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TTL电平2-84Mb光模块资料B0

TTL电平2-84Mb光模块资料B0
TTL电平2-84Mb光模块资料B0

2-84Mb/s TTL 电平光收发一体模块

产品特点:

SC/ST/FC 光接口 单+3.3V /+5V 供电

接口电平兼容标准TTL 电平和CMOS 电平 标准1×9管脚封装

发射器件的工作波长为1310nm,1550nm 两种工作温度范围可选:

0℃到 +70℃(商业级) -20℃到 +85℃(工业级)

应用:

84Mb/s 及以下速率的光纤接入网、PDH 系统的应用.

产品概述:

该系列产品是专为低速率数据通讯和数字视频传输设计的收发一体化TTL 电平模块。

系列模块分别支持84Mbps 及以下速率。传输速率并完全符合1x9多源协议(Multi-sourced 1x9 pin packaged)。该系列模块具有低功耗、极高的可靠性和稳定性等特点,是低速率数据通讯和监控数字视频传输设备设计的最佳选择。

该系列模块根据不同的设计要求提供SC、FC 和ST 光接口连接界面。提供20~120公里传输距离的产品,更远传输距离的产品可以特别订制。

该系列模块有两种工作温度范围产品可选,分别工作于0℃到70℃(商业级)和-20℃到 +85℃(工业级),以满足不同设备对环境工作温度的不同要求. 极限工作条件:

工作温度(℃)

20

~+

70

引线焊接温度(℃)

<260 储存温度(℃) -40~+85

引线焊接时间(Sec ) <10 相对湿度(%)

5~95

电源电压(V )

0~6

建议工作条件:

参数符号最小最大单位工作环境温度TOP0+70℃

4.75

5.25

电源电压VCC

3.135 3.465

V 工作电流Itx+Irx - 100 mA

技术指标:

光收发一体模块有关性能

(工作环境温度 Ta=0°C 到 +70°C, Vcc = 4.75 到 5.25V)

参数符号最小典型最大单位

发射(Transmitter)

传输速率B 2 84 Mb/s

1263 1310 1360 nm 输出中心波长 λc

1500 1550 1580 nm

<5KM

(1310多模)

-16 -12 -6

15KM -15 -8

20KM -15 -8

40KM -10 -8

60KM -5 -3

80KM

(1550nm DFB)-5 -3

平均输出光功

Po

120KM

(1550nm DFB)-1 0

dBm

消光比EXT8.2 10 dB

接收(Receiver)

<5KM -35

15KM -36 -35

20KM -36 -35

40~60KM -37

接受灵敏度Pmin

80~120KM -38

dBm

最大输入光功

Pmax-3 dBm

信号检测 –

PA-39 dBm 有光

信号检测 –

PD-- -44 dBm 无光

管脚定义:

管脚管脚名称电平说明

1 GNDR 接收部分接地脚

2 RD TTL/LVTTL 接收部分数据输出

3 NC 不接

接收部分无光告警。低电平告警

4 SD TTL/LVTTL

5 VccR 接收部分正电源,为+5V/3.3V

6 VccT 发送部分正电源,为+5V/3.3V

7 NC 不接

8 TD TTL/LVTTL 发送部分数据输入

9 GNDT 发送部分接地脚

外形及封装:

SC插拔模块外形尺寸:

FC插拔模块外形尺寸

订购信息:

模块型号 速率 电平 波长 传输距离 接口 工作电压 L-TR163SS9C 50Mb/s TTL 1310nm 20km SC 5V

L-TR123SS9C 50Mb/s LVTTL 1310nm 20km SC 3.3V

L-TR163SF9C 50Mb/s TTL 1310nm 20km FC 5V

L-TR123SF9C 50Mb/s LVTTL 1310nm 20km FC 3.3V

L-TR163ST9C 50Mb/s TTL 1310nm 20km ST 5V

L-TR123ST9C 50Mb/s LVTTL 1310nm 20km ST 3.3V

命名规则:

