type-c科普
塑料知识-小科普

塑料知识塑料瓶、塑料袋、每天都受益的隐形眼镜、眼镜框架,还有餐具、CD和DVD等光盘,冰箱、电视机柜、移动电话和计算机等等,各种各样的塑料制品。
而且还有些印刷得看上去像金属和木材风格的塑料制品。
在我们的日常生活和产业中,塑料已经不可缺少。
日用杂货、包装材料、电气制品中的各种部件、建筑材料、汽车部件及外部装饰、室内装饰材料等等,从日常生活中经常使用到的物品,到眼睛看不见的地方,到处都有塑料制品活跃的身影,其用途是多种多样。
塑料可大致分为“热塑性树脂”和“热固性树脂”。
无论哪一种,第一次对其加热都会软化,这一点是相同的。
但是一旦冷却凝固之后,“热塑性树脂”和“热固性树脂”将表现出不同的特性。
热塑性树脂如果再次被加热,它还会变软,而热固性树脂却不一样,即使再被加热,它也不会再变形。
比如,由于不小心,将一个塑料杯子放在了火堆旁边,杯子逐渐变软并变形了,那说明这杯子是用热塑性树脂制成的。
?6?5炒菜锅的把手、以及锅盖顶上的手柄等部位的塑料是用热硬化性树脂制成的。
由于这种材料的电特性也很优秀,所以也被广泛用于电灯开关、插座、灯座等部位。
但是,由于其成型加工性不良,正在逐渐地被热塑性树脂所取代。
现在热塑性树脂的塑料占塑料总量的近90%。
?6?5热塑性树脂又分为『普通塑料』和具有更高性能的『工程塑料』。
热塑性树脂又分为『结晶性』和『非结晶性』两种。
塑料在空气中与水和氧气反应逐渐劣化。
其他因素,例如热、酸、碱、紫外线等也会促进塑料的劣化,为了防止塑料的劣化,在加工过程中需要使用各种添加剂。
具有代表性的添加剂有以下品种。
热稳定剂…防止加热分解。
氧化防止剂…防止在空气中被氧化分解。
紫外线吸收剂…防止由于紫外线引起的劣化。
防霉剂…防止被细菌、霉菌等微生物腐蚀。
此外,塑料的分解包括:光分解性塑料…遇太阳光线时则产生分解。
生物降解塑料…埋入地下被土壤中的微生物分解。
等等,对塑料的稳定化和自然分解这两个互相矛盾的主题,人们正在进行着大量的研究。
手机如何连接键盘和鼠标?帝特教你一招,步骤详细,连接也很简单

手机连接键盘、鼠标,这个说法听过好长时间了,可似乎从没见过身边的人使用过。
其实现在用键盘连接手机非常简单。
有些人可能会看到自己的手机有一个功能叫OTG ,这个OTG功能除了可以连接U盘外,也可以实现键盘、键盘等外部设备的连接。
今天就教大家如何使用手机连接键盘和鼠标。
首先给大家科普一下 什么叫OTG功能 :
主要应用于各种不同的设备或移动设备间的联接,进行数据交换。
手机连接键盘、鼠标的方法:
1、我们需要准备有线键盘一个,type-c转usb3.0 hub扩展坞一个,另外还需要有一个支持OTG功能的智能手机,如果不支持,就没办法使用了!
