PCI Express的基本工作原理

PCI Express的基本工作原理
PCI Express的基本工作原理

了解 PCI Express的基本工作原理

2009-12-28 21:06

从并行转向串行

PCI Express?(或称PCIe?),是一项高性能、高带宽,此标准由互连外围设备专业组(PCI-SIG)制订,用于替代PCI、PCI Extended (PCI-X)等基于总线的通讯体系架构以及图形加速端口(AGP)。

转向PCIe主要是为了实现显著增强系统吞吐量、扩容性和灵活性的目标,同时还要降低制造成本,而这些都是基于总线的传统互连标准所达不到的。PCI Express标准在设计时着眼于未来,并且能够继续演进,从而为系统提供更大的吞吐量。第一代PCIe规定的吞吐量是每秒2.5千兆比特(Gbps),第二代规定的吞吐量是5.0 Gbps,而最近公布PCIe 3.0标准已经支持8.0 Gbps的吞吐量。在PCIe标准继续充分利用最新技术来提供不断加大的吞吐量的同时,采用分层协议也便于PCI向PCIe的演进,并保持了与现有PCI 应用的驱动程序软件兼容性。

虽然最初的目标是计算机扩展卡以及图形卡,但PCIe目前也广泛适用于涵盖更广的应用门类,包括网络组建、通信、存储、工业电子设备和消费类电子产品。

本白皮书的目的在于帮助读者进一步了解PCI Express以及成功PCIe成功应用。

PCI Express基本工作原理

拓扑结构

本节介绍了PCIe协议的基本工作原理以及当今系统中实现和支持PCIe协议所需要的各个组成部分。本节的目标在于提供PCIe的相关工作知识,并未涉及到PCIe 协议的具体复杂性。

PCIe的优势就在于降低了复杂度所带来的成本。PCIe属于一种基于数据包的串行连接协议,它的复杂度估计在PCI并行总线的10倍以上。之所以有这样的复杂度,部分是由于对以千兆级的速度进行并行至串行的数据转换的需要,部分是由于向基于数据包实现方案的转移。

PCIe 保留了PCI的基本载入-存储体系架构,包括支持以前由PCI-X标准加入的分割事务处理特性。此外,PCIe引入了一系列低阶消息传递基元来管理链路(例如链路级流量控制),以仿真传统并行总线的边带信号,并用于提供更高水平的健壮性和功能性。此规格定义了许多既支持当今需要又支持未来扩展的特性,同时还保持了与PCI软件驱动程序的兼容性。PCI Express的先进特性包括:自主功率管理;先进错误报告;通过端对端循环冗余校验(ECRC)实现的端对端可靠性,支持热插拔;以及服务质量(QoS)流量分级。

而一个经简化的系统拓扑结构包括了4种功能类型:根联合体、交换器、端点和桥接器,如图1所示。每条虚线均代表着2个PCIe设备之间的一条连接,这种连接被称为链路。

?根联合体用于初始化整个PCIe结构并配置每条链路。根联合体通常用于将中央处理器(CPU)与其它3项功能之中的一个或多个相连接,包括PCIe 交换器、PCIe端点和PCIe-PCI桥接器。

?PCIe交换器用于将数据向下游路由给多个PCIe端口,以及从每个独立端口将数据向上游路由至单一的根联合体。PCIe交换器也可以从一个下游

端口灵活地向另一个下游端口路由数据(对等),不再局限于传统PCI

系统所要求的严格的树形结构。

?端点通常驻留在应用内,用于在系统中将应用连接到PCIe网络。端点具有请求和完成PCIe事务处理的功能。此系统内的端点数量通常多于其它任何类型的PCIe组件。

?桥接器用于将PCIe与其它PCI总线标准(如PCI/PCI-X)相连接,适用于那些同时采用了这些体系架构与PCIe的系统。

PCIe协议规格

PCIe规格内所定义的此协议遵循的是开源促进会(OSI)模型。此协议分隔成5个基本层,如图2左侧所示。本节对机械层和物理层进行了综述;后续各节将针对链路层、事务处理层和应用层进行说明。

?机械层用于定义机械环境,如接头、插卡形状系数、卡检验和热插拔要求等。

?在图2的右侧,我们将其余层进行了展开,以便更精确地显示较低层是如何映射到物理硬件实现层的。

?如图所示,物理层可以分割成2个子层:电气层和逻辑层。而有一些公司已经在电气层和逻辑层之间定义和采用了一种接口,这种接口称为PCI

Express物理接口(PIPE)。PIPE接口让设计方案能够采用一种标准接口和/或采购多种能够配合运行的组件,甚至可以向多个供货商进行采购。

?物理层的电气子层用于实现各种模拟元器件,包括收发器、模拟缓冲器、串化器/解串器(SerDes)和10位接口。

?物理编码子层(PCS)用于每一个8位数据字节与10位代码之间的编码/解码。这种编码功能不仅能对有效字符进行校验,而且还限制了所发送的0和1数量之间的差异度,从而在发送器与接收器之间保持了一种直流平衡度,进而显著增强了电磁兼容性(EMC)以及电气信号性能。

?物理层内的PIPE接口的另一个方面包括了链路训练和状况状态机(LTSSM)、通道间去偏移(laneto-lane de-skew)、特殊序列检测和生成,等等。

在物理硬件方面,从串行引脚至PIPE接口的各层总称为PHY,而从PIPE接口至应用层的各层总称为数字控制器。任意给定PCIe链路的每一端均存在一个PHY 和数字控制器。图3显示了从图1所定义的子系统内插入到根联合体和端点的PCIe PHY和控制器。端点采用了一个端点端口,而根联合体采用了一个根端口。此图显示了每一个扩展到各种单独的PHY和控制器功能的端口类型。

正如上文所述,2个端口之间的虚线代表着链路。PCIe链路是单向的,并采用了低压差分信号。PCIe规格定义了链路可以包含多达32个并行通道,用于将 PCIe 1.x(2.5Gbps)链路的吞吐量扩展至80 Gbps,或将PCIe 2.0(5.0 Gbps)的吞吐量扩展至160 Gbps。同一链路内的每个线路(Lane)均提供了自己的内嵌时钟信号,因而无需在PC电路板上实现线路长度匹配——这种匹配是以前PCI接口为了保持时序所必需的。

下面两节更深入地探讨了PHY和控制器的设计问题。

PCIe SerDes设计难题

为PCIe设计PCIe PHY对于设计人员尤有难度,原因在于:

?串行至并行的数据转换要求采用先进的模拟设计方案。

?模拟设计在各种制程技术之间不可移植,所以必须针对用于制造芯片的每一种新制程技术重新设计PHY。

?高速本身就已经属于设计难题,而模拟链路增加了设计的复杂度,更加剧了设计难度。例如,由于信号完整性和噪声会造成性能降级,而这种降级问题必须得到解决。

?PHY必须通过严格的电气和兼容性测试来确保与其它设备的互操作性。

随着线路速率的增加,PHY不仅在设计上的难度更大,而且在集成时也必须十分谨慎,以满足在吞吐量超过1 Gbps时出现的信号完整性问题。高速条件的封装和电路板设计难度也大幅提高,经常导致项目延迟。此外,高性能PHY的设计也要求设计人员在高速模拟通信领域里具有高级专业经验。这些通信性能还十分依赖于设备的生产制程,因此设计人员必须对基本设备的物理特性有一定的了解。这样的专业经验只有通过大量的设计实践来获得。PHY不仅在开发上存在难度,而且还必须能够与其它公司设计的PCIe接口实现互操作。因此,PCI-SIG提供了兼容性测试认证大会(workshops),通常称为“plugfests”,来测试一项设计方案对规格的符合性以及与其它设备的互操作性。

为什么PCIe的工程设计难度要大得多呢?图4显示了在高速设计方案中这些问

题的实例以及标准的FR4电路板材料对于信号的影响度。此图左侧显示了一个1.25 Gbps数据流和一个5 Gbps数据流的二进制眼图,并对应于通过26英寸的标准FR4电路板材料进行传输。右侧的对应二进制眼图表明,目的地处的信号性能出现了衰减。而 1.25 Gbps数据流在这种传输路程中保存得非常完好,但5 Gbps眼图的大小和清晰度均出现了显著的衰减,这是因为低成本FR4基底材料以及互连线材料在大于1 GHz的频率下所发生的介电损失现象而造成的。

这种损失现象会随着频率增加而加大,导致在1-0-1-0位流中出现不能接受的畸变现象(实际上交流信号),但一串全部是1或全部是0(实际上直流信号)可以成功地发送。

此项解决方案的目标在于通过提升更高频率(交流)信号相应于较低频率(直流)信号的幅值来改善综合的信噪比,这种过程称为预加重(pre- emphasis)。另外一种方式是,也可以对较低频率的信号实现“去加重”。在发送器处采用去加重处理可以在目的地处获得更加干净的眼图,从而以充分的余量满足规格要求(如图5所示)。

