可见,该NAND每页2K,共64页,1024块。其中:每页中的2K为主容量Data Field, 64bit为额外容量Spare Field。Spare Field用于存贮检验码和其他信息用的,并不能存放实际的数据。由此可算出系统总容量为2K*64*1024=134217728个byte,即1Gbit。NAND闪存颗粒硬件接口: 由此图可见,此颗粒为八位总线,地址数据复用,芯片为SOP48封装。 软件驱动:(此部分写的是伪码,仅用于解释含义,可用代码参见附件 主程序: 1. #define BUFFER_SIZE 0x2000 //此部分定义缓冲区大小,即一次写入的数据 2. #define NAND_HY_MakerID 0xAD //NAND厂商号 3. #define NAND_HY_DeviceID 0xF1 //NAND器件号 4. /*配置与SRAM连接的FSMC BANK2 NAND*/

热电阻型号命名方法

热电阻型号命名方法 WZP2-231 G型号示例

WZPK2-236G型号示例 WZP2- 241 G型号示例 ■ 装配热电阻主要应用 装配热电阻通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的-200℃—+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。 ■ 装配热电阻按安装固定装置方法分为

感温元件 无固定装置装配热电阻 固定螺纹式装配热电阻 活动法兰式装配热电阻 固定法兰式装配热电阻 固定螺纹锥式装配热电阻 活络管接头式装配热电阻 直形管接头式装配热电阻 固定螺纹管接头式装配热电阻 活动螺纹管接头式装配热电阻 ■ 装配热电阻特点 1、压簧式感温元件,抗振性能好; 2、毋须补偿导线,节省费用; 3、测量精确度高; 4、进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定; 5、机械强度高,耐压性能好。 ■ 产品执行标准 IEC751JB/T8622-1997JB/T8623-1997 ■ 常温绝缘电阻 在环境温度为15—35℃,相对温度不大于80%,试验电压为10—1000V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥100MΩ.m ■ 测量范围及温差 注:t为感温元件实际测温绝对值 ■ 感温元件

■ 无固定装置热电阻 1、型号120、121为防喷式,防护等级IP65;型号130、131为防水式,防护等级IP55; 2、保护管材质为1Cr18Ni9TI,其余材质根据协议订货。 ■ 固定螺纹式热电阻

1、型号220、221为防喷式,防护等级IP65;型号230、231为防水式,防护等级IP55; 2、保护管材质为1Cr18Ni9TI,其余材质根据协议订货。 ■ 活动法兰式热电阻

工业产品说明 颜色代表

由于各种色相本身的明度不同,我们可以把黄、橙、红、绿、青、紫六种色,按明度关系由强到弱的进行排列。在这些色相中,红橙黄属于明色,绿紫青是暗色。黑白两色是明度的两极,黑与白相加是灰色——中性色。极色最亮为白色,最暗为黑色,中间是明度不等的灰色系,如深灰色、中灰色、浅灰色等。而在具体的设计或色彩环境中,色彩的明暗是相对的,例如,红色相对于黄色是暗色,而相对于青色则是明色。明度较之色相和纯度,具有相对的独立性,明度是最适合于表现物体的立体感和空间感的,它是色彩的骨架,是色彩结构的关键。

“白电”产品推出彩色系列 过去由于洗衣机、电冰箱、空调的外壳基本是以白色为主,因此这三大件一般被称为“白电”。可记者在大信某家电卖场中见到,空调和洗衣机的外观早已不是白色的天下,睿智的灰和靓丽的红,再到冷静的蓝都成为了空调和冰箱的外衣。除了靓丽的颜色外,各式花纹图案也华丽地“登上”了冰箱的外壳,如美人般花枝招展的电冰箱简直可以当作屏风来使用。 而一些常用的小家电设计更是精美,在不使用的时候完全可以充当家居里的小装饰。近