2、开启手机OTG功能
3、将type-c转usb3.0 hub扩展坞的type-c接口连接到笔记本电脑,保证电量充足,然后拿一条type-
c数据线,一头连接手机,一头连接hub扩展坞,将你的手机和扩展坞连接起来。
4、一般的扩展坞都不止一两个接口的,例如帝特的有一分4个接口的,就足够用了,我们把手机很扩展坞连接起来后,键盘和鼠标分别插入到 usb3.0 hub扩展坞中;
5、一般在连接之后,在手机的任意界面鼠标都可以正常使用,这里的指针就相当于手势,左右敲击鼠标都是一样的,就相当于手指触屏,在任何可以滚动的页面下,鼠标都可以直接使用滚轮功能;键盘可以在打开输入框之后充当输入法直接输入;
不过有可能会由于供电不足或者是驱动不匹配造成的优化问题,导致无法正常在手机上使用USB键鼠,因此不建议使用键鼠连接手机玩游戏。
以上就是手机连接键盘和鼠标的简单方法,希望对您有所帮助。
固态硬盘日常必备基础知识

固态硬盘日常必备基础知识随着SSD的逐渐普及,U盘和移动HDD已经不流行了,取而代之的是速度性能更加优秀的移动固态硬盘(PSSD)。
下面就让小编带你去看看固态硬盘日常必备基础知识,希望能帮助到大家!DIY组装电脑小白必看的固态硬盘基础知识科普我们都知道木桶的短板效应,就电脑的速度来说,CPU缓存、显卡缓存、甚至是内存条都是以至少十倍百倍以上的速度差距远远的超过了所有的机械硬盘的,这就一定会给电脑的性能带来一些瓶颈。
固态硬盘的存储速度是机械硬盘的5-10倍左右,多少能弥补一些硬盘在速度上的短板,所以如果你觉得你的旧电脑有些卡,反应慢,换一块固态硬盘绝对能给你的旧电脑带来新的生命。
一、固态硬盘和机械硬盘有什么区别?机械硬盘是利用磁性来记录信息数据的,原理类似于小时候听歌用的磁带,如果我们需要找到某个数据,磁盘就会转动到记录这个信息的部位,然后由磁头感应磁性来读取数据。
机械硬盘对比固态硬盘,固态硬盘是利用电流来记录信息数据的,原理类似与MP3,如果我们要找到某个数据,直接去找到存放数据的区域,就可以直接读取了。
二、固态硬盘的颗粒(重点)闪存颗粒是固态硬盘用来存储数据的东西,分为SLC、MLC、TLC 三种,是挑选固态最重要的参数。
SLC:S是single,单一的意思。
所以,SLC的每个存储单元只存储1bit的数据,这种存储方式稳定性强,读写速度很快,而且不会出错,并且寿命长,因此价格也是最贵的。
MLC:M是multi,多数的意思,一般我们说的MLC就是指两个,所以,MLC的每个存储单元要放2bit的数据。
TLC:T是triple,三倍的意思,就是“三杀”的那个 triple kill!所以,TLC颗粒的每个存储单元要挤3bit的数据。
(由于MLC是多个bit 的意思,多个包含3个,所以,有些厂商,如三星,会把自家使用TLC颗粒的EVO系列固态硬盘称为“3bitMLC”)三种颗粒存储方式不同,我们把存储空间想象成一个超大的停车场,每一个存储单元就是一个停车位,1bit的数据就是一辆汽车。
糖尿病科普介绍文案

糖尿病科普介绍文案英文回答:What is Diabetes?Diabetes is a chronic disease that affects how your body turns food into energy. There are two main types of diabetes: type 1 and type 2.Type 1 diabetes is an autoimmune disease in which your body's immune system attacks and destroys the cells in your pancreas that make insulin. Insulin is a hormone that helps glucose, or sugar, get from your blood into your cells. Without insulin, your blood sugar levels can get too high.Type 2 diabetes is the most common type of diabetes. It occurs when your body does not make enough insulin or does not use insulin well. This can also cause your blood sugar levels to get too high.Symptoms of Diabetes.The