采用预加重和其它模拟设计技巧可以提供更为纯净的信号。但是,即使有一个明显很纯净的眼图的信号也仍然必须满足PCIe规格所要求的电压裕量要求。在图6中,左图代表了PCIe规格,中间的菱形描述了对眼图张开度的最低要求。位于中间的眼图代表了PCIe规格的要求(如图中的菱形所示)并显示了一种能够超过这些要求的合格眼图开度。在右侧图中,波形未能满足由这个菱形所代表的要求。

这点有什么重要作用呢?高速串化器/解串器测试通常会采用一种回送模式,以确保PHY能够产生纯净的眼图。但是,即使某个设备拥有纯净的眼图,它也仍然有可能通过回环测试,但并不能够可靠地与系统内的其它PCIe设备进行通信。很明显,回环测试并不足以确保PHY能够满足PCIe规格的电气要求。为了克服回环测试的这种局限性,Synopsys已经在自己的高速PHY设计中实施了电路板上诊断,提供了对于链路特性和性能的实时观察能力。这种诊断可以查明并量化各种信号完整性问题,例如过大的抖动和芯片上的电压裕量不足,而这些是简单的“通过/未通过”式回送诊断所无法查明的。

但是,要解决上面的PHY开发难题还受到了其它限制。这些难题必须能够在经济可行的芯片占用面积下以及功耗预算范围内得到解决。较小的内核面积以及低功率属于强制性条件。

PCI Express数字控制器的设计难题

PCIe的复杂度远高于PCI,其接口复杂度大致高出10倍,而且门电路数量(不包括PHY在内)约多出7.5倍。PCIe还定义了一系列不同的端口类型,包括:根联合体、交换器、桥接器和端点。导致事情更加复杂化的还有,对于每一种PCIe端口类型,“同一方案不能适用于所有端口”。举例来说,对于1 G以太网控制器的1个PCIe附加卡的要求可以采用一个拥有32位内部数据通路的单通道(x1)端点来予以满足,而一个机顶盒就有可能要求采用1个64位的内部数据通路并要提供根联合体和端点双功能。有许多因素会提高PCIe接口的复杂度,

包括某一特定PCIe应用可能需要的一些可选特性。在实现PCIe 接口时,必须格外注意确保设计方案中只包括了必需的特性,以避免不必要地增加门电路数量、面积以及功耗损失。

每一种PCIe端口类型均存在一系列的必要特性,但也有一系列的系统级问题必须得到优化和解决。这些系统级的决策会在很大程度上影响到接口性能以及门电路的数量。这些决定不属于本白皮书的范围,也不准备在本白皮书内解决。

PCIe数据包

在仔细探讨每个协议层的各种不同特性之前,首先要了解数据在PCIe网络内的传输方式,这一点是很重要的。PCI Express采用了数据包方式在系统内传输数据,并用于数据接口与PCIe设备的各层之间。应用层用于发起事务处理,而事务处理层用于将应用程序的请求转换成PCIe事务处理包。数据链路层用于为这个包添加一个序列编号和链路循环冗余校验码(LCRC)。数据链路层还确保了双向事务处理能够正确地得到接收(参见图7)。最终,物理层能够通过PCIe链路发送事务处理。

控制器物理层用于与PHY的接口,并用于管理许多能够发起链路并构建数据包的功能。一些特殊序列用于建立物理链路、进入和退出低功耗链路状态等。

物理层的接收部分负责:

?通道映射、通道间去偏移,适用于由多条线路构成的链路。

?数据解扰

?数据包检测和解帧

?检查特殊数据包序列,例如TS1、TS2、跳过和电气空闲。

物理层的发送部分负责:

?采用特殊符号插入来对数据包进行封帧,例如采用STD或SDP符号来标志数据包的开始,用END符号来标志结尾。

?数据加扰

?链路控制–初始化、带宽和线路反转(lane-reversal)协商。

?多条线路发送控制。

?生成跳过序列来补偿链路两端的时钟PPM差异。

以下各节对这些概念进行了更为详尽的描述:

?线路映射能够让顺序数据包通过多条线路的链路进行并行发送,从而大大提高了吞吐量。接收器的物理层会以正确的次序重新装配各个数据包(参

见图8)。

?通道间去偏移移用于纠正多线路链路内各线路之间的偏移现象。发送组件会在所有线路上同时发送预先定义的标识符(COM),从而使得接收器能

够对偏移现象做出检测,并插入补偿部分对各个数据包进行重新校对,让

所接收到的数据对于其它层来说就像同时到达一样。在下面的图9中,左面的图形显示了一个4线路(x4)设备正在发送数据包数据以及这些数据包是如何接收到的。右图显示出所接收到的数据经过了解偏移处理,将每条线路不同的延迟现象所导致的偏移现象消除掉。

?通道反转(请勿与方向反转混淆)可在随后应用,以避免对印刷电路板(PCB)上的布线进行“蝴蝶结”处理的需要,从而简化了PCB的设计并

降低了制造成本。而采用如图9所示的x4传输方式时,我们可以在内部

对数据进行重新映射,以补偿PCB布线方面的问题(如图10所示)。

?链路培训和状况状态机(LTSSM)用于控制物理层,进而控制链路。LTSSM 起动链路协商时,首先采用一种“检测”状态,并在随后检测到链路伙伴

时采用一种“轮询”状态。一旦链路已经建立,则2个通信组件将进入一种“配置”状态,并在这种状态下就链路配置进行协商。这些状态标示了

物理上连接了多少条线路;其中多少条线路正在活动中;是否有任何数据

对已经反转;以及是否有任何线路进行了反转。而L0状态用于正常的链

路运行。采用“恢复”状态,LTSSM 还能够重新建立一个丢失的链路,并采用L0、L1和“恢复”状态来管理链路功率状态转换。

数据链路层

数据链路层确保了可靠的数据交换、错误检测以及重试、流量控制信用度(FCC)初始化和更新,以及功率管理服务。为了完成这些功能,数据链路层能够生成并处理数据链路层数据包(DLLP)。

在LTSSM协商好一条物理链路后,数据链路层即启用。此时,链路两端的数据链路层将采用一个流量控制(FC)初始化协议来对链路进行初始化。此协议用于与每个链路合作设备的可用队列资源进行通信。一旦FC初始化完成,此链路即准备好向事务处理层提供可靠的数据传输服务。在TLP传输过程中,定期的流量控制更新将继续追踪可用的缓存区空间数量以防止发生溢出。

数据链路层能够提供通过一个不可靠(容易丢失)的物理链路来提供可靠的数据传输服务——这是通过对接收到的TLP进行校验,并对所接收到的数据做出肯定应答,并在错误时进行重新传输来实现的。在TLP发送时,这些TLP被分配了序列编号并适用了一个CRC代码,并发送至物理层以供通过串行链路进行传输。在收到以后,CRC和序列编号均将得到校验。CRC内发生的错误或序列编号乱序现象均表明发生了传输错误,因此信号将采用一个否定应答(NAK)来做出响应。在收到NAK后,发送器会重新发送这个数据包,而这个数据包存储在一个专用于

此目标的中继缓冲区内。如果CRC序列编号校验成功,则接收器发送一个肯定应答(ACK)。只有在给定TLP的ACK已经收到后,相应的数据才会从中继缓冲区内清除。通过运用这一协议,数据链路层就可保证TLP的传输成功。

事务处理层

事务处理层能够对外创建和对内接收事务处理层数据包(TLP)。TLP包含一个报头、一个可选数据有效负荷以及一个可选端对端CRC(ECRC)。TLP可以是一项请求,也可以是一项对于请求的回应(完成),并且总是4字节(1个DWORD)的倍数。报头指定了事务处理的类型、奇偶性、地址、路由规则以及其它数据包特性。而发送事务处理层能够构建数据包报头,选择添加ECRC,并对数据包发送进行门选控制,直到有足够的远程流量控制信用度可用。接收事务处理层用于校验TLP的格式和报头。它也可以选择采用校验ECRC。

PCIe的基本功能和属性

吞吐量:流量控制信用度

正如上文所述,PCIe连线的两端均采用了流量控制信用度(FCC)来确保数据不会由于缓冲区溢出而丢失。因此,流量控制信用度在整个有效吞吐量方面发挥着关键作用。

流量控制信用度属于与可用接收器缓冲区容量相关的简单信息,并且由接收组件进行签发。链路的发送端只能发送接收端存在着足够信用度的数据包量,并且在数据包发送过程中消耗着这些信用度。而链路接收端在自己有可用的缓冲区空间时才会再签发信用度。对于Posted、Non-Posted和完成序列均提供了流量控制序列,因此存在3种不同类型的流量控制DLLP。此外:

