2 • 数字输出:SPI 兼容接口 • 可编程分辨率:9 至 12 位 + 符号 TMP122 是一款 SPI 兼容温度传感器,采用 SOT23-6 封装。仅需一个上拉电阻即可实现完整功能,TMP122 温度传感器能够测量 -55°C 至 125°C 温度范围内的 2°C 精度以内的温度,最高工作温度为 150°C。可编程分辨率、可编程设定点和关断功能为任何应用提供了多功能性。低电源电流和 2.7 V 至 5.5 V 的电源范围使 TMP122 成为低功耗应用的理想选择。 • 电源温度监控 TMP122 非常适合在各种通信、计算机、消费、环境、工业和仪器仪表应用中进行扩展热测量。 • 手机 • 电池管理 • 办公设备 • 恒温器控制 • 环境监测和 HVAC • 机电设备温度
传输使能输入。内部下拉。TXENABLE 有两个用途。在所有模式下,TXENABLE 必须为高电平,才能启用 DAC 的 DATA。当 TXENABLE 为低电平时,数字逻辑部分被强制为全 0,并且任何输入数据都被忽略。在交错数据模式下,TXENABLE 可用于将数据同步到通道 A 和 B。第一个 A 通道样本应与 TXENABLE 的上升沿对齐。
2 • 数字输出:SPI 兼容接口 • 可编程分辨率:9 至 12 位 + 符号 TMP122 是一款 SPI 兼容温度传感器,采用 SOT23-6 封装。仅需一个上拉电阻即可实现完整功能,TMP122 温度传感器能够在 -55°C 至 125°C 的温度范围内测量精度在 2°C 以内的温度,最高工作温度为 150°C。 • 低静态电流:50 µ A • 宽电源范围:2.7 V 至 5.5 V可编程分辨率、可编程设定点和关机功能 • 微型 SOT23-6 封装 • 最高 150°C 的操作温度为任何应用提供了多功能性。低电源电流和 2.7 V 至 5.5 V 的电源范围使 TMP122 成为低功耗应用的绝佳选择。• 电源温度监控 TMP122 非常适合在各种通信、计算机、消费、环境、工业和仪器仪表应用中进行扩展热测量。• 手机 • 电池管理 • 办公机器 • 恒温器控制 • 环境监测和 HVAC • 机电设备温度
弦乐器几乎存在于所有音乐文化中。弓弦乐器是交响乐团的支柱,它们被广泛用作独奏乐器和室内乐。吉他在流行音乐和古典音乐中都得到了广泛的应用。钢琴可能是所有乐器中最通用的,不仅广泛用于与其他乐器合奏,还被广泛用作独奏乐器,并为独奏乐器和人声伴奏。在这本书中,不同的作者将讨论拨弦乐器、弓弦乐器和锤弦乐器以及它们的电子对应物的科学。我们试图用最少的数学来讲述科学研究的迷人故事,以最大限度地提高本书对演奏者和乐器制造者以及音乐声学的学生和研究人员的实用性。然而,有时很难将科学的精确数学语言中的想法“翻译”成文字,所以我们包括了一些基本的数学方程来表达这些想法。讨论所有的弦乐器家族是不可能的。有些乐器的研究比其他乐器多得多。希望本书中的讨论将有助于鼓励音乐家和科学家进一步进行科学研究。
5.2.1 读取 LED 指示灯 5-4 ...........................................5.2.2 执行辅助功能 5-5 .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5.2.2.1 AUX 功能 29(显示 PLC 诊断单元) 5-5 .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5.2.2.2 AUX 功能 25(显示失败的 I/O) 5-6 .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5.2.2.3 AUX 功能 20(运行 PLC 诊断) 5-6 .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5.2.2.4 AUX 功能 11(部分重启) 5-6 .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5.2.2.5 AUX 功能 12(完全重启) 5-6 .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5.2.2.6 AUX 功能 10(上电重启) 5-7 .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5.2.3 使用状态字排除故障 5-8 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5.2.3.1 状态字一(STW01) 5-8 .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5.2.3.2 状态字二(STW02) 5-9 .