MSP430F2274 端口操作

MSP430F2274 端口操作
MSP430F2274 端口操作

MSP430F2274 端口操作

/******功能: P1.0用来控制LED的亮灭,软件延时50000,来翻转

P1.0 **************************************************************** *************************************************************/

#include "msp430x22x4.h"

#define LED BIT0 // LED接P1.0,低电平点亮

/*********** 端口初始化操作 *****************/

void Post_Setting( void )

{

P1DIR |= LED; // 对应LED的P1方向IO口为输出状

P1OUT |= LED; // 对应LED的P1输出IO口为输出高电平 }

/**************** 系统时钟选取 *****************/

void Setting_System_Clock_For_On_Chip_RC( void )

{

WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; // 关闭看门狗(上电复位后,WDT 默认为开启状态)

BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; // 设置MSP430内部RC振荡频率为1MHz

DCOCTL = CALBC1_1MHZ;

}

void main( void )

{

volatile unsigned int i;

Setting_System_Clock_For_On_Chip_RC();

Post_Setting();

while(1)

{

for(i=5000;i>0;i--); // 延时

P1OUT ^= LED; // LED翻转

}

}

1.//******************************************************************

************

2.// MSP430F22x4 Demo - Software Toggle P1.0

3.//

4.// Description; Toggle P1.0 by xor'ing P1.0 inside of a software lo

op.

5.// ACLK = n/a, MCLK = SMCLK = default DCO ~1.2MHz

6.//

7.// MSP430F22x4

8.// -----------------

9.// /|\| XIN|-

10.// | | |

11.// --|RST XOUT|-

12.// | |

13.// | P1.0|-->LED

14.//

15.// A. Dannenberg

16.// Texas Instruments Inc.

17.// April 2006

18.// Built with CCE Version: 3.2.0 and IAR Embedded Workbench Version

: 3.41A

19.//******************************************************************

************

20.#include "msp430x22x4.h"

21.volatile unsigned int i; // volatile to preven

t optimization

22.void main(void)

23.{

24. WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer

25. P1DIR |= 0x01; // Set P1.0 to output direction

26.for (;;)

27. {

28. P1OUT ^= 0x01; // Toggle P1.0 using exc

lusive-OR

29. i = 50000; // Delay

30.do (i--);

31.while (i != 0);

32. }

33.}

1.//********************************************************************

**********

2.// MSP430F22x4 Demo - Software Toggle P1.0, MCLK = VLO/8

3.//

4.// Description; Pulse P1.0 with a 1/100 active duty cycle using softw

are.

5.// Ultra-low frequency ~ 1.5kHz, ultra-low power active mode demonstr

ated.

6.// ACLK = VL0, MCLK = VLO/8 ~1.5kHz, SMCLK = n/a

7.//

8.// MSP430F22x4

9.// -----------------

10.// /|\| XIN|-

11.// | | |

12.// --|RST XOUT|-

13.// | |

14.// | P1.0|-->LED

15.//

16.// A. Dannenberg

17.// Texas Instruments Inc.

18.// October 2006

19.// Built with CCE Version: 3.2.0 and IAR Embedded Workbench Version:

3.41A

20.//********************************************************************

**********

21.#include "msp430x22x4.h"

22.

23.volatile unsigned int i; // volatile to prevent opt

imization

24.

25.void main(void)

26.{

27. WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer

28. BCSCTL3 |= LFXT1S_2; // LFXT1 = VLO

29. IFG1 &= ~OFIFG; // Clear OSCFault flag

30. __bis_SR_register(SCG1 + SCG0); // Stop DCO

31. BCSCTL2 |= SELM_3 + DIVM_3; // MCLK = LFXT1/8

32. P1DIR = 0xFF; // All P1.x outputs

33. P1OUT = 0; // All P1.x reset

34. P2SEL = 0; // All P2.x GPIO function

35. P2DIR = 0xFF; // All P2.x outputs

36. P2OUT = 0; // All P2.x reset

37. P3DIR = 0xFF; // All P3.x outputs

38. P3OUT = 0; // All P3.x reset

39. P4DIR = 0xFF; // All P4.x outputs

40. P4OUT = 0; // All P4.x reset

41.

42.for (;;)

43. {

44. P1OUT |= 0x01; // P1.0 set

45.for (i = 10; i > 0; i--); // Delay 1x

46. P1OUT &= ~0x01; // P1.0 reset

47.for (i = 1000; i > 0; i--); // Delay 100x

48. }

49.}

3 2274_ADC10_1

1.//********************************************************************

**********

2.// MSP430F22x4 Demo - Software Toggle P1.0, MCLK = VLO/8

3.//

4.// Description; Pulse P1.0 with a 1/100 active duty cycle using softw

are.

5.// Ultra-low frequency ~ 1.5kHz, ultra-low power active mode demonstr

ated.

6.// ACLK = VL0, MCLK = VLO/8 ~1.5kHz, SMCLK = n/a

7.//

8.// MSP430F22x4

9.// -----------------

10.// /|\| XIN|-

11.// | | |

12.// --|RST XOUT|-

13.// | |

14.// | P1.0|-->LED

15.//

16.// A. Dannenberg

17.// Texas Instruments Inc.

18.// October 2006

19.// Built with CCE Version: 3.2.0 and IAR Embedded Workbench Version:

3.41A

20.//********************************************************************

**********

21.#include "msp430x22x4.h"

4 2274_ADC10_2.C

1.//********************************************************************

**********

2.// MSP430F22x4 Demo - ADC10, Sample A0, 1.5V Ref, Set P1.0 if A0 > 0.

2V

3.//

4.// Description: A single sample is made on A0 with reference to inter

nal

5.// 1.5V Vref. Software sets ADC10SC to start sample and conversion -

ADC10SC

6.// automatically cleared at EOC. ADC10 internal oscillator times samp

le (16x)

7.// and conversion. In Mainloop MSP430 waits in LPM0 to save power unt

il ADC10

8.// conversion complete, ADC10_ISR will force exit from LPM0 in Mainlo

op on

9.// reti. If A0 > 0.2V, P1.0 set, else reset.

10.//

11.// MSP430F22x4

12.// -----------------

13.// /|\| XIN|-

14.// | | |

15.// --|RST XOUT|-

16.// | |

17.// >---|P2.0/A0 P1.0|-->LED

18.//

19.// A. Dannenberg

20.// Texas Instruments Inc.

21.// April 2006

22.// Built with CCE Version: 3.2.0 and IAR Embedded Workbench Version:

3.41A

23.//********************************************************************

**********

24.#include "msp430x22x4.h"

25.

26.void main(void)

27.{

28. WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT

29. ADC10CTL0 = SREF_1 + ADC10SHT_2 + REFON + ADC10ON + ADC10IE;

30. TACCR0 = 30; // Delay to allow Ref to s

ettle

31. TACCTL0 |= CCIE; // Compare-mode interrupt.

32. TACTL = TASSEL_2 + MC_1; // TACLK = SMCLK, Up mode.

33. __bis_SR_register(CPUOFF + GIE); // LPM0, TA0_ISR will forc

e exit

34. TACCTL0 &= ~CCIE; // Disable timer Interrupt

35. ADC10AE0 |= 0x01; // P2.0 ADC option select

36. P1DIR |= 0x01; // Set P1.0 to output dire

ction

37.

38.for (;;)

39. {

40. ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC; // Sampling and conversion

start

41. __bis_SR_register(CPUOFF + GIE); // LPM0, ADC10_ISR will fo

rce exit

42.if (ADC10MEM < 0x88) // ADC10MEM = A0 > 0.2V?

43. P1OUT &= ~0x01; // Clear P1.0 LED off

44.else

45. P1OUT |= 0x01; // Set P1.0 LED on

46. }

47.}

48.

49.// ADC10 interrupt service routine

50.#pragma vector=ADC10_VECTOR

51.__interrupt void ADC10_ISR(void)

52.{

53. __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF); // Clear CPUOFF bit from 0

(SR)

54.}

55.

56.#pragma vector=TIMERA0_VECTOR

57.__interrupt void TA0_ISR(void)

58.{

59. TACTL = 0;

60. LPM0_EXIT; // Exit LPM0 on return

61.}

5

2274_ADC10_3.C

1.//********************************************************************

**********

2.// MSP430F22x4 Demo - ADC10, Sample A10 Temp, Set P1.0 if Temp ++ ~2C

3.//

4.// Description: Set ADC10 and the integrated temperature sensor to de

tect

5.// temperature gradients. The temperature sensor output voltage is sa

mpled

6.// ~ every 120ms and compared with the defined delta values using an

ISR.