? Init_FC DLLP定义了每个FC类(P、NP、CPL)类的初始缓冲区空间

? Update_FC DLLP用于对目前推出的可用新信用度进行通告

QoS:流量级别和虚拟通道

流量分级和通道虚拟化能够让系统针对不同的应用提供不同的服务质量(QoS)级别。例如,在一台PC机内,有可能给予一个视频数据流以最高优先级以确保有足够的带宽来传输高质量视频,使其不受其它应用程序的影响。而在网络服务器应用中,这种优先权分配对于网络服务提供商的经济效益十分重要,因为服务提供商必须来履行不同定价的各种服务水平的协议。

通道虚拟化能够在相同导线实现多个独立数据流的复用。而每个虚拟通道均拥有自己的缓存资源。

数据流量分级采用了流量分级标签标识的方式来定义任意给定数据包与其它数据流量相比的端对端优先级。每个流量分级均由根联合体分配给一个虚拟通道,但有可能在数据包通路的不同点有着不同数量的虚拟通道。采用灵活的仲裁方案能够实现虚拟通道,以保持所要求的优先权以及服务水平。仲裁机制的示例有:

任意(定制)、循环调度、加权循环调度。

RAS:数据完整性

数据完整性可以通过使用一系列要求和可选的协议特性来确保。

这些要求的特性是:

? 物理层校验– 8b/10b编码/解码以消除无效字符。

? 链路层校验–数据包CRC(PCRC)校验;数据包序列编号校验;验证肯定应答/否定应答(ACK/NAK)。

? 事务处理层校验–报头和数据包有效性;完成超时。

可选特性应当完全在任何PCIe IP中得到支持,无论它是可选的还是不可选的,这些特性包括:接收器溢出校验、流量控制错误校验、端对端CRC(ECRC)、崩溃TLP、内存奇偶校验和数据通路奇偶校验。

RAS:排序/PCI规则

排序这个概念洐生于PCI模型,它有2个目的:

?避免系统发生死锁。PCIe为了达成这个目标,就要确保某些数据包类型不能排在其它受到阻塞的类型前面,而且某些数据类型绝对不能排在其它类型前面。例如,完成和Posted写入数据包必须能够排在读取请求前面。

?保持数据和标志位的一致视图以确保数据的有效性。例如,完成和读取请求不能排在Posted写入数据包前,而Posted写入数据包不得排在其它

Posted数据包前。

排序规则可以采用硬件或软件方式来实现。例如,硬件的接收缓冲区能够根据抵达次序和数据包类型自动让数据包通过或受到阻塞。一种软件实现方式可以限制读取请求的发出以防止发生死锁;也可控制标志位的位置让旁路操作不会造成影响;而且如果只要保持写入的次序,则可将标志位放到接收器区块内,并从来自生成方的一个写入操作来设置标志位。

主动式电源管理

主动式电源管理就是在检测不到系统或设备活动时进入低功率状态布局,也就是说,在链路上没有数据包且满足超时条件时,能够在需要时从低功率状态退出。主动式电源管理完全以硬件方式来执行,并采用了L0s和L1低功率状态。PCIe 设备应当通过D0、D1、D2和D3热插拔/冷插拔来兼容 PCI软件节能机制,并且应当支持PCIe热插拔逻辑中断和唤醒功能。图11即一个主动式电源管理的例子,基于两个PCIe组件成功进入了L1模式的次序要求。

这个“上游组件”可以是一个根联合体,而下游组件可以是一个端点。下游组件检测到链路已经空闲了一段“很长”时间后——可能只不过是几毫秒。下游组件随后取消了数据包传输并等待适当的链路信用度以及应答条件。然后它发送一个

数据包请求许可以进入L1主动电源管理状态,而上游组件必须随后决定是否批准这项许可。在本例中,上游组件决定批准这项许可,它取消了数据包传输并等待早先数据包的应答,并发送了一个特殊数据允许进入L1状态。下游部件随后将自己的发送导线置入一种特殊的“电气空闲”状态,而在上游组件检测到这一状态时,也执行同样的操作。此链路目前就处于L1模式。在理想情况下,应用层和逻辑电路对此过程不产生影响,这个过程应当全自动化完成。

先进的错误管理

先进的错误报告功能是PCIe内的一项可选特性,但也是一项对于许多应用有着重要意义的功能。先进错误报告能够提供有关具体错误的详细信息,这些信息可用于诊断系统问题。这项功能可以让错误分级为严重类别或非严重类别,提供了详细的错误类型和屏蔽功能。

中断

PCIe端点可以通过消息发出中断信号。传统中断支持采用了多项消息来仿真基于线路的“信号或”PCI中断。这些消息可用于创建一条“虚拟信号”,这条信号替代了PCI或PCI-X总线上所采用的真实的物理中断信号。每项PCIe功能只限制给予了一个这样的中断。

用于替代传统基于线路中断的替代方案是消息发信型中断(MSI)或MSI扩展中断(MSI-X)。这些信号等同于PCI和PCI-X内的信号。MSI支持同一端点发送32条消息,每条消息均采用相同的地址,但拥有根联合体所指定的不同数据数值。MSI-X将这种中断灵活性拓展到了2048项,每一项均采用了一个由根联合体规定的地址和数据。这两种类型均通过存储器写入操作发送到根联合体。MSI 数据的大小总是1个DWORD,其数值依据具体平台而定。PCIe软件能够为每条MSI消息编程MSI地址和数据。

运用IP降低PCIe设计的风险并加快上市周期

PCI Express拥有多种组件类型,每一类型均采用了复杂的系统级折衷方案,以满足严格的目标,包括:性能;可靠性、可用性以及可服务性(RAS);服务质量(QoS)。达到这些目标要求对参数进行多方面的优化,诸如吞吐量、缓冲区大小、流量控制信用度管理以及排序规则,因此无法实现“普遍适用”的设计。这些设计难题与严格的符合性和互操作测试要求结合起来,对即使是经验最丰富的设计团队来说,也构成了一项真正的挑战。为了能够加快上市周期和降低风险,设计人员转而借助第3方IP来成功在自己的设计中结合PCIe接口。为了确保做出正确的选择,设计人员应当考虑到IP供货商选择的一些基本要素,诸如功能正确性、集成性、可用性和支持能力。

Synopsys的DesignWare? IP for PCI Express?解决方案提供了实施和验证采用PCIe互连标准的高性能设计方案所必需的端口逻辑。这一完整的集成解决方案经过了芯片生产的验证,包括一套可配置数字控制器、高速混合信号PHY以及验证IP的全面套件——这些部分均符合PCIe 1.1和2.0规格要求。Synopsys能

够满足由同一IP供货商提供完整解决方案的要求,从而通过帮助设计人员确保所有IP功能均无缝结合起来而降低了集成风险。Synopsys的DesignWare IP for PCI Express方案为设计人员提供了高性能的IP解决方案,而且此方案的功耗极低、占用面积和延迟均极小。

数字控制器

? 为所有端口类型提供:端点、根联合体、交换器、桥接器和双模式(端点/根联合体)

? 数字控制器用于实现PCIe协议的物理层、数据链路层和事务处理层

? 提供了最大吞吐量,同时减少了门电路个数、延迟以及内存要求

PHY IP

? 低功耗和小占用面积–与竞争方案相比,可降低达50%

? 优秀的性能裕量和接收灵敏度

? 先进的内嵌诊断和ATE测试矢量,可用于完整的“at-speed”生产测试

验证IP

? 能够验证所有数字核心配置

? 提供了直接和受限制的随机流量生成

? 验证了与PCIe规格的符合度

中空吹塑机操作规程(标准版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 中空吹塑机操作规程(标准版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

中空吹塑机操作规程(标准版) 1.目的 规范中空吹塑机操作作业. 2.适用范围 全公司两台中空吹塑机作业。 3.术语及定义: 无 4.作业内容 4.1检查搅拌机的工作是否正常,搅拌前先关闭搅拌机电源,将配比的原材料、色母和色粉放入搅拌桶内,将搅拌桶盖好,开启搅拌机电源开关。 4.2检查冷冻机的工作是否正常,先打开冷冻系统电机开关,看电机运转是否正常,再打开水塔开关,检查供水是否正常,设定好

