7.1. 器件功能模式 ................................................................................................................................................................ 17 7.2. 待机模式 ................................................................................................................................................................ 18 7.3. TXD 显性超时功能 ................................................................................................................................................ 18 7.4. B US 显性超时功能 ................................................................................................................................................ 18 7.5. 电流保护 ................................................................................................................................................................ 18 7.6. 过温保护 ................................................................................................................................................................ 18
• 节能的 TPI 控制性能 • 先进的自学习控制可适应环境并确保以最小的能耗实现严密的温度控制 • 纤薄的现代风格 • 简单的用户界面,具有大尺寸高对比度显示屏和易于阅读的字符 • 显示屏显示室温,可选择查询设定点 • 5°C 至 35°C 的设定点范围,以 0.5°C 为增量,使用 ▲ 和 ▼ 按钮 • 关闭/待机按钮,允许手动关闭,并激活防霜保护 • 可调节的关闭/待机设定点 5°C 至 16°C 或 DT92 可完全关闭 • 室内温控器由 2 节 AA (LR6) 碱性电池供电,电池寿命长达 4 年(至少 2 年),具有电池电量不足警告 • 通过解开前盖即可轻松更换电池 • 继电器开关盒由 230Vac 主电源供电,带有 24...230Vac SPDT 无源触点 • 5 A 电阻,3 A 电感开关额定值
• 如何进行“待机”重启 ...................................................................................................... 2 • 如何关闭 MRI 扫描仪/计算机(完全关闭) .............................................................. 3 • 如何打开 MRI 扫描仪/计算机 ...................................................................................... 4 • MR 扫描仪错误保存日志 ............................................................................................. 4 • 如何检查系统管理器 ...................................................................................................... 5 • 如何重启冷头 ............................................................................................................. 6 • 如何重启冷却器 ............................................................................................................. 7 重新导入 DICOM 数据 ............................................................................................................. 8
图 3-3 显示了交流电源接通后到开关开始前电压 V CC 和 V DD 的波形。在 LDO 之前有一个 RC 电路。接通电源后,电容 C1 逐渐充电。当电容 C1 充满电后,通过控制其 CONTROL 引脚信号激活 LDO。但是,MCU 高速运行所需的电流无法仅通过电阻分压电路提供。因此,在 LDO 激活后,C1 逐渐放电。为此,为了防止 V CC 降至 LDO 输入输出电压的指定电压以下,MCU 进入待机模式(以减少 MCU 电流),或切换到从辅助绕组提供电流以恢复 V CC 。在图 3-3 中,MCU 被激活并进入待机模式。然后由外部输入信号开始开关。 图 3-3 电压 V CC 和 V DD 的波形
我们希望学习的内容:任务准备就绪•每个模式的启动时间(冷启动与温暖的待机),•能源输送和效率与温度(10-40°C),•能量传递和效率与放电功率。•关键收益:t,电力负载,持续时间等上的操作信封等。将功能与应用程序匹配。
1)长按3秒开机。 2)“确定/勾选”按钮(确认参数值/进入下一菜单/保存设置)。 3)主屏幕:长按3秒进入待机模式。 4)设置屏幕:长按3秒返回主屏幕并保存所有更改。 5)配对过程中 - 长按按钮3秒关机或重启温控器。
活动功率、待机功率和深度掉电模式当芯片选择 (CS#) 为低时,设备启用并处于活动功率模式。当芯片选择 (CS#) 为高时,设备禁用,但可以保持在活动功率模式,直到所有内部周期(编程、擦除、写入状态寄存器)完成。然后设备进入待机功率模式。设备功耗降至 I CC1 。执行特定指令(进入深度掉电模式 (DP) 指令)时进入深度掉电模式。设备功耗进一步降至 I CC2 。设备保持此模式,直到执行另一条特定指令(从深度掉电模式释放和读取设备 ID (RDI) 指令)。当设备处于深度掉电模式时,所有其他指令都将被忽略。当设备未处于活动使用状态时,这可以用作额外的软件保护机制,以保护设备免受意外写入、编程或擦除指令的影响。
SANUPS E11B-Li 采用混合 UPS 拓扑,这种设计可自动切换双转换和待机模式。它会自动选择任何给定输入功率条件下的最佳运行模式。这种高效技术可实现节能,同时在需要时为负载提供高质量电力。3. 宽工作温度范围