7.// (ADC10OSC/4)/64 determines sample time which needs to be greater t

han

8.// 30us for temperature sensor.

9.// ADC10 is operated in repeat-single channel mode with the sample an

d

10.// convert trigger sourced from Timer_A CCR1. The ADC10IFG at the end

11.// of each converstion will trigger an ISR.

12.// ACLK = n/a, MCLK = SMCLK = default DCO ~1.2MHz, ADC10CLK = ADC10OS

C

13.//

14.// MSP430F22x4

15.// -----------------

16.// /|\| XIN|-

17.// | | |

18.// --|RST XOUT|-

19.// | |

20.// |A10 (Temp) P1.0|-->LED

21.//

22.// A. Dannenberg

23.// Texas Instruments Inc.

24.// April 2006

25.// Built with CCE Version: 3.2.0 and IAR Embedded Workbench Version:

3.41A

26.//********************************************************************

**********

27.#include "msp430x22x4.h"

28.

29.static unsigned int FirstADCVal; // holds 1st ADC result

30.

31.#define ADCDeltaOn 3 // ~ 2 Deg C delta for LED

on

32.

33.void main(void)

34.{

35. WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog

36. ADC10CTL1 = ADC10DIV_3 + INCH_10 + SHS_1 + CONSEQ_2; // TA trig., r

pt, A10

37. ADC10CTL0 = SREF_1 + ADC10SHT_3 + REF2_5V + ADC10IE + REFON + ADC10O

N;

38. TACCR0 = 30; // Delay to allow Ref to s

ettle

39. TACCTL0 |= CCIE; // Compare-mode interrupt

40. TACTL = TASSEL_2 + MC_1; // TACLK = SMCLK, Up mode

41. __bis_SR_register(CPUOFF + GIE); // LPM0, TA0_ISR will forc

e exit

42. TACCTL0 &= ~CCIE; // Disable timer Interrupt

43. ADC10CTL0 |= ENC;

44. TACCTL1 = OUTMOD_4; // Toggle on EQU1 (TAR = 0

)

45. TACTL = TASSEL_2 + MC_2; // SMCLK, cont-mode

46.while (!(ADC10IFG & ADC10CTL0)); // First conversion?

47. FirstADCVal = ADC10MEM; // Read out 1st ADC value

48. P1OUT = 0x00; // Clear P1

49. P1DIR = 0x01; // P1.0 as output

50. __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0 w/ interrupt

51.}

52.

53.#pragma vector=ADC10_VECTOR

54.__interrupt void ADC10_ISR (void)

55.{

56.if (ADC10MEM >= FirstADCVal + ADCDeltaOn)

57. P1OUT |= 0x01; // LED on

58.else

59. P1OUT &= ~0x01; // LED off

60.}

61.

62.#pragma vector=TIMERA0_VECTOR

63.__interrupt void TA0_ISR(void)

64.{

65. TACTL = 0;

66. LPM0_EXIT; // Exit LPM0 on return

67.}

6

2274_ADC10_4.C

1.//********************************************************************

**********

2.// MSP430F22x4 Demo - ADC10, Sample A0, Signed, Set P1.0 if A0 > 0.5*

AVcc

3.//

4.// Description: A single sample is made on A0 with SIGNED reference t

o AVcc.

5.// Software sets ADC10SC to start sample and conversion - ADC10SC

6.// automatically cleared at EOC. ADC10 internal oscillator times samp

le (16x)

7.// and conversion. In Mainloop MSP430 waits in LPM0 to save power unt

il ADC10

8.// conversion complete, ADC10_ISR will force exit from LPM0 in Mainlo

op on

9.// reti. If A0 > 0.5*AVcc, P1.0 set, else reset.

10.//

11.// MSP430F22x4

12.// -----------------

13.// /|\| XIN|-

14.// | | |

15.// --|RST XOUT|-

16.// | |

17.// >---|P2.0/A0 P1.0|--> LED

18.//

19.// A. Dannenberg

20.// Texas Instruments Inc.

21.// April 2006

22.// Built with CCE Version: 3.2.0 and IAR Embedded Workbench Version:

3.41A

23.//********************************************************************

**********

24.#include "msp430x22x4.h"

25.

26.void main(void)

27.{

28. WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT

29. ADC10CTL1 = ADC10DF; // Conversion code singed

format

30. ADC10CTL0 = ADC10SHT_2 + ADC10ON + ADC10IE; // ADC10ON, interrupt en

abled

31. ADC10AE0 |= 0x01; // P2.0 ADC option select

32. P1DIR |= 0x01; // Set P1.0 to output dire

ction

33.

34.for (;;)

35. {

36. ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC; // Sampling and conversion

start

37. __bis_SR_register(CPUOFF + GIE); // LPM0, ADC10_ISR will fo

rce exit

38.if ((int)ADC10MEM < 0)

39. P1OUT &= ~0x01; // Clear P1.0 LED off

40.else

41. P1OUT |= 0x01; // Set P1.0 LED on

42. }

43.}

44.

45.// ADC10 interrupt service routine

46.#pragma vector=ADC10_VECTOR

47.__interrupt void ADC10_ISR(void)

48.{

49. __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF); // Clear CPUOFF bit from 0

(SR)

50.}

7

1.//********************************************************************

**********

2.// MSP430F22x4 Demo - ADC10, Sample A11, Lo_Batt, Set P1.0 if AVcc <

2.3V

3.//

4.// Description: A single sample is made on A11 (AVcc/2) with referenc

e to

5.// internal 1.5V Vref. Software sets ADC10SC to start sample and conv

ersion

6.// - ADC10SC automatically cleared at EOC. ADC10 internal oscillator

times

7.// sample (16x) and conversion. ADC10BUSY flag is polled for EOC. If

A11

8.// (AVcc/2) < 0311h (1.15V) indicating AVcc is less 2.3V, P1.0 set in

dicating

9.// a lo_Batt condition, else reset.

10.//

11.// MSP430F22x4

12.// -----------------

13.// /|\| XIN|-

14.// | | |

15.// --|RST XOUT|-

16.// | |

17.// |A11 (AVcc/2) P1.0|-->LED

18.//

19.// A. Dannenberg

20.// Texas Instruments Inc.

21.// April 2006

22.// Built with CCE Version: 3.2.0 and IAR Embedded Workbench Version:

3.41A

23.//********************************************************************

**********

24.#include "msp430x22x4.h"

25.

26.void main(void)

27.{

28. WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT

29. ADC10CTL1 = INCH_11; // AVcc/2

30. ADC10CTL0 = SREF_1 + ADC10SHT_2 + REFON + ADC10ON;

31. TACCR0 = 30; // Delay to allow Ref to s

ettle

32. TACCTL0 |= CCIE; // Compare-mode interrupt

33. TACTL = TASSEL_2 + MC_1; // TACLK = SMCLK, Up mode

34. __bis_SR_register(CPUOFF + GIE); // LPM0, TA0_ISR will forc

e exit

35. TACCTL0 &= ~CCIE; // Disable timer Interrupt

36. P1DIR |= 0x01; // Set P1.0 to output dire

ction

37.

38.for (;;)

39. {

40. ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC; // Sampling and conversion

start

41.while (ADC10CTL1 & ADC10BUSY); // ADC10BUSY?

42.if (ADC10MEM < 0x311) // ADC10MEM = A11 > 1.15V?

43. P1OUT |= 0x01; // Set P1.0 LED on

44.else

45. P1OUT &= ~0x01; // Clear P1.0 LED off

46. }

47.}

48.

49.#pragma vector=TIMERA0_VECTOR

50.__interrupt void TA0_ISR(void)

51.{

52. TACTL = 0; // Clear Timer_A control r

egisters

53. LPM0_EXIT; // Exit LPM0 on return

54.}

8

1.//********************************************************************

**********

2.// MSP430F22x4 Demo - ADC10, Output Internal Vref on P2.4 & ADCCLK on

P1.0

3.//

4.// Description: Output ADC10 internal Vref on P2.4, toggling between

two

5.// available options, 2.5V and 1.5V. ADC10OSC also output on P1.0.

6.//

7.// MSP430F22x4

8.// -----------------

9.// /|\| XIN|-

10.// | | |

11.// --|RST XOUT|-

12.// | |

13.// | P1.0/ADC10CLK|--> ADC10OSC ~ 3.5MHz - 6.5MHz

14.// | P2.4/A4|--> Vref

15.//

16.// A. Dannenberg

17.// Texas Instruments Inc.