冷冻机水温,开启冷冻机。 4.3每天检查搅拌机电路和水路,机器周围不能有异物堵塞,确保生产环境安全。中空吹塑机每天检查机械部分、电器部分、液压、水路和气路。 4.4中空机预热:加热前必须接通机桶入料段的冷却水,加热过程中,检查各加热导线连接是否正确牢靠,加热过程中随时注意触摸屏显示温度是否正常(一般升温时间为3-4小时)。 4.5开机前检查机器是否正常,启动主油泵。油温在35-55度之间。启动油泵空转30分钟,对油路系统进行空载清洗。 4.6加料,启动绞料电机,再次检查机桶温度和模头温度是否达到工作温度,绞料时是否稳定。 4.7手动射料和绞料,正常后检查吹气针和模头吹气是否正常。将液压系统调定到0.4-0.6Mpa,将顶吹压力调定到0.2-0.4Mpa 4.8按半自动,启动按钮试制产品,根据试生产产品的情况,将射出长度计时、称重、测量壁厚,同品管确认产品的品质后大批生产。

中空吹塑机壁厚控制器的技术要求和控制原理

在中空吹塑机的系统中,有一个叫壁厚控制器的系统,它对于设备有着很重要的作用,不知道大家对它的了解有多少呢? 1、壁厚控制系统的技术要求 壁厚控制系统是对模芯缝隙的开合度进行控制的系统,即位置伺服系统。在中空容器的生产过程中,为了保证制品的质量,要求被控量能够准确地跟踪设置值,同时还要求响应过程尽可能快速。以简单的10点壁厚控制器为例,在连续挤出的模式下,从模头挤出一个型坯最短时间约5s,在5s的时间内要实现一条有限长度的函数曲线,需要将其分成10个段落,在时间轴上,每个段落只有大约0.5s的时间,按照跟踪理论,壁厚控制器的单位脉冲过渡时间应为段落时间的1/5~1/10,即0.05~0.1s,这就要求系统响应非常迅速。而在响应如此迅速的同时,还要保证被控的位置量能够准确跟踪设置值,否则,壁厚控制将失去意义。要达到上述两种要求的控制效果,对于重载荷系统来说,正是壁厚控制系统设计的难点。另外,由于在型坯轮廓曲线上取l0个点来描绘曲线,点与点之间还须进行插值处理,尽量使轮廓曲线光滑。 2、壁厚控制系统的控制原理 壁厚控制系统采用闭环反馈设计,其组成部分包括壁厚控制器、电液伺服阀、动作执行机构和作为信号反馈装置的电子尺。用户在壁厚控制器的面板上设定型坯壁厚轴向变化曲线,控制器根据曲线输出大小变化的电压或者电流信号

至电液伺服阀,由电吹瓶机、吹膜机、吸塑机、塑料包装机械、制袋机液伺服阀驱动执行机构控制模芯的上下移动,从而造成模芯缝隙的变化。电子尺通过测量缝隙的大小得出相应的电压信号反馈给壁厚控制器。这就构成了闭环的壁厚控制系统。 杭州奥仕通自动化系统有限公司成立于2011年,是一家专业提供塑料机械行业自动化系统解决方案的高科技技术企业。公司为意大利杰佛伦(GEFRAN)和法国赛德(CELDUC)在中国大陆地区的核心代理商,主要产品有塑料机械控制器(PLC)、伺服驱动器、位移传感器、压力传感器、注射力和合模力传感器、高温熔体压力传感器、固态继电器(SSR)、温控表等。

吹塑机操作规程

操作者必须熟悉、了解设备操作盘上各开关按钮功能作用,并严格按操作规程和注意事项进行操作。 操作要求 1.在机器加热启动生产前要先打开冷却水阀,观察水道是否通畅。 2.合上控制箱内电源总开关,旋转控制器面板下方的钥匙,接通电源。待控制屏幕启动后按动面板 上的电机起动按钮启动油泵电机。 3.初次使用和较长时间未用的机器,油泵启动之后,要先进行几分钟的空车运转后,方可开始进行 操作。 4.打开加热开关,接通电热电源,调节温度控制,进行温度设定,观察温度是否上升,以判定加热 圈的好坏。 5.试车应从手动→半自动→全自动依次进行,同时应检查重要紧固螺栓是否松动,发现异常应立即 停止。当确认正常或排除故障后,再进行试车。 6.由黑色料转为其他淡颜色料时要进行料筒清洗,清洗工作应在料筒加热的状况下进行,并加入一 定量的清洗剂。以便尽快清洗干净。 注意:①清洗时必须先清理上料机 ②两种原料交替时温度的设定要根据高熔物料的要求调节 7. 加工停止时,按电机、壁厚、挤料停止按钮关闭电机,最后关闭电源开关,结束工作。 吹塑机操作注意事项 1. 使用机器时必须注意操作安全,首先一定要满足设备保温时间(75#.80#.90# 2.5小时、100#3 小时、120#4小时),设备刚开机或长时间保温没生产必须作射料尝试,在确保不会喷料后才能正常生产。在机器运转时切记不可将手伸入锁模机构当中.修理模具时,必须关闭油泵电机。 2. 由于原料的品种、制品面积的大小及形状不同,所需的锁模力也不一样,调模时请按实际需要的最 低锁模力调节,不仅能节省电力消耗,并将明显地延长机器的使用寿命。 3. 当螺杆或料筒内无物料时,不宜采用高的螺杆转速(最好在30转/分以下),待原料充满螺杆螺槽, 再将螺杆转速升高到需要的数值。以免因空转速度过高或时间过长而刮伤螺杆或料筒。 4. 机器中油泵安全阀,在出厂时已调好,请不要随意更动。 5. 机器的润滑,按操作要求严格执行,在缺油的状况下运转,将严重磨损机件,特别是后模板及拉杆 导向套;直线滚动导轨;同步齿轮箱;开合模装置的前后齿轮条。如果缺油可能发生咬伤,而无法进行工作。 6. 料筒和螺杆等加热塑化部分的连接螺杆部分,因在高温下工作,拆装时,螺纹部分要涂耐热润滑脂 (红丹或二硫化铜),以免咬死而无法拆装。 7. 模板的模具安装表面具有较高的加工精度,请不要使用安装表面和平行度不良的模具及不良的螺 钉,以免损伤模板和锁模机构性能。 8. 经常保持相互运动,表面清洁. 9. 每次加工终结时: ①采用“手动”操作方式,闭合模处在自由状态。 ②切断加热电源,关闭油泵电机、总电源及冷却水。 ③做好机器的清洁保养。 10. 电加热圈在使用中,圈加热膨胀,可能会松动,请在使用中注意经常检查,随时拧紧。 11. 热电偶的测头应保证与料筒测温孔端的良好接触,开车前要进行检查,发现接触不良时,要随时

吹塑机操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 吹塑机操作规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6610-69 吹塑机操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.目的 控制吹塑机的使用,保证吹塑操作员正确使用。 2.适用范围 包装车间吹塑车间的吹瓶机的使用 3.工作程序 3.1 吹塑机的开机 3.2 吹塑机开机前的准备工作 3.2.1 检查电源电压确保与设备要求相符; 3.2.2 检查高低压气源,冷却循环水系统是否正常,以保证符合生产要求; 3.2.3 检查各按钮、线路、操作手柄有无损坏或失灵现象,各开关在开机前应保证在切断位置上; 3.2.4 红外线烘箱需提前预热十分钟,观察温度是否稳定;

3.2.5 检查模具是否安装正确。 3.3 开机 3.3.1 打开电源开关,红外线烘箱开始升温后,应及时打开冷却风和冷却水阀门; 3.3.2 打开吹瓶机电源、气源,进行手动、半自动试机,检查各项动作是否正常; 3.3.3 各方面检查正常后,根据需要采用相应的操作方式进行生产。 3.4 吹塑机的停机 3.4.1 吹瓶机停机应先关闭红外线烘箱的温度; 3.4.2 切断模具冷却水,喷上防锈剂; 3.4.3 关闭整机的电源、气源、冷却水系统。 4.吹塑机使用的注意事项: 4.1 开机前的安全要求 4.1.1 进入工作岗位前必需将工作服、鞋、帽穿戴整齐; 4.1.2 检查紧急开关是否灵敏可靠,当班所用工具是否齐备;