symptoms of diabetes can vary depending on the type of diabetes you have. However, some common symptoms include:Increased thirst.Frequent urination.Unexplained weight loss.Fatigue.Blurred vision.Slow-healing sores.Frequent infections.Risk Factors for Diabetes.There are a number of risk factors for diabetes,including:Family history of diabetes.Obesity.Physical inactivity.Age (over 45)。
qc4.0和qc5.0快充协议参数

快充天天用,但这些快充协议,你真的懂吗?如今我们的生活离不开手机,而手机离不开电。
没电就没手机,很多人会因此而陷入恐慌。
于是手机的电池也就越做越大,甚至后来忘了是OPPO还是VIVO最先提出了“充电5分钟通话2小时”,实际这说的就是快速充电功能。
但正所谓快充天天用,但背后的快充协议,又有多少人真的懂呢?作为一枚已经做了2期关于快充头功率密度横比的创作者,好歹也要先弄懂快充的来龙去脉。
所以我利用做功课之余,特意梳理了这份关于快充协议的科普,希望对各位有所帮助吧。
一、骁龙之火——高通QC快充(Quick Charge)对于安卓手机用户来说,QC快充应该是我们最早接触到的快充协议了。
QC快充的全名是Quick Charge,它是美国高通公司专门为配备Qualcomm骁龙处理器的手机所开发的新一代快速充电技术。
时至今日,QC快充已经发展到了5.0时代,而每一代的QC其实都是截然不同的,以至于许多人都会搞糊涂了。
1、已经作古的QC1.0作为第一代的QC快充,QC1.0发布于2013年,那还是三星Galaxy S4对比HTC One的时代。
但很可惜QC1.0并不是最早的快充协议,因为USB PD1.0早在2012年7月就已经发布了。
在这之前,我们认知当中的手机充电从来都是五福一安——5V电压1A电流,总功率5W。
由于功率=电压x电流,所以想要提高充电的效率,无非就是要么提高电压,要么加大电流。
QC1.0选择的就是借助一个电源管理集成电路(PMIC),当识别到输出端和接收端都能支持QC1.0快充协议时,就会自动把输出电流提高到2A。
因此,QC1.0最高可以提供10W的充电功率,理论上可以让充电效率提高40%,让原本需要4小时的充电缩短到3小时内完成。
2、真正的快充——QC2.0其实QC2.0的发布几乎是跟QC1.0上市是同步的,因为高通早在2013年推出的Qualcomm骁龙800上已经集成了Q C2.0快充方案。
LED灯具结构设计科普知识

LED灯具结构设计科普知识LED灯具结构设计科普知识LED灯是一块电致发光的半导体材料芯片,用银胶或白胶固化到支架上,然后用银线或金线连接芯片和电路板,四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,最后安装外壳,所以LED灯的抗震性能好。
下面是LED灯具结构设计科普知识一.相关定义1.灯具:凡是能分配,透出或转变一个或多个光源发出的光线的一种器具,并包括支撑、固定和保护光源必需的部件(但不包括光源本身),以及必需的电路辅助装置和将它们与电源连接的设施。
2.普通灯具:提供防止与带电部件意外接触的保护,但没有特殊的防尘、防固体异物和防水等级的灯具。
3.可移动式灯具:正常使用时,灯具连接到电源后能从一处移动到另一处的灯具。
4.固定式灯具:不能轻易的从一处移动到另一处的灯具,因为固定以致于这种灯具只能借助于工具才能拆卸。
5.嵌入式灯具:制造商指定完全或部分嵌入安装表面的灯具。
6.带电部件:在正常使用过程中,可能引起触电的导电部件。
中心导体应当看作是带电部件。
7.EN安全特低电压(SELV-safety extra-low voltage):在通过诸如安全隔离变压器或转换器与供电电源隔离开来的电路中,在导体之间或在任何导体与接地之间,其交流电压有效值不超过50V。
8.UL低压线路:开路电压不超过交流电压有效值30V的线路。
9.基本绝缘(EN):加在带电部件上提供基本的防触电保护的绝缘。
耐压应在2U+1000V以上(U:当地的电网电压)。
10.补充绝缘(EN):附加在基本绝缘基础上的独立的绝缘,用于基本绝缘失效时提供防触电保护。