18.// April 2006

19.// Built with CCE Version: 3.2.0 and IAR Embedded Workbench Version:

3.41A

20.//********************************************************************

**********

21.#include "msp430x22x4.h"

22.

23.void delay(void); // Software delay

24.

25.void main(void)

26.{

27. WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT

28. ADC10CTL1 = CONSEQ_2; // Repeat single channel

29. ADC10CTL0 = REFOUT + REFON + MSC + ADC10ON;

30. TACCR0 = 30; // Delay to allow Ref to s

ettle

31. TACCTL0 |= CCIE; // Compare-mode interrupt

32. TACTL = TASSEL_2 | MC_1; // TACLK = SMCLK, Up mode

33. __bis_SR_register(CPUOFF + GIE); // LPM0, TA0_ISR will forc

e exit

34. TACCTL0 &= ~CCIE; // Disable timer Interrupt

35. ADC10AE0 |= 0x10; // P2.4 ADC option select

36. P1DIR |= 0x01; // Set P1.0 output directi

on

37. P1SEL |= 0x01; // Set P1.0 option select

38.

39.for (;;)

40. {

41. ADC10CTL0 &= ~ENC; // ADC10 disable

42. ADC10CTL0 ^= REF2_5V; // Toggle Vref 1.5/2.5V

43. ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC; // Sampling and conversion

start

44. delay();

45. }

46.}

47.

48.void delay(void)

49.{

50.volatile unsigned long i;

51.for (i = 0x7FFFF; i > 0; i--);

52.}

53.

54.#pragma vector=TIMERA0_VECTOR

55.__interrupt void TA0_ISR(void)

56.{

57. TACTL = 0; // Clear Timer_A control r

egisters

58. LPM0_EXIT; // Exit LPM0 on return

59.}

9

1.//********************************************************************

**********

2.// MSP430F22x4 Demo - ADC10, DTC Sample A0 64x, AVcc, Repeat Single,

DCO

3.//

4.// Description: Use DTC to sample A0 64 times with reference to AVcc.

Software

5.// writes to ADC10SC to trigger sample burst. In Mainloop MSP430 wait

s in LPM0

6.// to save power until ADC10 conversion burst complete, ADC10_ISR(DTC

) will

7.// force exit from LPM0 in Mainloop on reti. ADC10 internal oscillato

r

8.// times sample period (16x) and conversion (13x). DTC transfers conv

ersion

9.// code to RAM 200h - 280h. P1.0 set at start of conversion burst, re

set on

10.// completion.

11.//

12.// MSP430F22x4

13.// -----------------

14.// /|\| XIN|-

15.// | | |

16.// --|RST XOUT|-

17.// | |

18.// >---|P2.0/A0 P1.0|-->LED

19.//

20.// A. Dannenberg

21.// Texas Instruments Inc.

22.// April 2006

23.// Built with CCE Version: 3.2.0 and IAR Embedded Workbench Version:

3.41A

24.//********************************************************************

**********

25.#include "msp430x22x4.h"

26.

27.void main(void)

28.{

29. WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT

30. ADC10CTL1 = CONSEQ_2; // Repeat single channel

31. ADC10CTL0 = ADC10SHT_2 + MSC + ADC10ON + ADC10IE; // ADC10ON, interr

upt enabl

32. ADC10DTC1 = 0x40; // 64 conversions

33. ADC10AE0 |= 0x01; // P2.0 ADC option select

34. P1DIR |= 0x01; // Set P1.0 to output dire

ction

35.

36.for (;;)

37. {

38. ADC10CTL0 &= ~ENC;

39.while (ADC10CTL1 & BUSY); // Wait if ADC10 core is a

ctive

40. ADC10SA = 0x200; // Data buffer start

41. P1OUT |= 0x01; // Set P1.0 LED on

42. ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC; // Sampling and conversion

start

43. __bis_SR_register(CPUOFF + GIE); // LPM0, ADC10_ISR will fo

rce exit

44. P1OUT &= ~0x01; // Clear P1.0 LED off

45. }

46.}

47.

48.// ADC10 interrupt service routine

49.#pragma vector=ADC10_VECTOR

50.__interrupt void ADC10_ISR(void)

51.{

52. __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF); // Clear CPUOFF bit from 0

(SR)

53.}

10

1.//********************************************************************

**********

2.// MSP430F22x4 Demo - ADC10, DTC Sample A0 64x, 1.5V, Repeat Single,

DCO

3.//

4.// Description: Use DTC to sample A0 64 times with reference to inter

nal 1.5v.

5.// Vref Software writes to ADC10SC to trigger sample burst. In Mainlo

op MSP430

6.// waits in LPM0 to save power until ADC10 conversion complete, ADC10

_ISR(DTC)

7.// will force exit from LPM0 in Mainloop on reti. ADC10 internal

8.// oscillator times sample period (16x) and conversion (13x). DTC tra

nsfers

9.// conversion code to RAM 200h - 280h. P1.0 set at start of conversio

n burst,

10.// reset on completion.

11.//

12.// MSP430F22x4

13.// -----------------

14.// /|\| XIN|-

15.// | | |

16.// --|RST XOUT|-

17.// | |

18.// >---|P2.0/A0 P1.0|-->LED

19.//

20.// A. Dannenberg

21.// Texas Instruments Inc.

22.// OCtober 2006

23.// Built with CCE Version: 3.2.0 and IAR Embedded Workbench Version:

3.41A

24.//********************************************************************

**********

25.#include "msp430x22x4.h"

26.

27.void main(void)

28.{

29. WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT

30. ADC10CTL1 = CONSEQ_2; // Repeat single channel

31. ADC10CTL0 = SREF_1 + ADC10SHT_2 + MSC + REFON + ADC10ON + ADC10IE;

32. TACCR0 = 30; // Delay to allow Ref to s

ettle

33. TACCTL0 |= CCIE; // Compare-mode interrupt

34. TACTL = TASSEL_2 + MC_1; // TACLK = SMCLK, Up mode

35. __bis_SR_register(CPUOFF + GIE); // LPM0, TA0_ISR will forc

e exit

36. TACCTL0 &= ~CCIE; // Disable timer Interrupt

37. ADC10DTC1 = 0x40; // 64 conversions

38. ADC10AE0 |= 0x01; // P2.0 ADC option select

39. P1DIR |= 0x01; // Set P1.0 output

40.

41.for (;;)

42. {

43. ADC10CTL0 &= ~ENC;

44.while (ADC10CTL1 & BUSY); // Wait if ADC10 core is a

ctive

45. ADC10SA = 0x200; // Data buffer start

46. P1OUT |= 0x01; // Set P1.0 LED on

47. ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC; // Sampling and conversion

start

48. __bis_SR_register(CPUOFF + GIE); // LPM0, ADC10_ISR will fo

rce exit

49. P1OUT &= ~0x01; // Clear P1.0 LED off

50. }

51.}

52.

53.// ADC10 interrupt service routine

54.#pragma vector=ADC10_VECTOR

55.__interrupt void ADC10_ISR(void)

56.{

57. __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF); // Clear CPUOFF bit from 0

(SR)

58.}

59.

60.#pragma vector=TIMERA0_VECTOR

61.__interrupt void TA0_ISR(void)

62.{

63. TACTL = 0; // Clear Timer_A control r

egisters

64. __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF); // Clear CPUOFF bit from 0

(SR)

65.}

11

1.//********************************************************************

**********

2.// MSP430F22x4 Demo - ADC10, DTC Sample A10 64x, 1.5V, Repeat Single,

DCO

3.//

4.// Description: Use DTC to sample A10 64 times with reference to inte

rnal 1.5v.

5.// Vref Software writes to ADC10SC to trigger sample burst. In Mainlo

op MSP430

6.// waits in LPM0 to save power until ADC10 conversion complete, ADC10

_ISR(DTC)

7.// will force exit from LPM0 in Mainloop on reti. (ADC10OSC/4)/64

8.// determines sample time which needs to be greater than 30us for tem

perature

9.// sensor. DTC transfers conversion code to RAM 200h - 280h. P1.0 set

at start

10.// of conversion burst, reset oncompletion. Temperature sensor offset

and slope

11.// will vary from device to device per datasheet tolerance.

12.//

13.// MSP430F22x4

14.// -----------------

15.// /|\| XIN|-

16.// | | |

17.// --|RST XOUT|-

18.// | |

19.// |A10 P1.0|-->LED

20.//

21.// A. Dannenberg

22.// Texas Instruments Inc.