来在卖场中热卖的加湿器就是好例子。卖场里销售的加湿器造型各异,为你的家居驱走干燥的同时,也带来了些许温馨。 昨日记者在大信某家电卖场的电脑专柜前见到,某品牌展出了彩色系列笔记本,有黄、蓝等多种颜色可供选择,吸引了不少消费者体验。销售人员告诉记者,这款笔记本虽比其他品牌产品贵一些,可上市以来很受欢迎。 在现场选购家电的一对新婚夫妇告诉记者,新房的装修已经基本完成,所以前来选购家电。由于家里的装修选的是以温暖的色调为主,如果购买黑白两色的家电,放到新房当中,就显得格格不入,因此他们更希望选择一些外观颜色与装修相对应的家电,从而保持整个家居环境的协调。 “现在的家电对于消费者来说越来越倾向于作为家居的一件装饰品。这与生活水平的提高,消费者的需求逐渐提升是分不开的。”有卖场负责人告诉记者。 不同的产品,其使用功能的差别可以通过色彩来表现。在国内,日用家电的设计上有白色家电和黑色家电之分,白色家电主要是指给带给人们娱乐、休闲的家电产品,而黑色家电是指减轻人们的劳动强度,比如洗衣机,洗碗机、空调等家电类产品。在国外通常是把家电用色彩来区分为白色家电、黑色家电、米色家电和绿色家电。黑白两色家电的分类和国内的相似,而米色家电则是指电脑信息产品,绿色家电是指在质量合格的前提下,可以高效使用而且节约能源,使用过程中不对人体和周围环境造成伤害,在报废后还可以回收利用的家电产品。虽然这些家电产品不是完全按照其色彩分类来决定产品的功能,但是一定程度上说明了产品的功能与色彩的关系。 同种产品由于其使用功能侧重点不同,也会对产品的色彩产生较大的影响。现代社会经济的飞速发展,汽车已经代替了公共交通成为一部分人的代步工具。价格不菲的汽车,购买者对于其使用功能的了解是毋庸置疑的,不同系列汽车不同的功能指向也决定了其色彩的方向。比如商务车多用于公司、企业商务活动中人员的接送,其设计多为黑色、银色、灰色等低明度的色彩,借以强调商务车大容量、低调、稳重的产品特点。私家汽车多为酱通家庭代步工具,其色彩的设计则种类繁多,除了红色、黄色、白色等醒目的高明度色彩,也有一些黑色、银色等低明度色彩来满足不同年龄层次的消费者的使用需求,这些颜色的设计则是体现了私家汽车的方便性和实用性。 二、产品的色彩要服从于消费者的心理需求 消费者对产品色彩的心理需求,与消费者个人的年龄、学历、社会阅历、生活环境等有着非常密切的关系。 在数码产品中,手机是使用频率最高也是更新速度最快的产品,从手机设计的色彩方面我们可以清楚的看见不同人群对于色彩的不同需求。专门为年轻一族设计的手机产品,色彩都比较鲜艳,比如红色、桔色、蓝色,年轻消费者多喜欢纯度较高的颜色,更能体现他们充沛的活力和张扬的青春,在色彩的喜好上-他们不仅是喜欢一种颜色,‘而且对鲜艳的颜色都比较偏爱,于是在色彩的设计上,商家采用可换式彩壳的方法来满足这部分消费者的需求。专门为女性消费者所设计的手机,色彩上则多采用一些纯度较低的粉色系列,如粉红、粉紫、粉蓝等甜蜜而安静的颜色,满足这部分消费者的心理需求。为商务人士所设计的产品,则是以简洁的造型搭配银色,黑色等稳重深沉的颜色,给人以可信赖的感觉。 人们对产品色彩的需求除了年龄性别等生理上的差异。还存在着地域、宗教、文化习俗等方面的不同。东西方的文化交融和沟通就可以在产品的色彩中加以体现。在中国的传统文