耐压值应在2U+1750V以上(单层)。
11.双层绝缘(EN):基本绝缘与补充绝缘组成的绝缘,耐压值应在4U+2750V 以上(即基本绝缘与补充绝缘耐压之和)。
12.增强绝缘(EN):绝缘效果与双层绝缘相当的一种加强性绝缘。
从总体上看,一般只为一层,但也可由多层组成,且各层不可明确进行分割并单独测量。
typec接头定义
typec接头定义
摘要:
1.引言
2.typec接头的定义与作用
3.typec接头的类型及应用场景
4.如何选择合适的typec接头
5.结论
正文:
随着电子设备的普及,typec接头作为一种新型的数据传输接口,越来越受到人们的关注。
本文将为您详细介绍typec接头的定义以及如何选择合适的typec接头。
首先,我们来了解一下typec接头的定义。
typec接头,全称USB Type-C,是由USB Implementers Forum(USB-IF)组织制定的一种新型USB接口标准。
它具有小巧、易用、传输速度快等特点,可以连接各种电子设备,如智能手机、平板电脑、笔记本等,实现数据传输、充电、视频输出等多种功能。
typec接头主要有以下几种类型:
B Type-C母座:用于连接设备端的typec接口,如智能手机、平板电脑等。
B Type-C公座:用于连接电源适配器、数据线等外部设备。
B Type-C转接头:用于将typec接口转换为其他类型的USB接口,
如USB Type-A、Micro-USB等。
B Type-C数据线:用于连接设备端的typec接口和外部设备,实现数据传输和充电功能。
在选择typec接头时,需要根据实际需求和应用场景来判断。
例如,如果您需要为智能手机充电,那么选择一条USB Type-C数据线和USB Type-C公座连接电源适配器即可。
如果您需要将typec接口转换为其他类型的USB接口,那么可以选择一个USB Type-C转接头。
总之,typec接头作为一种新型数据传输接口,已经在越来越多的电子设备上得到应用。
轻薄本必备全功能typec接口了解一下
轻薄本必备全功能typec接⼝了解⼀下在看完上星期雷电 3 的科普之后,我就把这个接⼝作为了购机的必备参数之⼀。
正好赶上我上⼀台笔记本罢⼯,所以⼊⼿了被称为「⾖⼦峡⾕」的 Intel NUC8i5,实践到⼿价格 4000 元左右(不带存储的裸机价格 2300 元左右)的它可能是现在最廉价的雷电 3 设备。
在花了⼀中午时间装好主机和体系之后,我开端想象雷电 3 能够为我带来的便当与丰富的扩展性。
许多⼈提起雷电 3 就会想到外接显卡,所以我去京东查找了⼀下显卡扩展坞,然后找到了下⾯这款产品。
⾥⾯没有显卡雷电 3 的另⼀个重要特性便是 40Gbps 的数据传输速度,能够⼀起衔接移动硬盘、显⽰器等外部设备,还能够将多个扩展坞串联起来……以上产品的价格加起来与我⼿上这台装了 2TB 固态的主机价格适当,天然现已超过了我的预算。
这时,我忽然想起来雷电 3 能够兼容全功⽤ USB Type-C。
相同能够完结视频输出等功⽤,相关产品价格也⽐较廉价,所以⼊⼿了⼀个USB Type C分线器。
随着越来越多笔记本电脑参加全功⽤ USB Type-C 接⼝,我以为它能够被称为「全民版」雷电 3。
⼀起,以下三个问题应该是⼤家在⼊⼿相关产品之前⽐较关注的。
Q:什么是全功⽤ USB Type-C 接⼝?USB Type-C 接⼝是 USB 组织在 2014 推出的接⼝外观规范。
与之前的 USB Type-A(也便是我们在电脑上最常见的那种接⼝)相⽐,该规范不只体积更⼩,触点更多,并且⽀持正反插,不会出现好⼏次插不进去的状况。
2015 年,英特尔推出了第三代雷电接⼝(简称雷电 3),相同运⽤了 USB Type-C 外观。
更⾼的带宽、能够衔接外置显卡和显⽰器等特点让其他依然运⽤ USB 3.0 等规范的产品显得⾮常尴尬,所以促进了全功⽤ USB Type-C 接⼝的诞⽣。
全功⽤ USB Type-C 接⼝在原始数据传输规范的基础上参加了 DP 视频输出以及 PD 充电等功⽤。
操作系统基础知识大全科普
操作系统基础知识大全科普操作系统基础知识有哪些?计算机基础知识的重要性是不言而喻的,现在的技术可以说是按秒的速度在更新,可是基础的东西却几十年不会变一次。
下面就让小编带你去看看操作系统基础知识大全吧,希望对你有所帮助吧!操作系统基础知识笔记一、操作系统相关概念计算机软件:系统软件和应用软件。
计算机系统资源:硬件资源、软件资源。
硬件资源:中央处理器、存储器、输入、输出等物理设备。