23.// October 2006

24.// Built with CCE Version: 3.2.0 and IAR Embedded Workbench Version:

3.41A

25.//********************************************************************

**********

26.#include "msp430x22x4.h"

27.

28.void main(void)

29.{

30. WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT

31. ADC10CTL1 = INCH_10 + ADC10DIV_3 + CONSEQ_2;

32. ADC10CTL0 = SREF_1 + ADC10SHT_3 + MSC + REFON + ADC10ON + ADC10IE;

33. TACCR0 = 30; // Delay to allow Ref to s

ettle

34. TACCTL0 |= CCIE; // Compare-mode interrupt

35. TACTL = TASSEL_2 + MC_1; // TACLK = SMCLK, Up mode

36. __bis_SR_register(CPUOFF + GIE); // LPM0, TA0_ISR will forc

e exit

37. TACCTL0 &= ~CCIE; // Disable timer Interrupt

38. ADC10DTC1 = 0x40; // 64 conversions

39. P1DIR |= 0x01; // Set P1.0 output

40.

41.for (;;)

42. {

43. ADC10CTL0 &= ~ENC; //

44.while (ADC10CTL1 & BUSY); // Wait if ADC10 core is a

ctive

45. ADC10SA = 0x200; // Data buffer start

46. P1OUT |= 0x01; // P1.0 = 1

47. ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC; // Sampling and conversion

start

48. __bis_SR_register(CPUOFF + GIE); // LPM0, ADC10_ISR will fo

rce exit

49. P1OUT &= ~0x01; // P1.0 = 0

50. }

51.}

52.

53.// ADC10 interrupt service routine

54.#pragma vector=ADC10_VECTOR

55.__interrupt void ADC10_ISR(void)

56.{

57. __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF); // Clear CPUOFF bit from 0

(SR)

58.}

59.

60.#pragma vector=TIMERA0_VECTOR

61.__interrupt void TA0_ISR(void)

62.{

63. TACTL = 0; // Clear Timer_A control r

egisters

64. __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF); // Clear CPUOFF bit from 0

(SR)

65.}

12

1.//********************************************************************

**********

2.// MSP430F22x4 Demo - ADC10, DTC Sample A2-0, AVcc, Single Sequence,

DCO

3.//

4.// Description: Sample A2/A1/A0 as single sequence with reference to

AVcc.

5.// Software sets ADC10SC to trigger sample sequence. In Mainloop MSP4

30 waits

6.// in LPM0 to save power until ADC10 conversion complete, ADC10_ISR(D

TC) will

7.// force exit from any LPMx in Mainloop on reti. ADC10_ISR will force

LPM0

8.// exit. ADC10 internal oscillator times sample period (16x) and conv

ersion

9.// (13x). DTC transfers conversion code to RAM 200h - 206h. P1.0 set

at start

10.// of conversion burst, reset on completion.

11.//

12.// MSP430F22x4

13.// -----------------

14.// /|\| XIN|-

15.// | | |

16.// --|RST XOUT|-

17.// | |

18.// >---|P2.2/A2 P1.0|-->LED

19.// >---|P2.1/A1 |

20.// >---|P2.0/A0 |

21.//

22.// A. Dannenberg

23.// Texas Instruments Inc.

24.// April 2006

25.// Built with CCE Version: 3.2.0 and IAR Embedded Workbench Version:

3.41A

26.//********************************************************************

**********

27.#include "msp430x22x4.h"

28.

29.void main(void)

30.{

31. WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT

32. ADC10CTL1 = INCH_2 + CONSEQ_1; // A2/A1/A0, single sequen

ce

信息管理系统操作手册

信息管理系统操作手册 学生

目录 1机器环境要求 (3) 1.1硬件环境 (3) 1.2软件环境 (3) 1.3环境检测 (3) 2主界面介绍 (8) 2.1我的任务 (9) 2.1.1 功能描述 (9) 2.2统计查看 (10) 2.2.1 功能描述 (10) 2.2.2 操作说明 (10) 2.3考试记录查看 (11) 2.3.1 功能描述 (11) 2.4作业记录查看 (12) 2.4.1 功能描述 (12) 2.4.2 操作说明 (12) 3 个人管理 (16) 3.1功能描述 (16) 3.2 操作说明 (16)

1机器环境要求 1.1硬件环境 CPU:PⅣ 3.0以上 内存:1G及以上 剩余硬盘空间:10G以上 1.2软件环境 学生端浏览器必须使用IE9.0,安装.NET4.0,安装C++2010运行库,64位客户端要装AccessDatabaseEngine64.exe,把登录地址添加到受信任站点,通过IE浏览器访问服务器端进行练习。 操作系统需用微软Windows7操作系统(旗舰版或专业版)。安装Office 2010(必须包括word,excel和ppt)。 考试过程中请关闭杀毒软件或者取消其网页脚本监控功能,防火墙请做好相关规则,卸载网页拦截软件上网助手等。 1.3环境检测 学生通过浏览器做计算机科目练习时,第一次进入练习时会提示下载《考试客户端证书》,下载到本地,打开安装,导入证书到“授信任根证书颁发机构”,导入成功后,安装wbyActivexSetup.CAB控件,安装成功后进行环境检测。如下图1 - 12,评测通过后IE会自动关闭。重新打开浏览器进入即可练习了。

北京精雕- 自动油脂润滑系统使用维护说明书

定量式自动油脂润滑系统使用维护说明书 目前我司设备的润滑系统有两种形式:稀油润滑和油脂润滑。它们在使用上各有利弊。稀油润滑可以容易地实现自动润滑,而且由于润滑油的流动性好,在润滑的同时还可以带出粉尘异物;但是也会带来润滑油滴流的问题,造成工件和加工环境的污染。油脂润滑可以很好地避免润滑油滴流的问题,但不宜实现自动润滑。 现在推出了一种稀脂自动润滑系统,这种稀脂润滑系统使用的是00#极压锂基脂,它的流动性介于润滑油和普通锂基脂之间,既可以实现定时自动润滑,又不会发生润滑油的滴流现象,是一种比较理想的润滑系统。 由于自动脂润滑系统需要比较高的系统压力(最高压力可达10MPa),因此,该系统无论是油泵、油管还是计量件都与过去的稀油润滑系统有很大的区别。下面就以CarverPMS_A TC_G(厂家:浙江流遍)为例,来介绍自动脂润滑系统的使用及维护,以便各部门及分公司进行维护保养工作。 一、系统的组成 浙江流遍型自动油脂润滑系统主体采用的是DBS-J20-08D型电动卸压式油脂润滑泵(220V)和MG型定量加压式油脂分配器,并添加00#极压锂基脂。它主要由油脂润滑泵组件、Y轴油脂分油器组件、机头油脂分油器组件、两根可拆卸式高压油管组成。 润滑系统安装到机床上后,各位置如下:润滑泵组件如图1所示,Y 图1 浙江流遍型润滑泵组件安装位置 图2 浙江流遍型Y轴润滑油排安装位置 轴润滑油排如图2所示,X和Z轴润滑油排如图3所示。 图3 浙江流遍型X和Z轴润滑油排安装位置

二、分配器流量及加脂周期 本系统采用的分配器是定量式分配器,在一个供油周期内(即通、断电一次)分配器仅排油一次,并与分配器的安装位置无关。 CarverPMS_A TC_G整个润滑系统总共有16个润滑点,其中12个导轨滑块润滑点,3个丝杠润滑点,1个刀库润滑点。如图7、8所示,导轨滑块和刀库采用MG-05型定量加压式油脂分配器,泵油一次的油量为0.05ml;丝杠采用MG-10型定量加压式油脂分配器,泵油一次的油量为0.1ml。故润滑油泵泵油一次的总流量为0.95ml。 在软件中,这两种机型的泵油频率都设置为:开机泵油一次,然后每隔8小时泵油一次。 注意:公司于2011.10.26下发关于推出机床全行程润滑功能的说明的技术通知单,在客户处全面推行机床全行程润滑保养工作。这是在上述加油频率之外的额外给油,故在计算润滑泵加油周期时需特别考虑。每家客户的保养频率和相关参数设置都不尽相同,有关详情,参看《机床自动运行功能说明20111026》。 浙江流遍润滑泵的容量为0.6L,在不考虑机床全行程润滑保养的前提下,按理论计算:若机床24小时运转,则润滑泵每隔6个月需添加一次润滑油脂;在考虑机床全行程润滑保养的前提下,加脂周期大概会缩短50%,甚至更多,但每家客户的具体情况有所差异,应自行予以注意。当达到最低液位线时,机床会自动报警,提示添加润滑脂,添加方法见后面介绍。 图7 浙江流遍型Y轴润滑油排及分配器牌号 图8 浙江流遍型X轴、Z轴润滑油排及分配器牌号 三、油脂润滑泵组件的结构、连线及加油方法 1、油脂润滑泵组件的结构 油脂润滑泵组件主要由润滑泵主体、滤油器、压力表、压力开关(24V电源)、接线盒、出油口等组成。泵体上有放气阀、调压阀;滤油器上有加油口,如图11所示。润滑泵电缆线与电控柜的连接都如图12所示。高压油管与润滑泵的连接如图1所示。 图11 浙江流遍型润滑泵组件结构(最新) 图12 电缆线的连接 2、添加油脂方法 本润滑系统采用的润滑脂是00#极压锂基脂(推荐厂商:长城、美孚Mobil LUX EP 004)。