吹塑机安全操作规程

吹塑机安全操作规程 操作者必须熟悉、了解设备操作盘上各开关按钮功能作用,并严格按操作规程和注意事项进行操作。 操作要求 1.在机器加热启动生产前要先打开冷却水阀,观察水道是否通畅。 2.合上控制箱边上电源开关,接通机内电源,按面板上的电机起动按钮启动油泵电机。 3.初次使用和较长时间未用的机器,油泵启动之后,要先进行几分钟的空车运转后,方可开始进行操作。 4.打开加热开关,接通电热电源,调节温度控制,进行温度设定,观察电流表电流的大小,以判定加热圈的 好坏。 5.试车应从手动→半自动→全自动依次进行,同时应检查重要紧固螺栓是否松动,发现异常应立即停止。当 确认正常或排除故障后,再进行试车。 6.由黑色料转为其他淡颜色料时要进行料筒清洗,清洗工作应在料筒加热的状况下进行,并加入一定量的清 洗剂。以便尽快清洗干净。 注意:①清洗时必须先清理上料机 ②两种原料交替时温度的设定要根据高熔物料的要求调节 7. 加工停止时,按电机、壁厚、挤料停止按钮关闭电机,最后关闭电源开关,结束工作。 吹塑机操作注意事项 1. 使用机器时必须注意操作安全,首先一定要满足设备保温时间(75#.80#.90#三小时、100#四小时、120 #五小时),设备刚开机或长时间保温没生产必须作射料尝试,在确保不会喷料后才能正常生产。在机器运转时切记不可将手伸入锁模机构当中.修理模具时,必须关闭油泵电机。 2. 由于原料的品种、制品面积的大小及形状不同,所需的锁模力也不一样,调模时请按实际需要的最低锁模力 调节,不仅能节省电力消耗,并将明显地延长机器的使用寿命。 3. 当螺杆或料筒内无物料时,不宜采用高的螺杆转速(最好在30转/分以下),待原料充满螺杆螺槽,再将螺 杆转速升高到需要的数值。以免因空转速度过高或时间过长而刮伤螺杆或料筒。 4. 机器中油泵安全阀,在出厂时已调好,请不要随意更动。 5. 机器开始运转,当冷却水温度升高5C°-10C°之后(冷却器中无水时,须先使其充水),然后逐渐开启冷 却器的进水阀,并在使用过程中调节进水量,使油温度保持在55C°以下。在开动冷却器时,切记快速打开进水阀,因冷却水大量流过冷却器时,会使冷却器管表面形成一层导热性能很差“过冷层”,以后即便大量的水进入冷却器,结果还是起不到良好的冷却作用。 6. 机器的润滑,按操作要求严格执行,在缺油的状况下运转,将严重磨损机件,特别是后模板及拉杆导向套; 直线滚动导轨;同步齿轮箱;开合模装置的前后齿轮条。如果缺油可能发生咬伤,而无法进行工作。 7. 料筒和螺杆等加热塑化部分的连接螺杆部分,因在高温下工作,拆装时,螺纹部分要涂耐热润滑脂(红丹或 二硫化铜),以免咬死而无法拆装。 8. 模板的模具安装表面具有较高的加工精度,请不要使用安装表面和平行度不良的模具及不良的螺钉,以免损 伤模板和锁模机构性能。 9. 经常保持相互运动,表面清洁. 10. 每次加工终结时: ①关闭料斗落料插板,采用“手动”操作方式,将机筒内料绞完、储料缸内的料射完。 ②采用“手动”操作方式,闭合模处在自由状态。 ③切断加热电源,关闭油泵电机、总电源及冷却水。 ④做好机器的清洁保养。 11. 操作时认清各开关的名牌,不可误操作,以免损坏机器。 12. 电加热圈在使用中,圈加热膨胀,可能会松动,请在使用中注意经常检查,随时拧紧。 13. 热电偶的测头应保证与料筒测温孔端的良好接触,开车前要进行检查,发现接触不良时,要随时收紧。 编制:审核:批准: 第 1 页共1 页

计算机的基本组成及工作原理

计算机的基本组成及工作原理(初中信息技术七年级) 讲课:教技12江旭美【教学设计学科名称】 计算机的基本组成及工作原理是广西教育出版社出版的初中 信息技术七年级教材第一册模块二<计算机的发展》第二节教学内容。 【学情分析】 初一新生刚入学,对信息技术硬件方面的知识知道可能不多,对硬件普遍 有一种神秘感,觉得计算机高深莫测,本节课就是要对电脑软硬件进行深入 “解剖”,并对工作原理做讲解,让学生了解电脑各组成部分,更好的使用 电脑。 【教材内容分析】 本节内容是广西教育出版社初中信息技术七年级第一册模块 二《计算机的发展》第二节教学内容。本节主要让学生掌握计算机的组成, 理解计算机系统中信息的表示,了解计算机的基本工作原理。本节内容以感 性认识为主,增强学生的计算机应用意识,通过大量举例及用眼睛看、用手摸、 用脑想,对计算机的基本组成、软硬件常识、发展有一定了解和比较清晰的认 识。通过学生亲手触摸计算机组件和教师运行自主制作的多媒体课件进行教 学,打破学生对计算机的“神秘感”,觉得计算机并不难学,而且非常实际,认 识到计算机只是普通技能,提高学生学习兴趣。 【教学目标】 知识与技能:掌握计算机的组成,理解计算机系统中信息的表示,了解 计算机的基本工作原理。 过程与方法:向学生展示拆卸的旧电脑部件及未装任何系统的电脑,通过 实际观察加教师讲授的方法完成本节内容。 情感态度与价值观:培养学生的科学态度,激发学生的想象能力和探索精 神。 【教学重难点分析】 教学重点:计算机的组成,计算机系统中信息的表示。 教学难点:计算机的基本工作原理。 【教学课时】 2课时 【教学过程】 图片图片 师:观察图片结合实物并思考:从外观上来看,计算机广.般由哪些部分组成? 生:讨论、思考、回答 [设计意图】通过图片的展示,同学们对计算机的硬件有了直观的印象, 初步的了解。 (二)自主学习,探究新知 1、先请同学们自己看书P17-P20内容,边看书边思考: ①完整的计算机系统由哪两部分组成?

真空吸塑机安全操作规程

编号:CZ-GC-02956 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 真空吸塑机安全操作规程 Safety operation regulations for vacuum suction machine

真空吸塑机安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 一、开机前仔细检查吹塑机电源及控制系统、加热系统,看其是否正常,按要求加润滑油,按(旋)钮是否处于准确位置,并按要求启动,进行试运转。 二、准确将模具安装在吸塑机上。 三、原料需要干燥时,应先在烘箱内按划定进行烘干。 四、检查原材料是否符合该机使用要求。 五、设定调模参数,并根据模具详细情况设定开、合模及顶出等各项参数,直至模具运行正常、平稳、安全。 六、根据所加工材料的厚度设定所需温度,预热模具。 七、在料温、模具温度达到预定参数(要求)时,方可装料、放料时要当真检查模具内是否有杂质和杂物,严禁硬物,金属物进入模具内。 八、进行预加工,并观察材料变外形况,根据其调整参数直至

其光滑、光彩平均,符合要求。 九、操纵过程中要随时留意温度,压力的变化,如发现异常情况,应停机,封闭电源由机修员进行修理,恢复后在进行使用。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

电动机的基本结构及工作原理

电动机的基本结构及工作原理 交流电机分异步电机和同步电机两大类。异步电机一般作电动机使用,拖动各种生产机械作功。同步电机分分为同步发电机和同步电动机两类。根据使用电源不同,异步电机可分为三相和单相两种型式。 一、异步电动机的基本结构 三相异步电动机由定子和转子两部分组成。因转子结构不同又可分为三相笼型和绕线式电机。 1、三相异步电动机的定子: 定子主要由定子铁心、定子绕组和机座三部分组成。定子的作用是通入三相对称交流电后产生旋转磁场以驱动转子旋转。定子铁心是电动机磁路的一部分,为减少铁心损耗,一般由0.35~0.5mm厚的导磁性能较好的硅钢片叠成圆筒形状,安装在机座内。定子绕组是电动机的电路部分,安嵌安在定子铁心的内圆槽内。定子绕组分单层和双层两种。一般小型异步电机采用单层绕组。大中型异步电动机采用双层绕组。机座是电动机的外壳和支架,用来固定和支撑定子铁心和端盖。 电机的定子绕组一般采用漆包线绕制而成,分三组分布在定子铁心槽内(每组间隔120O),构成对称的三相绕组。三相绕组有6个出线端,其首尾分别用U1、U2;V1、V2;W1、W2表示,连接在电机机壳上的接线盒中,一般3KW以下的电机采用星形接法(Y接),3KW以上的电机采用三角形接法(△接)。当通入电机定子的三相交流电相序改变后,因定子的旋转磁场方向改变,所以电机的转子旋转方向也改变。