软件资源:以文件形式保存到存储器上的程序和数据信息。
定义:有效地组织和管理系统的各种软/硬件资源,合理组织计算机系统工作流程,控制程序的执行,并给用户提供一个良好的环境和友好的接口。
操作系统作用:通过资源管理提高计算机系统的效率、改善人家界面提高良好的工作环境。
吞吐量:计算机在单位时间内处理工作的能力。
二、操作系统的特征与功能操作系统的特征:并发性、共享性、虚拟性、随机性。
2.1、操作系统的功能1、进程管理:实际上是对处理机的执行时间进行管理,采用多道程序等技术将CPU的时间合理分配给每个任务。
比如:进程控制、进程同步、进程通信、进程调度。
2、文件管理:主要有存储空间管理、目录管理、文件读写。
3、存储管理:对主存储器空间进行管理,主要包括存储空间分配回收、存储保护、地址映射、主存扩充等。
4、设备管理:对硬件设备的管理。
包括分配、启动、完成、回收。
5、作业管理:包括任务、界面管理、人机交互、语音控制、虚拟现实等。
三、操作系统分类1、批处理操作系统分为单道批处理、多道批处理。
单道批处理:早期的操作系统,一次只有一个作业装入内存执行。
作业由用户程序、数据和作业说明书组成。
一个作业运行结束后,自动调入同批的下一个作业。
多道批处理:允许多个作业装入内存执行,在任意时刻,作业都处于开始和结束点之间。
多道批处理系统特点:多道、宏观上并行运行、微观上串行运行。
2、分时操作系统分时操作系统是将CPU的工作划分为很短的时间片。
轮流为各个终端的用户服务。
高三英语科普文章传播效果单选题30题
高三英语科普文章传播效果单选题30题1. The main idea of the science article about space exploration is toA. introduce new planets.B. explain the difficulties of space travel.C. discuss the future of space exploration.D. describe the history of space exploration.答案:C。
本题考查对科普文章主旨的理解。
A 选项“介绍新的行星”只是文章中的一部分内容,并非主旨;B 选项“解释太空旅行的困难”也是文章的一个方面,不是主要思想;D 选项“描述太空探索的历史”并非文章重点。
C 选项“讨论太空探索的未来”能够涵盖文章的核心要点,是文章的主旨。
2. The key point of the science article on environmental protection isA. the causes of pollution.B. the effects of pollution.C. ways to solve environmental problems.D. different types of pollution.答案:C。
A 选项“污染的原因”是文章的一部分,但不是重点;B 选项“污染的影响”也是其中的一个方面;D 选项“不同类型的污染”并非文章的关键。
C 选项“解决环境问题的方法”是这篇关于环境保护的科普文章的核心要点。
3. What is the main purpose of the science article about artificial intelligence?A. To present the development of AI.B. To show the application of AI.C. To discuss the challenges of AI.D. To compare different AI technologies.答案:B。
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新技术科普 USB Type-C接口定义
自从Apple发布了新MacBook,就一堆人在说USB Type-C。
我来从硬件角度解析下这个USB Type-C,顺便解惑。
尺寸小,支持正反插,速度快(10Gb)。
这个小是针对以前电脑上的USB接口说的,实际相对android机上的microUSB还大了点:
图为mac 12配备的usb-c接口
USB Type-C接口特色
USB Type-C:8.3mmx2.5mm
microUSB:7.4mmx2.35mm
而lightning:7.5mmx2.5mm
所以,从尺寸上我看不到USB Type-C在手持设备上的优势。
而速度,只能看视频传输是否需要了。
引脚定义