社会保险数据管理系统操作手册

社会保险数据管理系统操作手册 一、功能概述 社会保险数据管理系统实现的功能是帮助交纳养老保险费和失业保险费的企业完成个人帐户明细申报工作,以实现保险费个人帐户的记清作实。本程序实现的主要功能有数据录入、上报文件的生成等功能。本手册适应的软件版本为企业版1.0版。 二、系统安装 社会保险数据管理系统为非安装类程序,将压缩文件802.rar解压到缴费企业的计算机硬盘上即完成安装;也可以将解压后的目录复制到任意其他目录下来完成安装。主目录名(如802)可以更改成其他目录名,主目录名下的data目录和report 目录则不可以更改成其他目录名。data目录存放数据文件,report目录存放上报到税务局的数据文件,上报到税务局的数据文件按所属时期行分类存放。如下图所示: 三、程序启动 安装目录下的“企业报盘软件.exe”即为启动文件。 双击这个文件可以完成社会保险数据管理系统的启动,

四、系统参数配置 程序初次运行或运行期间需要进行参数调整,都可以通过“系统配置”来完成。点击“系统配置”图标或“系统维护系统配置”菜单来启动系统配置窗口,如下图示: 在本界面录入税务登记号、单位编码(社保)、单位名称、联系人和联系电话等数据,其中税务登记号、单位编码(社保)、单位名称是必须正确录入的项目。税务登记号为15位至20位编码、单位编码为7位编码。红色字段为必须录入的字段,其他字段可根据需要来录入。 在参数配置项中的“本人上月实际工资收入取整到元”选项,可以将录入的本人上月实际工资收入四舍五入取整到元,对于社会平均工资也会四舍五入取整到元,对于没有这项要求的纳费人,这项不需要选中。

用户使用手册(那云内业资料管理系统)

版本:3.3.1.1 日期:2017.8 那云内业资料管理系统 使用手册 编写: 核对: 审核: 批准:

目录 1、用户协议 您一旦安装、登录或通过其他方式使用那云(漳州)信息技术有限公司(以下简称“软件产品”)的系列产品,即表示您同意接受本协议的各项条款和条件的约束。您如果不同意以下协议,请勿安装和使用本系统。 软件许可: 本“软件产品”受著作权法及国际著作权条约和其它知识产权法和条约的保护。本“软件产品”只许可使用,而不出售全部所有权,所有权归那云(漳州)信息技术有限公司全部所有。 许可的授予: 1、您可在单一一台或多台计算机、工作站、终端机、手持式计算机或其它数字电子仪器(“计算机”)上安装、使用、访问、显示、运行或以其它方式互相作用于(“运行”)本“软件产品”(或适用于同一操作系统的任何前版本)的一份副本。运行“软件产品”的计算机的主要用户可以制作另一份副本,仅供在其便携式计算机上使用。 2、您还可以在通过网络在您的其它计算机上运行“软件产品”的储存设备(如网络服务器)上存放或安装一份“软件产品”副本;但是,您必须为从储存设备运行“软件产品”的每一台计算机获得一份许可证。一份“软件产品”许可证不得在不同的计算机共同或同时使用。

3、在他方接受本协议的条款和条件的前提下,将本系统及许可协议转手给另一方使用,同时保证另一方无条件遵守本协议。若发生转手,原文档及其伴随文档的所有拷贝必须一并转交对方,或将未转交的拷贝全部销毁。 4、未明示授予的一切其它权利均为公司所有。 使用限制: 1、不得对本“软件产品”进行逆向工程、反向编译、反汇编或解体拆卸; 2、不得复制、制作、销售、购买、使用或使他人得以使用盗版的那云软件产品,或进行其他可能损害本公司软件产品著作权或其他合法权益的行为; 3、如“软件产品”在官网或软件任何位置标明为试用、测试或免费版本,是指该软件的一个标识版本,它仅能让您测试软件的可行性。使用本软件产品的试用、测试或免费版本由您自己承担风险,在适用法律允许的最大范围内,在任何情况下不就因使用或不能使用本软件产品的试用版本所发生的任何的、特殊的、意外的、直接或间接的损失承担任何责任。软件试用或测试期满,您可以选择购买正式软件,否则您必须彻底删除试用、测试或免费版软件及其备份。 4、有限责任:无论是明指的或是暗喻的,包括但不限于利润损失、可用性消失、商业中断,或任何形式的间接、特别、意外或必然的破坏,或任何其他方的索赔,即使我公司事先被告知此类事有可能发生的任何情况下,只对“软件产品”收费功能的收费价款为限承担责任。 许可终止:

ZDRH-2000智能集中润滑系统说明书

目录 一、系统简介------------------------------------2 二、系统工作原理------------------------------3 三、系统主要部件的基本配置与技术 参数-----------------------------------------11 四、润滑系统工作制度-----------------------13 五、润滑系统操作规程-----------------------14 六、系统维护与注意事项--------------------22

一、系统简介 ZDRH-2000型智能集中润滑系统是我公司研制开发的新一代高新润滑技术产品(专利号:012402260.5),系国内首创。该润滑系统可根椐设备现场温度、环境等不同条件或设备各部位润滑要求的不同,而采用不同油脂,适应单台设备或多台设备的各种润滑要求。 润滑系统突出优点是在设备配置、工作原理、结构布置上都做了最大的改进,改变了以往以单线或双线为主的传统润滑方式,采用微电脑技术与可编程控制器相结合的方式,使设备润滑进入一个新的里程。系统中主控设备、高压电动油泵、电磁给油器、流量传感器、压力传感器等每一个部件都是经过精心研制并专为智能润滑系统所设计的。 设备采用SIEMENS S7-200系列可编程控制器作为主要控制系统,为润滑智能控制需求提供了最恰当的解决办法,可网络挂接与上位机计算机系统进行连接以实时监控,使得润滑状态一目了然;现场供油分配直接受可编程控制器的控制,供油量大小,供油循环时间的长短都由主控系统来完成;流量传感器实时检测每个润滑点的运行状态,如有故障及时报警,且能准确判断出故障点所在,便于操作工的维护与维修。操作员可根据设备各点润滑要求的不同,通过文本显示器远程调整供油参数,以适应烧结机的润滑要求。整个润滑系统的供油部分,通过公司最新研制的

汇博通文档借阅管理系统软件使用说明书

汇博通文档借阅管理系统使用说明书 汇博通知识管理系统的属性管理,实际上已提供了借阅与归还功能,但那是针对每一份文件 或档案而言的。 这里,为客户提供一款专门用于文档的借阅与归还的软件,不但可办理一份文件的借阅或归 还手续,只要有需要,也可批量办理借阅与归还,另外,还提供了与借阅有关的一系列统计 报表。 发放功能与借阅类似,所不同的只是发放不必归还,如将购买的资料、图书发放给职员学习 等。 注:借阅与归还模块的操作,需要获得以下三种权限中的一种: 系统管理员 归档授权(档案管理员) 编号授权(文件管理员) 与借阅与归还模块相关的系统参数的设置说明如下: 首页 汇博通主页的模块工具条上,有一个借阅与归还的按钮,单击它即进入借阅与归还首页。

借阅(发放) 前面已经介绍过,借阅与发放的区别在于,借阅需要归还,发放则不必归还,从某种意义上 来说,发放实际上已将所有权(或有条件的所有权)转移给接收者。 借阅界面包括左右两个子窗体,左侧子窗体用于显示可供借阅(发放)的文档,其上部有搜 索关键词输入框,输入相应关键词即可查找出可供借阅的相应文档,如果要借阅的文档已经 在操作者手上,并且,标注有条形码或电子标签,操作者可直接通过条码阅读器或电子标签 阅读器读取相应编码直接获取到该文档。 根据实际需要,通过点选左侧的复选框,选择具体文档,然后,通过点击两个子窗体中间的 箭头,即可将选中的文档添加到右侧子窗体的列表中,即可直接办理借阅或发放手续。