2、三相异步电动机的转子: 转子主要由转子铁心、转子绕组和转轴三部分组成。转子的作用是产生感应电动势和感应电流,形成电磁转矩,实现机电能量的转换,从而带动负载机械转动。转子铁心和定子、气隙一起构成电动机的磁路部分。转子铁心也用硅钢片叠压而成,压装在转轴上。气隙是电动机磁路的一部分,它是决定电动机运行质量的一个重要因素。气隙过大将会使励磁电流增大,功率因数降低,电动机的性能变坏;气隙过小,则会使运行时转子铁心和定子铁心发生碰撞。一般中小型三相异步电动机的气隙为0.2~1.0mm,大型三相异步电动机的气隙为1.0~1.5mm。 三相异步电动机的转子绕组结构型式不同,可分为笼型转子和绕线转子两种。笼型转子绕组由嵌在转子铁心槽内的裸导条(铜条或铝条)组成。导条两端分别焊接在两个短接的端环上,形成一个整体。如去掉转子铁心,整个绕组的外形就像一个笼子,由此而得名。中小型电动机的笼型转子一般都采用铸铝转子,即把熔化了的铝浇铸在转子槽内而形成笼型。大型电动机采用铜导条;绕线转子绕组与定子绕组相似,由嵌放在转子铁心槽内的三相对称绕组构成,绕组作星形形联结,三个绕组的尾端连结在一起,三个首端分别接在固定在转轴上且彼此绝缘的三个铜制集电环上,通过电刷与外电路的可变电阻相连,用于起动或调速。 3、三相异步电动机的铭牌: 每台电动机上都有一块铭牌,上面标注了电动机的额定值和基本技术数据。铭牌上的额定值与有关技术数据是正确选择、使用和检修电动机的依据。下面对铭牌中和各数据加以说明: 型号异步电动机的型号主要包括产品代号、设计序号、规格代号和特

中空吹塑机 安全操作规程 - 制度大全

中空吹塑机安全操作规程-制度大全 中空吹塑机安全操作规程之相关制度和职责,一、启动中空吹塑机1)顺时针转动中空吹塑机,单螺杆挤出机的主电源开关,将其由水平状态(OFF状态)旋转到竖直状态(ON状态)。 2)按挤出机控制面板上的绿色电源按钮,启动挤出机。3)按中空吹... 一、启动中空吹塑机 1)顺时针转动中空吹塑机,单螺杆挤出机的主电源开关,将其由水平状态(OFF状态)旋转到竖直状态(ON状态)。 2)按挤出机控制面板上的绿色电源按钮,启动挤出机。 3)按中空吹塑机控制面板上的蓝色复位按钮(R)。 4)顺时针转动中空吹塑机控制面板上的电源开关,将其由关位置(○)打到开位置(︱)。 5)在挤出机控制面板上设定挤出机料筒各部分的温度。 6)在中空吹塑机控制面板上设定模头各部分的温度。 7)在中空吹塑机触摸屏上设定吹瓶各步骤的参数。 8)往挤出机的漏斗内加入物料,并将漏斗旋到给料工作位置。 9)所有部分达到设定的温度后,等待大约15分钟,确保温度稳定。 10) 按挤出机控制面板上的绿色启动按钮,启动螺杆,旋转挤出机控制面板上的螺杆速度控制旋钮,设定螺杆的转速。 11) 按中空吹塑机控制面板上的绿色启动按钮,启动电机泵。 12) 转动中空吹塑机控制面板上的模式选择开关,打到全自动工作模式。 13) 从模头流出的物料达到合适长度之后,按中空吹塑机控制面板上的绿色启动按钮,启动吹瓶循环程序。 二、关闭中空吹塑机 1)吹瓶循环程序结束后,按中空吹塑机控制面板上的红色停止按钮,停止电机泵。 2)将挤出机漏斗旋到停料位置。 3)挤出机料筒内物料挤空之后,旋转挤出机控制面板上的螺杆速度控制旋钮,将挤出机螺杆的转速设定为零,按挤出机控制面板上的红色停止按钮,停止螺杆。 4)逆时针转动中空吹塑机控制面板上的电源开关,将其由开位置(︱)打到关位置(○)。 5)按挤出机控制面板上的红色电源按钮,停止挤出机。 6)逆时针转动中空吹塑机,单螺杆挤出机的主电源开关,将其由竖直状态(ON状态)旋转到水平状态(OFF状态)。 三、注意事项 1、正常使用时,不要使用紧急装置(紧急停止按钮)停止设备。 年级制度幼儿园制度广告制度 欢迎下载使用,分享让人快乐

电视机原理及基础知识

电视机原理及基础知识-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

图1 电视机原理及基础知识 -、概论: 电视技术是利用广播、通信领域的发射、接收及信号处理技术,将现场的或记录的活动图像或静止图像,连同它们的声音信号一起,在一定的距离之外即时再现。随着电子技术的迅速发展,电视机经历了黑白电视,正由彩色电视向数字电视发展。黑白电视系统只能按景物的明暗程度来重现图像,使多彩的自然景色看起来不那么自然,为了逼真的反映景物的本来面目,满足顾客的需要,彩色电视机逐渐代替了黑白电视机。而将来能更清晰地显示图像内容的数字电视系统必将代替模拟的彩色电视系统。 下面主要叙述彩色电视系统接收机原理: 彩色电视机一般由高频调谐器、图像与伴音中频处理电路、行场扫描电路、亮度信号处理电路、色度信号解码及基色矩阵电路、高压形成电路、电源电路等组成。彩色电视机方框图如下(图1): 高频调协器的主要功能是完成高频电视信号的接收、放大、混频等任务。彩色电视机均采用超外差式接收方式,从电视接收天线接收到高频电视信号(包括图像信号与伴音信号),经过输入回路预选后,首先进入高频放大器,高频放大器为具有双调谐回路的低噪声放大器,它的增益受高放AGC 电压控制。高频放大器放大有用信号,抑制带外干扰信号,提高图像、伴音信噪比。被放大的高频电视信号,与本机振荡器产生的等幅高频振荡

电压一起,送到混频器的输入端。混频器是一个非线性放大器,它的混频原理是将高频电视信号与本振信号同时送给晶体管的基射极之间,由于PN结的非线性特性,使集电极回路产生了新的频率,其中有两者的差频、和频、倍频等等,它们又经三极管放大,由于集电极调协电路谐振于差频,因此准确地选出差频,滤除其它频率。这样利用混频器的非线性作用,形成图像中频信号与伴音中频信号,由混频器输出送到图像中频信号处理电路。 从高频调谐器混频级输出的图像中频信号与伴音中频信号,首先经过前置中频放大器放大后,送到声表面波滤波器。声表波滤波器通过压电转换作用,形成图像中频放大器的通频带及幅度-频率特性,选择电视信号并保证电视接收机对临近频道电视信号的抑制能力。由于声表面滤波器存在各种损耗,造成信号衰减,降低图像中频放大器增益,为此加入前置中频放大器,以弥补声表波滤波器的损耗。 由声表面波滤波器输出的38MHz的图像中频信号和的伴音中频送到图像中频放大器放大。通常图像中频放大器由三级-四级组成,其增益受图像中放AGC 电压控制。经放大后的图像中频信号送到同步检波器,进行视频检波,从图像中频信号中取出视频全电视信号,再经前置视频放大器放大后,送到色度解码电路、亮度信号处理电路和行、场扫描电路的同步分离电路。 从图像中频信号处理电路分离出的的第二伴音中频信号,经带通滤波器后,抑制亮度信号对伴音信号的干扰,形成等幅调频信号,送到伴音中频信号处理电路。伴音中频放大器由多级限幅放大器组成,其主要特点是增益高,对由内载波接收形成的寄生调幅分量有一定的抑制能力。对于由限幅放大形成的高次谐波可用有源低通滤波器滤除,放大后的等幅调频伴音信号进入鉴频电路。 彩色电视机行、场扫描电路的作用是产生15625Hz的行扫描锯齿波电流和50Hz的场扫描锯齿波电流,通过偏转线圈形成垂直方向和水平方向的均匀磁场,控制彩色显像管的电子束,沿水平方向和垂直方向在荧光屏上进行匀速直线扫描运动,形成矩形光栅。一般红、绿、蓝三路输出的视频信号,加在彩色显像管电子枪的红、绿、蓝三个阴极上,行、场同步信号分别使行、场扫描电路与彩色电视发射中心的行、场扫描电路同频、同相工作,在彩色显像管荧光屏上就可以重显色彩艳丽的彩色画面。 从视频检波电路输出的视频全电视信号,首先通过幅度分离电路,从视频全电视信号中分离出复合同步信号(包括行、场同步信号),一路经积分电路,利用行、场同步脉冲的宽度不同,分离出场同步脉冲,直接同步场扫描电路;另一路经过自动频率控制(AFC)电路,间接控制行扫描电路的频率和相位,使行扫描电路同步工作。为了防止干扰脉冲破坏行、场扫描电路的正常工作,在同步分离之前,必须加入干扰抑制电路。 行扫描电路大致由以下几部分组成:行频自动频率控制(AFC)电路(图2),行频压控振荡电路,行激励电路,行输出电路。行自动频率控制电路利用行同步脉冲与反映行输出级频率与相位的锯齿波比较电压进行相位比较,得到的误差控制电压加到行振荡器上,控制行振荡电路的频率和相位,提高行同步电路的抗干扰能力。行频压控振荡电路在行AFC电路输出的直流误差控制电压作用下,产生15625Hz的行频定时脉冲。此脉冲经行激励电路放大后,推动行输出级正常工作。行输出管在行激励脉冲的作用下工作在开关状态,并与阻尼二极管组成双向开关,行偏转线圈与行输出变压器的等效电感组成积分电路,这样,在行偏转线圈中形成锯齿波电流。