可以看到,数据传输主要有TX/RX两组差分信号,CC1和CC2是两个关
键引脚,作用很多:
探测连接,区分正反面,区分DFP和UFP,也就是主从配置Vbus,有USB Type-C和USB Power Delivery两种模式。
配置Vconn,当线缆里有芯片的时候,一个cc传输信号,一个cc变成供电Vconn。
配置其他模式,如接音频配件时,dp,pcie时电源和地都有4个,这就是为什么可以支持到100W的原因。
不要看着USB Type-C好像能支持最高20V/5A,实际上这需要USB PD,而支持USB PD需要额外的pd芯片,所以不要以为是USB Type-C接口就可
以支持到20V/5A。
当然,以后应该会出现集成到一起的芯片。
辅助信号sub1和sub2(Side band use),在特定的一些传输模式时才用。
d+和d-是来兼容USB之前的标准的。
这里说一下,USB3.0只有一组RX/TX,速度是5Gb,USB Type-C为了保证正反都可以插就用了两组,但实际上数据传输还是只用了一组RX/TX,速度就已经达到10Gb了。
如果后面升级协议,两组都传的话就和DisplayPort一样20Gb了。
工作流程
上图DFP (Downstream Facing Port)也就是主, UFP (Upstream Facing Port) 为从。
除了DFP、UFP,还有个DRP (Dual Role port),DRP可以做DFP也可以做UFP。
当DPR接到UFP,DRP转化为DFP。
当DRP接到DFP,DRP转化为UFP。
两个DRP接在一起,这时就是任意一方为DFP,另一方为UFP。
在DFP的CC pin有上拉电阻Rp,在UFP有下拉电阻Rd。
未连接时,DFP的VBUS是无输出的。
连接后,CC pin相连,DFP的CC pin会检测到UFP的下拉电阻Rd,说明连接上了,DFP就打开Vbus电源开关,输出电源给UFP。
而哪个CC pin(CC1,CC2)检测到下拉电阻就确定接口插入的方向,顺便切换RX/TX。
电阻Rd=5.1k,电阻Rp为不确定的值,根据前面的图看到USB Type-C 有几种供电模式,靠什么来甄别?就靠Rp的值,Rp的值不一样,CC pin检测到的电压就不一样,然后来控制DFP端执行哪种供电模式。
需要注意的是,上图里画了两个CC,实际上在不含芯片的线缆里只有一根cc线。
含芯片的线缆也不是两根cc线,而是一根cc,一根Vconn,用来给线缆
里的芯片供电(3.3V或5V),这时就cc端没有下拉电阻Rd,而是下拉电阻Ra,800-1200欧。
当CC pin两个都接了下拉电阻<=Ra,DFP进入音频配件模式,左右声道,mic都俱全,如上图。
USB Type-C和DisplayPort,PCIE;
USB PD是BMC编码的信号,而之前的USB则是FSK,所以存在不兼容,不知道目前市面上有没有能转换的产品。
USB PD是在CC pin上传输,PD有个VDM (Vendor defined message)功能,定义了装置端ID,读到支持DP或PCIe的装置,DFP就进入替代(alternate)模式。
如果DFP认到device为DP,便切换MUX/Configuration Switch,让Type-C USB3.1信号脚改为传输DP信号。
AUX辅助由Type-C的
SBU1,SUB2来传。
HPD是检测脚,和CC差不多,所以共用。
而DP有lane0-3四组差分信号, Type-C有RX/TX1-2也是四组差分信号,所以完全替代没问题。
而且在DP协议里的替代模式,可以USB信号和
DP信号同时传输,RX/TX1传输USB数据,RX/TX2替换为lane0,1两组数据传输,此时可支持到4k。
如果DFP认到device为DP,便切换MUX/Configuration Switch,让Type-C USB3.1信号脚改为传输PCIe信号。
同样的,PCIe使用RX/TX2和SBU1,SUB2来传输数据,RX/TX1传输USB数据。
这样的好处就是一个接口同时使用两种设备,当然了,转换线就可以做到,不用任何芯片。
总结
USB Type-C终结了长期以来USB插来插去的缺陷,节省了人们大量的时间,换一次方向至少2s吧,按全球10亿人每天插拔一次USB,50%概率插错,共耗时277000多小时,约为31年,太恐怖了。
一个接口搞定了音视频数据三种,体积还算小。
可以预见,以后安卓机可
以改为USB Type-C接口了,如果只需要USB2.0的话,只需要重做线缆,不用芯片,成本上完全可以忽略不计。