可供借阅(发放)检索列表待选区。借阅(发放)选择勾选列表区。 可供借阅(发放) 输入文件名称、编号、责任者或主题词等属性,点击【检索】按钮进行查找,如下图: 勾选确定后点击该按钮,即可添加到已 选择列表区中。 点击每份文档名称前的图标,可展开或隐藏文档的份数清单,还可通过点击表头的图标来展开或隐藏所有文档份数清单,办理借阅手续时,可针对每一份文件进行,以方便一式多份文件的管理,如合同、资料、图书等,勾选(取消)具体目标可通过份数序号前的复选框实现,对应文档的所有份数操作只需通过文档图标前的复选框实现,同理对列表所有文档操作亦如此。

干油润滑系统使用说明

宁波北仑DQ4200/4200.42堆取料机干油集中润滑系统 技术说明

目录 1系统技术参数及工作原理………………STI 2 2典型双线系统工作原理……………………STI 4 3FYK分油块…………………………………STI 6 4DRB泵………………………………………STI 8 5SSP双线分配器………………………………STI 16 6YCK-M5压差开关……………………………STI 19 1.系统技术参数及工作原理 宁波北仑DQ4200/4200.42堆取料机干油集中电动润滑系统润滑点部位包括:大车集中润滑系统和回转集中润滑系统.其余润滑系统均采用分油块润滑系统. 大车集中润滑系统原理图 回转集中润滑系统原理图 电动双线集中润滑系统:整个系统由电动干油润滑泵、双线分配器、连接管路和接头等组成。 2.典型双线系统工作原理 润滑泵开始工作后,泵不断地从贮油桶中吸入油 脂,从出油口压出油脂。泵排出的 压力油脂经液动换向阀进入主管1,送至各分配器。此 时,主管2通过XYDF型液动换向阀与回油管相连,处 图A

于卸荷状态。主管1中的油脂进入各分配器的上部进油口(图A所示),利用上部进油口处的压力油推动分配器中的所有活向下运动,并将活塞下腔的油经分配器的下出油口2,定量地送入各润滑点。当所有分配器的下出油口一次送油结束后(即所有分配器中的供油活塞下行到活塞行程的末端停止运动后),主管 1中的压力将迅速上升,当压力达到额定压力后,换 向阀换向。 换向阀换向后,润滑泵输出的压力油进入主管 2,同时主管1卸荷,各分配器的下进油口进油(图B 所示),分配器中的活塞向上运动,将活塞上腔的油 经分配器的上出油口1,定量地送入各润滑点。当所 有分配器的上出油口一次送油结束后,主管2的压力 上升,当压力达到额定压力后,换向阀换向。这样系 统就完成了一次循环,每个润滑点均得到了一次定量 的润滑油脂。 分油块示意图 3.FYK型分油块 用途及特点 分油块有结构紧凑、体积小、安装补脂方便的特点。FYK型分油块是我公司为手动集中供油而设计的一种给油装置。 FYK型分油块分为两种形式,按出油口数量分,又各有8种规格。该分油块通常与油枪或移动式加油泵车配合使用,广泛应用在港口机械、冶金设备等手动集中润滑系统中。 规格型号及技术参数 FYK-A型FYK-B型 规格型号出油口数L1 L2 重量Kg 安装螺钉规格进、出油口螺纹D FYK-A-1 1 80 — 1 GB 70-85 内六角圆柱头螺钉 M10X40 标准产品为Rc1/4 可根据用户要求定 制加工 FYK-A-2 2 110 80 1.3 FYK-A-3 3 140 110 1.7 FYK-A-4 4 170 140 2 FYK-A-5 5 200 170 2.5 图B

设备管理系统使用手册

设备管理系统使用手册 目录 一:系统简介 一幢高度智能大厦设备投资少则千万多则上亿,这些设备种类繁多,数量庞大,成千上万个设备分布于智能大厦主楼,裙楼和附楼的每一层楼中,对这些设备的管理,需要用科学高效的方式进行。本系统专用于智能化楼宇设备管理。界面直观明了,操作简单方便,管理科学详尽,该系统将成为贵公司的知识库,可让维护人员专业知识更全面的扩充,使维护工作的管理更周到。提高物业公司的管理水平。它有以下功能: 1.该系统将设备分类为几大类并根据管理者的喜好分成不同的子系统,管理明晰,一目了然。主要包括:楼宇智能系统(BAS),给排水系统,消防系统,照明系统,门禁系统,防盗报警系统,电梯系统,停车场系统,办公系统。 2.该系统记录设备最基本的资料,如设备名称,类型,编号,位置等。这是基本的也是重要的资料。鉴于维护人员的换岗频繁,工作交接很难全面完整,新人接手后可能对大厦的设备在哪里都不知道,很难立即着手工作。对于设备编号采用自动编号的方式大大方便了管理。 3.该系统记录每个维护人员的工作内容,任务计划。管理者

可方便查询维护人员的维护情况。 4.建立设备相关的资料库,详细介绍设备性能,用途,使用方法,常见故障及解决办法。便于维护人员能即时解决故障。 5. 记录设备相关的资料库详细记载设备厂家,供应商的地址,电话,联系人,原施工单位的地址,电话,联系人等等。 6.详细记载每一设备的维修记录,故障分析,结论,解决方案,以便提供将来参考。 7.管理人员可根据具体情况制定维护计划,系统根据计划提醒维护人员实施并填写日志。 8.系统具有一定程度的智能,如通过邮件提醒管理者哪个设备没按计划进行维护,能为管理者协调工作。若与BMS,BAS 系统结合,可实现即使短信通知管理者。 9.系统具有打印功能,为每年度年检设备打印标签,设备卡,定制打印维护记录。 本系统将对物业公司的设备管理工作更加有条不紊,方便快捷。是智能大厦物业管理的得力助手。 本系统用MICROSOFT VISUAL C++ 开发数据库可用SQL SERVER网络版或ACCESS单机版。 本系统在windows 2000 server ,windows 2000 professional .windows xp professional 下测试可用。

三浪集中润滑KFU操作维护手册

第1章 KFU2-40自动集中润滑系统系统组成 控制器 压力传感器 润滑点 主油管 堵头集中润滑泵分配器 分油管 1-1

部件介绍 一、油泵 KFU2-40油泵由一个12VDC或24VDC直流电机带动齿轮泵旋转,通过一个限压溢流阀和卸压的卸荷阀组成一个泵源系统,其工作或休息由DKQ型程序控制器控制,整个外形为半封闭状,以防外力打击透明油箱。 外形尺寸 1-2

1-3 液压原理图 KFU2-40 技术参数: KFU2-40KFU2-40B 最多连接润滑点数 60工 作压 力 油 箱容 积 使 用电 压 控制器3.8MPa 3L 12或24VDC DKQ型或SL-ECU SL-ECU 参数 型号

工作原理:当油泵收到控制器发来的起动指令后,电机带动齿轮泵沿压油方向旋转,产生真空吸入油脂,油脂被齿轮泵压送至压力出口,迅速打开卸荷阀中的出油通道,开始对外供油,当外接分配器储油结束后,整个系统成封闭,压力上升到溢流阀控制压力,压力传感器向控制器发出系统正常讯息,系统余油经溢流阀泄回油箱,这样主油路保持溢流阀控制压力值不变。如果油泵接收到控制器发来的停止指令,油泵电机停转(间歇工况),泵出口至卸荷阀入口段压力逐步下降,在卸荷阀弹簧作用下打开卸荷口,系统主油管的油压迅速下降,定量分配器开始进入向润滑点供油工况。由于管路的滞阻作用,系统只能卸压至0.05-0.1MPa。 t1:系统上压时间,取决于泵大小,分配器数量多少。 t2:系统压力保持时间,为了保证分配器可靠储油。 t3:泵工作时间 t7:一个润滑周期时间 t4:系统卸荷时间 P1:最大残压0.1MPa t5:分配器供油时间 P2:分配器动作压力区间 t6:间歇时间 P:额定压力 注 意: 油泵的电压必须与汽车的电源电压相匹配。 1-4

工作室管理系统用户操作手册

用户操作手册 1.1编写目的 ............................................... 1.2项目背景 ............................................... 1.3定义 ................................................... 1.4参考资料 ............................................... 2.软件概述.................................................... 2.1目标 ................................................... 2.2功能 ................................................... 2.3性能 ................................................... 3.运行环境.................................................... 3.1硬件 ................................................... 3.2支持软件 ............................................... 4.使用说明..................................................... 4.1安装和初始化 ........................................... 4.2输入 ................................................... 4.3输出 ................................................... 4.4出错和恢复 ............................................. 4.5求助查询 ............................................... 5.运行说明..................................................... 5.1运行表 .................................................