计算机的基本结构及工作原理

计算机的基本结构及工作原理 教学内容:计算机的基本结构及工作原理 教学目的:了解计算机的分类及其基本结构,知道计算机的基本工作原理。教学过程: 一、学生看书: 二、精讲及板书: 1、计算机的基本结构 2、计算机的基本工作原理 三、小结: 计算机的工作原理 四、练习: 计算机是怎样工作的? 计算机的工作真是ZYB重油煤焦油泵全自动的吗? 第6课时计算机的分类及计算机的文化 教学内容:计算机的分类及计算机的文化 教学目的:了解计算机的分类,了解计算机文化的主要特点。 教学过程: 一、学生看书: 二、精讲及板书: 1、计算机的分类: 按工作用途可以分为通用计算机和专用计算机 按工作原理可以分为数字计算机和模拟计算机 2、计算机文化 所谓计算机文化就是因为计保温沥青泵算机的产生与使用使人类社会的生存方式发生了根本变化从而产生的一种新的文化形态。 三、小结: 计算机分类和计算机文化 四、练习: 1、计算机是怎样分类的? 2、什么是计算机文化? 第7课时计算机的硬件系统和软件系统 教学内容:计算机的硬件系统和软件系统 教学目的:了解计算机的硬件的基本组成,能正确识别计算机上的主要部件,并知道其作用。教学过程: 一、学生看书: 二、精讲及板书: 三、小结: 计算机的硬件系统和软件系统 四、练习: 计算机的硬件系统由那几部份组成? 第8课时学会正确开、关机 教学内容:学会正确开、关机 教学目的和要求 学会开、关机 教学难点:1、了解计算机外设的开、关顺序

2、正确学会开、关机 教学准备:计算机、网络 教学过程: 一、教学导入 同学们,在你们面前看ZYB-B可调压式渣油泵到的是什么呀? 对了,是电脑。 老师告诉你们电脑现在正在睡觉,这个大懒虫,到现在还在睡觉,我们让小朋友把它喊醒,让他和小朋友们一起学习好不好? 二、教学新课 (一)教师示范讲解 在把电脑喊醒之前老师先考考小朋友们一个最最简单的问题,小朋友们早上醒来第一件事是干吗?老师再重复一遍,是第一件事。 刚才小朋友们说了很多,有的说穿衣服,有的小朋友说是洗脸,还有的小朋友说叠被子,但老师却不同意小朋友的意见,再好好想想,我们早上醒来的第一件事是做什么? 对了,首先是睁开眼睛,我们小朋友只有先睁开眼睛然后才能去穿衣服、洗脸、刷牙等等。电脑同样如此,它也要先睁开眼睛,然后才能和小朋友一起学习。所以第一步我们要让电脑睁开眼睛。怎么做? 1、教师示范开显示器,同时提醒电源指示灯的颜色变化 光睁开眼睛怎么行呢?,我KCB齿轮泵们的目的是让他和小朋友们一起做游戏,我们要让他动起来,那第二步我们应该怎么做?其实很简单,就是接通电源。 2、教师出示电源开关“POWER”标志,同时逐台电脑巡视开机情况 按下它之后,我们请小朋友们说一说你发现了什么?;左边的三个灯会同时闪一下,同时第一个灯变绿了,其;3、教师先展示几幅电脑作品,然后用“金山画王笔”;4、教师一步一步示范,手把手教学生关机,并重复几;小朋友早上起来的第一件事是3GR三螺杆泵睁开眼睛;5、教师示范关显示器;(二)、学生练习开、关电脑;在教师的组织下,有步骤的打开电脑和关闭电脑;教师巡视指导;第9 按下它之后,我们请小朋友们说一说你发现了什么? 左边的三个灯会同时闪一下,同时第一个灯变绿了,其它两个灯熄灭了。现在电脑就会和小朋友一起来学习了。比如说画画了 3、教师先展示几幅电脑作品,然后用“金山画王笔”给学生做示范。刚才我们让电脑给我们小朋友画了几幅画,它说他累了,我们还是让他休息吧,下面我们就先来学习如何关机。 4、教师一步一步示范,手把手教学生关机,并重复几次。 小朋友早上起来的第一件事是3GR三螺杆泵睁开眼睛,那上床后我们会把眼睛闭上。然后开始休息。电脑同样如此。我们最后也要让电脑把眼睛闭上,要不然电脑就休息不好,他会生气的。再次提醒小朋友,我们最后千万不要让电脑的睁着眼睛睡觉。记住了要把电脑的显示器关掉。 5、教师示范关显示器。 (二)、学生练习开、关电脑 在教师的组织下,有步骤的打开电脑和关闭电脑。 教师巡视指导。

吹塑机操作规程

编号:CZ-GC-09081 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 吹塑机操作规程 Operating procedures for blow molding machine

吹塑机操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1.目的 控制吹塑机的使用,保证吹塑操作员正确使用。 2.适用范围 包装车间吹塑车间的吹瓶机的使用 3.工作程序 3.1吹塑机的开机 3.2吹塑机开机前的准备工作 3.2.1检查电源电压确保与设备要求相符; 3.2.2检查高低压气源,冷却循环水系统是否正常,以保证符合生产要求; 3.2.3检查各按钮、线路、操作手柄有无损坏或失灵现象,各开关在开机前应保证在切断位置上; 3.2.4红外线烘箱需提前预热十分钟,观察温度是否稳定;

3.2.5检查模具是否安装正确。 3.3开机 3.3.1打开电源开关,红外线烘箱开始升温后,应及时打开冷却风和冷却水阀门; 3.3.2打开吹瓶机电源、气源,进行手动、半自动试机,检查各项动作是否正常; 3.3.3各方面检查正常后,根据需要采用相应的操作方式进行生产。 3.4吹塑机的停机 3.4.1吹瓶机停机应先关闭红外线烘箱的温度; 3.4.2切断模具冷却水,喷上防锈剂; 3.4.3关闭整机的电源、气源、冷却水系统。 4.吹塑机使用的注意事项: 4.1开机前的安全要求 4.1.1进入工作岗位前必需将工作服、鞋、帽穿戴整齐; 4.1.2检查紧急开关是否灵敏可靠,当班所用工具是否齐备;