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5.2.3.3 状态字六(STW06) 5-10 .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5.2.3.4 状态字七至九(STW07–STW09) 5-11 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5.2.3.5 状态字(STW10) 5-11 .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。..................5.2.3.6 状态字 11 至 18 (STW11–STW18) 5-12 .........................5.2.4 清除 PLC 致命错误 5-14 ..。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。....................5.2.5 EPROM/EEPROM 故障排除 5-17 ..。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。........5.2.6 电源故障排除 5-18 .............。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5.2.7 备件 5-19 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
目录 第 1 节 - 入门 1 按钮 1 为飞机加油 3 显示屏 3 RPM 和 MAP 部分显示 3 条形图部分显示 3 Scanner® 基本操作 4 第 2 节 - 数据解释 6 飞行各阶段的操作 6 典型正常测量值 8 发动机诊断图表 9 第 3 节 - LeanFind 11 LeanFind 模式 - 倾斜“峰值富油”方法 11 LeanFind 程序 - 详细说明 14 倾斜查找模式 - “峰值倾斜”方法,GAMI 喷油器 16 涡轮增压发动机 17 第 4 节 - 警报 17 警报优先级 18 提前点火和爆震 19 第 5 节 - 显示和控制 19 RPM 和 MAP 显示 20 Scanner® 显示 20 条形图显示 22 远程辅助显示选项 23 第 6 节 - 操作 23 模式23 自动模式 23 手动模式 24 LeanFind 模式 24 第 7 节 - 燃油流量功能 24 燃油管理 26 测量扫描 27 第 8 节 - 内存和数据下载 27 将数据从 EDM-900 传输到笔记本电脑 28 第 9 节 - 首次设置和自定义 29 第 10 节 - 自定义编程 35 第 11 节 - 确定燃油液位校准点 36 第 12 节 - 自定义条形图显示 39 第 13 节 - EDM 故障排除 39 常见误用 39
AI-Tek Instruments 设计和制造用于保护和监控旋转设备的速度传感器和转速计产品。AI-Tek Instruments 致力于通过其经 ISO 9001 认证的质量体系,以有竞争力的价格提供最高质量的产品。正是这一承诺,我们才能持续为客户提供 50 多年的服务。该公司原名为 Airpax Instruments,隶属于 Philips North America Corporation,1998 年被出售给 VDO Control Systems, Inc.,后者于 2001 年将 Airpax Instruments 部分业务出售给 AI-Tek Instruments, LLC。凭借我们多年的经验,AI-Tek Instruments 期待在未来几年为您提供更高水平的服务和产品,并在国内和国际上持续增长。
根据古代著作,大多数原始人都将疾病视为邪恶的工作或来自超自然力量的作品。希波克拉底(公元前460-370)开始了从神秘仪式转变为一种实用方法。Marcus Terentius Varro(公元前117 - 26年)提出了一种细菌理论,说:“小动物,眼睛看不见,充满大气并通过鼻子呼吸引起危险疾病。” 17世纪的解剖学,生理学和医学仪器的进步包括1683年由Antonie van Leeuwenhoek开发显微镜,允许研究细菌。在18世纪,对手术和解剖结构的研究继续进行。在1850年代,巴斯德证明,发酵,腐烂,感染和酸是由微生物的生长引起的。约瑟夫·李斯特勋爵(Lord Joseph Lister)是成功地确定对手术感染的影响的人。lister认为,如果他可以防止空气传播的微生物进入伤口,就可以预防感染。当德国细菌学家罗伯特·科赫(Robert Koch)引入蒸汽灭菌方法并开发出第一个非压力流动的蒸汽消毒器时,从1881年到1882年的无菌技术进一步进步。