项目管理软件project操作手册

项目管理软件p r o j e c t 操作手册 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

项目管理软件PROJECT 2010操作实例 Project工具一般用来管理一个项目,制定项目的执行计划。项目的三要素到底是时间,成本和范围。如何使用Project,必须明确如下几项: A,做什么事 B,这些事的时间有什么要求 C,要做的事之间有什么关系 D,做这些事的人员有谁 E,人员有特别的时间要求 下面举一个具体例子,了解一下项目管理软件的操作过程。 项目名称:电石炉主体安装工程 项目的开始日期:2016年2月1日 项目的结束日期:2016年6月11日 日程排定方法:从项目的开始之日起 项目日历:标准日历 工作时间:每周工作7天,每天8小时 项目目标:确保设备按期投产。 可衡量结果:达到业主产量要求。 一、任务清单列表:

大纲级别任务名称工期(工作日) 1(摘要)电石炉主体安装进度计划90 安装下料槽4 安装底部装置3 安装铜母线9 安装黄铜管3 安装电极壳3 安装电极柱2 安装下料仓2 安装下料管4 安装环形加料机10 安装炉顶加料皮带10 。。。。。。。。。。。 电气安装57 安装低压配电室电气柜4 安装中控室电气柜、控制台5 安装3-4层电气柜3 安装电缆槽30 。。。。。。。。。。 液压安装29 调试27 2配合投料 3投产保驾 4设备验收 5结束 二、资源可使用情况: 资源名称最大单位标准工资率每次使用成本成本累算方式 钳工4¥工时按比例 电工4¥工时按比例 管工6¥工时按比例 电焊工12¥工时按比例 起重工2¥工作日按比例 力工42¥工作日按比例 电动葫芦 卷扬机3¥ 自卸车1¥ 三、任务之间的相关性: 放线→设备机、电、液安装→调试→投产保驾→竣工验收→结束 四、具体操作步骤

人力资源管理系统软件操作手册

XX集团—人力资源管理系统操作手册 目录 常用操作(新人必读) (2) 1.基础数据管理 ................................................................................................................... - 5 - 1.1组织架构 (5) 1.2职位体系 (8) 1.3职员维护 (11) 1.4结束初始化.................................................................................. 错误!未定义书签。 2.组织管理业务 ................................................................................................................. - 27 - 2.1组织规划 (27) 2.2人力规划 (33) 2.3组织报表 (38) 3.员工管理业务 ................................................................................................................. - 41 - 3.1员工状态管理 (41) 3.2合同管理 (41) 3.3后备人才管理 .............................................................................. 错误!未定义书签。 3.4人事事务 (52) 3.5人事报表 (59) 4.薪酬管理 ......................................................................................................................... - 69 - 4.1基础数据准备 (69) 4.2薪酬管理日常业务 (92) 4.3薪酬管理期末业务 (107) 4.4薪酬报表 (108)

机泵群油雾润滑系统操作手册

机泵群油雾润滑系统操作手册 北京朗润德科技有限公司 2005年9月

目录1产品用途 2工作原理 3机泵群油雾润滑系统外形图 4运行 4.1运行前的准备 4.2 运行油雾发生装置 5辅油雾发生器 5.1一般说明和应用 5.2辅油雾发生器起动 6维护检查 6.1日常检查 6.2每周检查 6.3半年检查 2

1产品用途 机泵群油雾润滑系统是一个产生、传送并自动向各种工业机械设备中的轴承、齿轮箱、链条和滑动表面提供润滑剂的集中润滑系统。 2工作原理 机泵群油雾润滑系统以压缩空气作为动力,使油液雾化,即产生一种像烟雾一样的干燥油雾,然后通过管道再经凝缩嘴使油雾重新凝聚成较大的油滴,送到需润滑的摩擦副,起到润滑效果。 3

a)打开前门。核实大油箱、主油箱和辅油箱的排放阀处于关闭位置。排放阀的堵塞应安装并上紧。 b)大油箱油盖位于旋转式管路过滤器的右边。松开并卸下注油盖并放在一边。注意盖用一根链条联接至大油箱。 检查注油软管的端部是否有污染。清除掉可能会在软管端管嘴中或管上的灰尘和沙粒。将软管插入注油接头并充注大油箱。监视油位计,不要过分充注。如果注油时大油箱内有压力,可打开放气阀,排放大油箱内的空气。 c)一旦注油完成,关闭放气阀,拿开注油软管并重新安装注油盖。盖只需用手牢固上紧。油软管应揩干净并存放好以防污染。将来会需要它重新充注油箱。 ! 不要使用钳子或其他工具来旋开和上紧注油盖。用手拧紧注油盖。 4.1.2起动油雾发生器前的准备 起动前重新检查所有联接并保证上紧所有接头,且电气联接正确完好。保证油雾分配器放气和排放正确安装。核实用来维持气源的设备和系统处于正确工作状态而这些气源在装置空气入口接头处已接通。 4.2运行油雾发生装置 起动油雾发生器非常简单且只需要几个启动的动作。起动油雾发生器的步骤是: 1)接通入口气源。 2)接通电源。 3)设定油雾压力。 5

前沿文档安全管理系统-管理员使用手册[风雷版]

前沿文档安全管理系统[风雷版]管理员使用手册 2011年4月 1.说明 产品概要 1)前沿风雷文档加密软件(V6)分为服务端与客户端; 2)产品的策略设置使用B/S结构,客户端设计为C/S结构; 3)前沿风雷文档加密软件(V6)服务端支持“前沿文档安全管理系统”与“前沿风 雷文档加密软件”V6客户端连接使用; 4)前沿风雷文档加密软件(V6)主要功能包括“服务器系统设置、动态水印设置、 用户集成同步、多类型数据库连接、计算机用户集中管理、WEB审批、审批规则 设置、安全策略设置、日志管理、客户端升级管理、消息中心、系统监控、虚拟打 印黑白名单设置、进程黑白名单设置、动态卸载密码、客户端扫描加解密、外发文 档管理、离线管理等”; 5)红色字体内容为未启用功能。 使用范围 前沿科技公司内部人员

2.产品安装 服务器安装 1)安装JDK; 2)拷贝server_full文件夹内所有文件到所要安装服务器磁盘 3)安装数据库,创建数据库drm_server 4)修改配置文件server_full\conf\中连接数据库地址 5)在server_full中启动 3.功能使用说明 控制端设置 1)控制端功能包含在服务器里,安装服务器后就可以使用; 2)进入方式:打开浏览器,地址栏里输入“,在装有客户端的机器上可以输入“”. 3.1.1 控制端登陆 系统安装后,服务器会自动产生超级管理员(super)、系统管理员(systemadmin)、审计管理员(logadmin)、安全策略管理员(admin),密码为: . 用户可自行修改,系统默认的管理员在权限的控制上有所区分(分别使用以上4个用户登陆控制端后界面显示内容不一样),用户的权限控制使用角色进行管理(详细参考角色章节),用户登陆界面(参考图3.1.1) 图3.1.1

油雾润滑操作手册

第二催化车间机泵群油雾润滑系统操作手册 第二催化车间 2011年12月

目录1产品用途 2工作原理 3机泵群油雾润滑系统外形图 4运行 4.1运行前的准备 4.2 运行油雾发生装置 5辅油雾发生器 5.1一般说明和应用 5.2辅油雾发生器起动 6维护检查 6.1日常检查 6.2每周检查 6.3半年检查 7故障原因及处理预案 2

1产品用途 机泵群油雾润滑系统是一个产生、传送并自动向各种工业机械设备中的轴承、齿轮箱、链条和滑动表面提供润滑剂的集中润滑系统。 2工作原理 机泵群油雾润滑系统以压缩空气作为动力,通过油雾发生器加热后使油液雾化(即产生一种像烟雾一样的干燥油雾),然后通过管道再经凝缩嘴使油雾重新凝聚成较大的油滴,送到需润滑的摩擦副,起到润滑效果。 3

3机泵群油雾润滑系统外形图 机泵群油雾润滑系统发生装置(去掉前门) 4运行 4.1运行前的准备 4.1.1大油箱注油 油雾发生器有一个大油箱。在调试系统之前,大油箱必须用新鲜清洁的供油加满。油可以直接通过供油软管从桶中或另一个 4