计算机的工作过程

计算机基本构成模式 计算机应包括运算器、存储器、控制器、输入设备和输出设备五大基本部件 计算机中数的表示 计算机内部应采用二进制表示指令和数据 计算机的工作原理 计算机系统应按照下述模式工作:将编好的程序和原始数据,输入并存储在计算机的内存储器中(即“存储程序”);计算机按照程序逐条取出指令加以分析,并执行指令规定的操作(即“程序控制”)。这一原理称为“存储程序”原理,是现代计算机的基本工作原理,至今的计算机仍采用这一原理。 计算机的工作原理 按照冯·诺依曼存储程序的原理,计算机在执行程序时须先将要执行的相关程序和数据放入内存储器中,在执行程序时CPU根据当前程序指针寄存器的内容取出指令并执行指令,然后再取出下一条指令并执行,如此循环下去直到程序结束指令时才停止执行。其工作过程就是不断地取指令和执行指令的过程,最后将计算的结果放入指令指定的存储器地址中。计算机工作过程中所要涉及的计算机硬件部件有内存储器、指令寄存器、指令译码器、计算器、控制器、运算器和输入/输出设备等,在以后的内容中将会着重介绍。 (一)计算机硬件系统 硬件通常是指构成计算机的设备实体。一台计算机的硬件系统应由五个基本部分组成:运算器、控制器、存储器、输入和输出设备。这五大部分通过系统总线完成指令所传达的操作,当计算机在接受指令后,由控制器指挥,将数据众输入设备传送到存储器存放,再由控制器将需要参加运算的数据传送到运算器,由运算器进行处理,处理后的结果由输出设备输出。 中央处理器 CPU(central processing unit)意为中央处理单元,又称中央处理器。CPU由控制器、运算器和寄存器组成,通常集中在一块芯片上,是计算机系统的核心设备。计算机以CPU为中心,输入和输出设备与存储器之间的数据传输和处理都通过CPU来控制执行。微型计算机的中央处理器又称为微处理器。 控制器 控制器是对输入的指令进行分析,并统一控制计算机的各个部件完成一定任务的部件。它一般由指令寄存器、状态寄存器、指令译码器、时序电路和控制电路组成。计算机的工作方式是执行程序,程序就是为完成某一任务所编制的特定指令序列,各种指令操作按一定的时间关系有序安排,控制器产生各种最基本的不可再分的微操作的命令信号,即微命令,以指挥整个计算机有条不紊地工作。当计算机执行程序时,控制器首先从指令指针寄存器中取得指令的地址,并将下一条指令的地址存入指令寄存器中,然后从存储器中取出指令,由指令译码器对指令进行译码后产生控制信号,用以驱动相应的硬件完成指纹操作。简言之,控制器就是协调指挥计算机各部件工作的元件,它的基本任务就是根据种类指纹的需要综合有关的逻辑条件与时间条件产生相应的微命令。 运算器 运算器又称积极态度逻辑单元ALU(Arithmetic Logic Unit)。运算器的主要任务是执行各种算术运算和逻辑运算。算术运算是指各种数值运算,比如:加、减、乘、除等。逻辑运算是进行逻辑判断的非数值运算,比如:与、或、非、比较、移位等。计算机所完成的全部运算都是在运算器中进行的,根据指令规定的寻址方式,运算器从存储或寄存器中取得操作数,进行计算后,送回到指令所指定的寄存

吹塑机安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L9189 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 吹塑机安全操作规程正 式样本

吹塑机安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 操作者必须熟悉、了解设备操作盘上各开关按钮 功能作用,并严格按操作规程和注意事项进行操作。 1. 在机器加热启动生产前要先打开冷却水阀, 观察水道是否通畅。 2. 合上控制箱边上电源开关,接通机内电源, 按面板上的电机起动按钮启动油泵电机。 3. 初次使用和较长时间未用的机器,油泵启动 之后,要先进行几分钟的空车运转后,方可开始进行 操作。 4. 打开加热开关,接通电热电源,调节温度控 制,进行温度设定,观察电流表电流的大小,以判定

加热圈的好坏。 5. 试车应从手动→半自动→全自动依次进行,同时应检查重要紧固螺栓是否松动,发现异常应立即停止。当确认正常或排除故障后,再进行试车。 6. 由黑色料转为其他淡颜色料时要进行料筒清洗,清洗工作应在料筒加热的状况下进行,并加入一定量的清洗剂。以便尽快清洗干净。 注意:①清洗时必须先清理上料机 ②两种原料交替时温度的设定要根据高熔物料的要求调节 7. 加工停止时,按电机、壁厚、挤料停止按钮关闭电机,最后关闭电源开关,结束工作。 此处输入对应的公司或组织名字 Enter The Corresponding Company Or Organization Name Here

中空吹塑机安全操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K8730 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 中空吹塑机安全操作规 程标准版本

中空吹塑机安全操作规程标准版本操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、启动中空吹塑机 1)顺时针转动中空吹塑机,单螺杆挤出机的主电源开关,将其由水平状态(OFF状态)旋转到竖直状态(ON状态)。 2)按挤出机控制面板上的绿色电源按钮,启动挤出机。 3)按中空吹塑机控制面板上的蓝色复位按钮(R)。 4)顺时针转动中空吹塑机控制面板上的电源开关,将其由关位置(○)打到开位置(︱)。 5)在挤出机控制面板上设定挤出机料筒各部分的

温度。 6)在中空吹塑机控制面板上设定模头各部分的温度。 7)在中空吹塑机触摸屏上设定吹瓶各步骤的参数。 8)往挤出机的漏斗内加入物料,并将漏斗旋到给料工作位置。 9)所有部分达到设定的温度后,等待大约15分钟,确保温度稳定。 10) 按挤出机控制面板上的绿色启动按钮,启动螺杆,旋转挤出机控制面板上的螺杆速度控制旋钮,设定螺杆的转速。 11) 按中空吹塑机控制面板上的绿色启动按钮,启动电机泵。 12) 转动中空吹塑机控制面板上的模式选择开

关,打到全自动工作模式。 13) 从模头流出的物料达到合适长度之后,按中空吹塑机控制面板上的绿色启动按钮,启动吹瓶循环程序。二、关闭中空吹塑机 1)吹瓶循环程序结束后,按中空吹塑机控制面板上的红色停止按钮,停止电机泵。 2)将挤出机漏斗旋到停料位置。 3)挤出机料筒内物料挤空之后,旋转挤出机控制面板上的螺杆速度控制旋钮,将挤出机螺杆的转速设定为零,按挤出机控制面板上的红色停止按钮,停止螺杆。 4)逆时针转动中空吹塑机控制面板上的电源开关,将其由开位置(︱)打到关位置(○)。 5)按挤出机控制面板上的红色电源按钮,停止挤出机。

吹塑机安全操作规程简易版

The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 吹塑机安全操作规程简易 版

吹塑机安全操作规程简易版 温馨提示:本操作规程文件应用在日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 操作者必须熟悉、了解设备操作盘上各开 关按钮功能作用,并严格按操作规程和注意事 项进行操作。 1. 在机器加热启动生产前要先打开冷却 水阀,观察水道是否通畅。 2. 合上控制箱边上电源开关,接通机内 电源,按面板上的电机起动按钮启动油泵电 机。 3. 初次使用和较长时间未用的机器,油 泵启动之后,要先进行几分钟的空车运转后, 方可开始进行操作。 4. 打开加热开关,接通电热电源,调节

温度控制,进行温度设定,观察电流表电流的大小,以判定加热圈的好坏。 5. 试车应从手动→半自动→全自动依次进行,同时应检查重要紧固螺栓是否松动,发现异常应立即停止。当确认正常或排除故障后,再进行试车。 6. 由黑色料转为其他淡颜色料时要进行料筒清洗,清洗工作应在料筒加热的状况下进行,并加入一定量的清洗剂。以便尽快清洗干净。 注意:①清洗时必须先清理上料机 ②两种原料交替时温度的设定要根据高熔物料的要求调节 7. 加工停止时,按电机、壁厚、挤料停止

计算机的基本工作原理

计算机的基本工作原理 计算机的工作原理 1、冯诺依曼原理 “存储程序控制”原理是1946年由美籍匈牙利数学家冯诺依曼提出的,所以又称为“冯诺依曼原理”。该原理确立了现代计算机的基本组成的工作方式,直到现在,计算机的设计与制造依然沿着“冯诺依曼”体系结构。 2、“存储程序控制”原理的基本内容 ①采用二进制形式表示数据和指令。 ②将程序(数据和指令序列)预先存放在主存储器中(程序存储),使计算机在工作时能够自动高速地从存储器中取出指令,并加以执行(程序控制)。 ③由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备五大基本部件组成计算机硬件体系结构。 3、计算机工作过程 第一步:将程序和数据通过输入设备送入存储器。 第二步:启动运行后,计算机从存储器中取出程序指令送到控制器去识别,分析该指令要做什么事。 第三步:控制器根据指令的含义发出相应的命令(如加法、减法),将存储单元中存放的操作数据取出送往运算器进行运算,再把运算结果送回存储器指定的单元中。 第四步:当运算任务完成后,就可以根据指令将结果通过输出设备输出。 计算机的软件分类 计算机软件是指计算机运行、管理、应用和维护所需的各种程序、数据及其有关技术文档资料。只有硬件没有软件的计算机称为“裸机”,裸机只能运行由 0 和1 组成的机器语言程序,没有软件系统的计算机几乎是没有用的。通常人们使用的计算机是经过软件“包装”的计算机,计算机的功能不仅仅取决于硬件系统,更大程度上由所安装的软件系统来决定。 软件种类繁多,通常根据软件用途可将其分为系统软件和应用软件。系统软件是用于管理、控制和维护计算机系统资源的软件,主要包括操作系统、语言处理程序、数据库管理系统和服务程序等。应用软件是针对某一应用而开发的软件,可分为通用应用软件和专用应用软件。 1.2.4 计算机系统的层次结构 在一个完整的计算机系统中,计算机硬件和软件之间是有一定的层次关系的,如图 1-3 所示。计算机硬件位于是最低层,是计算机系统的基础。操作系统位于硬件之上,而操作系统的上一层为其他系统软件和应用软件,最高层是用户程序或文档。 用户程序或文档

相关文档
最新文档