NAND FLASH在储存测试中的应用

NAND FLASH在储存测试系统中的应用(3) 2009-11-09 22:35:43 来源:王文杰马游春李锦明 关键字:NAND FLASH 储存测试K9K8G08UOM 2 NAND FLASkI Memory的硬件部分 本设计当中,FLASH的数据输入输出口、控制端口通过调理电路与FPGA的端口相连,图4所示是其硬件连接电路。 从图4中可知,FLASH的数据输入输出端口I/00~7、控制端口/CE、是通过芯片SN54LV245与FPGA相连;FLASH的控制端口cLE、ALE、/WE、/RE通过芯片SN54LV245和芯片74HCl4与ITGA相连。其中F-CLE、F-ALE、F—WE、F-RE、F—CE、F- R/Bur是FPGA的I/O口,是FPGA逻辑的输入输出口。CLE、ALE信号是FLASH存储器命令、地址锁存使能信号,/WE是保证命令、地址、数据能否及时正确的写入FLASH 的信号,/RE信号控制着数据的读取,这些信号的精确度关系着FLASH存储、读数功能的实现。所以,这些信号的好坏直接关系着FLASH的正常工作。经实践的电路调试,这些信号在传输过程中受到了其它因素的干扰,信号明显失真,在电路中加入74HCl4(非门)以后,信号会变得光滑,准确。 芯片SN54LV245是八进制三态总线收发器,DIR=1时,总线传输方向从A→B;DIR=0时,总线传输方向从B→A。/OE是片选信号。/0E,DIR信号是由FPGA内部编程逻辑控制的。 FL,ASH接口中,为了保证/wE、/RE、/CE、R/B控制信号初始状态无效,由硬件电路实现端口值拉高。本设计中不使用写保护功能,所以/WP端口也接上了上拉电阻。 3 结束语 基于闪存技术的固态存储器存储密度大,功耗小,可靠性高,体积小重量轻且成本也在不断降f氐,在航空应用中有良好的应用前景。在设计储存测试系统时选用大容量的NAIXD FLASH存储器大大提高了储存、读取速度,并且设计电路结构简单,易于修改。 (本文转自电子工程世界:http://www.eewo

B型号修订版热电偶参考表

?修订版热电偶参考表最大温度范围 热电偶级 32 ~ 3092?F 0 ~ 1700?C 30 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 30 40 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 40 50 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 50 60 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 60 70 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 70 80 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 80 90 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 90 100 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100 110 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 110 120 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 120 130 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 130 140 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.009 0.009 140 150 0.009 0.009 0.009 0.010 0.010 0.010 0.011 0.011 0.011 0.012 0.012 150 160 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 160 170 0.015 0.016 0.016 0.016 0.017 0.017 0.017 0.018 0.018 0.019 0.019 170 180 0.019 0.019 0.020 0.020 0.021 0.021 0.021 0.022 0.022 0.023 0.023 180 190 0.023 0.023 0.024 0.024 0.025 0.025 0.026 0.026 0.027 0.027 0.027 190 200 0.027 0.028 0.028 0.029 0.029 0.030 0.030 0.031 0.031 0.032 0.032 200 210 0.032 0.033 0.033 0.034 0.034 0.035 0.035 0.036 0.036 0.037 0.037 210 220 0.037 0.038 0.038 0.039 0.039 0.040 0.041 0.041 0.042 0.042 0.043 220 230 0.043 0.043 0.044 0.044 0.045 0.046 0.046 0.047 0.047 0.048 0.049 230 240 0.049 0.049 0.050 0.050 0.051 0.052 0.052 0.053 0.053 0.054 0.055 240 250 0.055 0.055 0.056 0.057 0.057 0.058 0.059 0.059 0.060 0.060 0.061 250 260 0.061 0.062 0.062 0.063 0.064 0.065 0.065 0.066 0.067 0.067 0.068 260 270 0.068 0.069 0.069 0.070 0.071 0.072 0.072 0.073 0.074 0.074 0.075 270 280 0.075 0.076 0.077 0.077 0.078 0.079 0.080 0.080 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