油源泵入。 a)打开前门。核实大油箱、主油箱和辅油箱的排放阀处于关闭位置。排放阀的堵塞应安装并上紧。 b)大油箱油盖位于旋转式管路过滤器的右边。松开并卸下注油盖并放在一边。 检查注油软管的端部是否有污染。清除掉可能会在软管端管嘴中或管上的灰尘和沙粒。将软管插入注油接头并充注大油箱。监视油位计,不要过分充注。如果注油时大油箱内有压力,可打开放气阀,排放大油箱内的空气。 c)一旦注油完成,关闭放气阀,拿开注油软管并重新安装注油盖。盖只需用手牢固上紧。油软管应揩干净并存放好以防污染。将来会需要它重新充注油箱。 ! 不要使用钳子或其他工具来旋开和上紧注油盖。用手拧紧注油盖。 4.1.2起动油雾发生器前的准备 起动前重新检查所有联接并保证上紧所有接头,且电气联接正确完好。保证油雾分配器放气和排放正确安装。核实用来维持气源的设备和系统处于正确工作状态而这些气源在装置空气入口接头处已接通。 4.2运行油雾发生装置 起动油雾发生器非常简单且只需要几个启动的动作。起动油雾发生器的步骤是: 1)接通入口气源。 2)接通电源。 5

造纸行业润滑手册

造纸行业润滑手册

目录 一.背景-------------------------------------------------------------3 二.工艺流程及润滑特点---------------------------------------5 三.主要设备的润滑----------------------------------------------9 四.附录-------------------------------------------------------------18 1.造纸机OEM推荐 2.设备润滑管理 3.常见润滑术语 4.常见润滑剂标准

一、背景 纸在国民经济和人民生活中的作用和地位 (一)纸的用途 1、载体——文化、信息载体;工农业材料、产品载体。 2、保护、装饰材料——日常生活使用;建筑使用。 3、加工材料——充当特殊条件下的加工、工具材料。(二)国家经济发展水平的标志 1、纸的消耗量与国内生产总值增长呈同步趋势。 2、纸的消耗量与人民生活水平提高呈同步趋势。 世界和国内造纸工业概况 (一)世界纸产量及主要产纸国家 2005年全世界纸及纸板产量3.67025亿吨。 2005年产纸量列前10位的国家及产量、消费量(万吨) (二)我国纸产量、企业数 2005 年我国纸产量达5600万吨,居世界第2 位。 目前我国有造纸企业3500余家。

(三)目前我国造纸业存在问题及发展方向 1、问题:(1)设备落后; (2)能耗、物耗高; (3)产品质量差、档次低; (4)进口量大。 2、发展:2010年总产量将达5115.18万吨,表观消费量5184.96万吨,人均消费量33.9 kg/人.年。 纸和纸板的概念 (一)纸和纸板的概念 利用纤维原料和辅料通过各种加工方法制成厚薄均匀的纤维层或纸化薄膜,称之为纸或纸板。 (二)纸和纸板的区别 纸与纸板之间没有严格的界限,可按定量、厚度、层数等来区别。现在国内主要按定量分。 纸和纸板的分类、规格和质量要求 (一)纸和纸板的分类 1、按抄造方法分干法; 湿法;手工纸、机制纸 2、按所用纤维原料分 ?植物纤维纸?矿物纤维纸?合成纤维纸

管理软件使用说明书

目录 1 软件介绍...................................................... 1 2 软件运行环境 ................................................. 1 3 软件安装步骤 ................................................. 1 4 软件卸载步骤 ................................................. 4 5 软件使用...................................................... 45.1、创建数据库.............................................................................................................................. 4 5.2、创建数据数据表................................................................................................................... 6 5.3、历史数据读取 ........................................................................................................................ 7 5.4、查看历史数据、通道信息.............................................................................................. 8 5.5、打印数据、曲线或图片输出 .................................................................................... 13 5.6、数据实时采集 .................................................................................................................... 15 6 软件使用中可能出现的问题与解决方法.................. 186.1、不出现对话框 .................................................................................................................... 18 6.2、数据库不能建立............................................................................................................... 18 6.3、U盘不能数据转存........................................................................................................... 18 6.4、U盘上没有文件 ................................................................................................................ 18 6.5、U盘数据不能导入计算机;...................................................................................... 18

油雾润滑系统操作手册

油雾润滑系统 操 作 与 维 护 手 册

油雾润滑系统操作手册 一、简述: LSC油雾润滑系统是一种能够产生、传输、并自动为工业机械和设备中的轴承、齿轮箱等提供润滑油的集中润滑系统。油雾润滑系统的核心部件是其油雾发生器,它利用仪表风作为动力源,将润滑油雾化成直径为1~3微米的小油滴,产生的小油 滴随仪表风通过分配管道网络到达各个润滑点,在摩擦副表面形成一层良好的油膜。 二、机泵油雾润滑系统的基本组成。 整套机泵油雾润滑系统由IVT型油雾润滑主机、油雾输送及分配系统、被润滑 机泵、残油收集系统组成。 IVT油雾润滑主机主要由主油雾发生器、辅助油雾发生器、自动补油系统、控 制系统组成。各部件及其运行数据与微型控制面板总装在一起,以便提供精确、可靠的控制和监测。 三、主油雾发生器启动: (一)接通入口气源 1、打开控制柜背面的仪表风入口闸阀(此阀在设备投入使用后,不再调整); 2、打开主油雾发生器的空气闭锁阀和油泵的空气闭锁阀; 3、调整主油雾发生器和供油泵的空气压力调节旋钮。(顺时针压力升高,反之降 低。) (二)接通主油雾发生器电源 (三)接通电源后,控制系统会对主机各项运行参数进行自检。自检结束后,如果控制面板上没有显示报警信号,说明系统各项参数正常。一般情况下,如果主机在停用一段时间案之后重新启动,自检结束后AIR TEMP(空气温度)和MIST DENSITY(油雾浓度)会显示报警,但通常在几分钟之后报警信号就会自动解除。如果控制面板报警信号长时间不消除,参照“控制面板运行参数显示和报警及报警 信号消除”部分。 四、控制面板运行参数显示和报警信号消除 1、AIR TEMP(空气温度)按此键时显示进入油雾发生器的空气温度。此参数由系 统内部自动控制在设定值120℉/49℃。(一般此报警信号在主机通电几分钟后会自动消除) 2、OIL LEVEL(大油箱液位)按此键时显示大量油储罐中的油储量,高油位报警 出现是因为大油箱加油过多,此时需把排放阀打开放出一部分油,直到报警消除;低油位报警时,说明大油箱油量不够,需及时加油。 3、SUP AIR PRES(供气压力)按此键时显示进入控制柜的入口空气压力即仪表风 压力(Bar),此参数不可调节。当管道中的仪表风压力不足时会有此报警,属

数据资产管理系统用户手册

一、系统简介 源泰数据资产管理系统是可以进行数据资产管理的操作软件,帮助用户对资产的数据和信息进行综合的管理,管理基本的资产数据信息,对资产信息的详情操作和管理可以保证基本的资产数据信息的实时的校准。 二、系统功能 1.资产增加 1.1原始资产数据整理 将原始资产数据整理成execl表格形式。 具体要求说明如下: 1.Excel文件的工作薄命名必须为:sheet1,如图: 打开想要导入的Excel文件,查看左下角工作薄的命名,如果不是Sheet1,则需要重新命名。重命名方法:右击左下角工作簿名称,在弹出菜单中选择重命名,修改成sheet1即可。如图: 按照资产导入模板将各类资产的各类信息项填写完整。

2.Excel文件的保存类型必须为:工作薄(*.xls),操作方法:打开想 要导入的Excel文件,选择文件 另存为,如下图 确定选择保存类型:Microsoft Office Excel 工作薄(*.xls)。1.2原始数据导入 资产数据导入只能由本单位系统管理员操作,具体操作步骤如下:第一步:系统管理员登录系统,系统管理员的默认用户名为:本单位组织机构代码+000000 默认密码:adminpassword。

第二步:系统管理员登录后, 第三步:在上图界面中,首先选择数据类型,包括十大类资产,比如:设备、房屋、土地、图书文物陈列品、交通工具、家用家具、无形资产等。如果需要导入的是设备类资产,那数据类型这里就应该选择设备,如上图。然后选择数据位置,通过点击浏览...,弹出选择文件对话框: 找到本机上整理好的Excel文件,点击打开。数据类型的选择决定了可以导入的资产信息项。

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