工作速率 电平电

波长模式

传输

距离

光接口

形式

封装

型式

温度

范围

L- XX X X X X X X X

TR:收发一体 1:84M/s

2:3.3V

LVTTL

2:1310nm多模 S:短距 S:SC

9:

1×9

C:商业

T:单发 6:5V TTL 3:1310nm单模 M:中距 F:FC I:工业级

R:单收 5:1550单模

(DFB

L:长距 T:ST

注:该系列模块1310nm波长时短距为20KM,中距为40KM,长距为60KM;用1550nm 波长时长距为120KM。传输距离可根据时际选择。

版本号:B0

发布日斯2009-5-17

修改日期2011/6/25

修改内容:

时间 修改内容 版本号 2009-5-17 初版 A0

2010-2-19 改传真号码 A1

2010-3-17 增加各种距离传输时光模块具体参数。 A2

2010-7-2 增加模块图片 A3

2011/6/25 修改公司地址,电话号码和传真号码 B0

联系方式

地址:武汉市东湖新技术开发区光谷大道111号光谷芯中心文华楼204

邮政编码:430205

电话:86 27 59238377 59238376

传真:86 27 59238377-620 59238376-620

网址:https://www.wendangku.net/doc/bb9715405.html,

对于本产品资料所包含的内容,武汉灵创科技有限公司拥有最终解释权,如有变更,恕不另行通知。

常见TTL电平转换电路

常见TTL电平转换电路 ------设计参考 1.二、三级管组成的TTL/CMOS电平转换电路,优点是价格非常低,缺点是要求使用在 信号频率较低的条件下。 建议上拉电阻为10K时,可使用在信号频率为几百Khz以下的环境中,曾经在960Khz 的串口通信中做过测试。上拉电阻越小,速率越高,但是电路的功耗也越高,在低功耗要求高的电路中需要慎重考虑。在选择二、三极管时,尽量选用结电容小,开关速率高的。 A ) 图1所示电路,仅能使用在输入信号电平大于输出信号电平的转换上,例如3.3V转2.8V。二极管选用高速肖特基二极管,并且V F尽量小,例如RB521S。 图1 B ) 图2电路,仅能使用在输入信号电平大于输出信号电平的转换上,例如3.3V转2.8V,否则PNP管可能关不断。如果对输出低电平电压幅度有较严格的要求,PNP管则选用饱和压降小些的管子。PNP管也不如NPN的通用。VCC_OUT是输出信号的电源电压。 图2

C ) 图3是NPN管组成的转换电路,对输入和输出电平的谁高谁低没有要求,适用性很好。其中VCC_IN是输入信号的电源电压,VCC_OUT是输出信号的电源电压。转换后输出的低电平VOL=Vin_Lmax+Vsat,Vin_Lmax为输入信号低电平的最高幅值,Vsat为NPN管的饱和压降,如果对输出低电平电压幅度有较严格的要求,NPN管则选用饱和压降小些的管子,以满足一般电路中VOL<0.8V的要求。 图3 2.OC/OD输出的反相器组成的电平转换电路。 图4,由2级反相器组成,反相器必须是OC/OD输出的。反相器的电源与输入信号的电平相同或者相匹配,最后的输出电平由上拉电阻上拉到输出信号的目标电平上。上拉电阻的取值直接影响功耗和可适用的信号频率。 图4

详解电平种类与电平转换

详解电平种类与电平转换 1. 常用的电平转换方案 (1) 晶体管+上拉电阻法 就是一个双极型三极管或 MOSFET,C/D极接一个上拉电阻到正电源,输入电平很灵活,输出电平大致就是正电源电平。 (2) OC/OD 器件+上拉电阻法 跟 1) 类似。适用于器件输出刚好为 OC/OD 的场合。 (3) 74xHCT系列芯片升压(3.3V→5V) 凡是输入与 5V TTL 电平兼容的 5V CMOS 器件都可以用作3.3V→5V电平转换。 ——这是由于 3.3V CMOS 的电平刚好和5V TTL电平兼容(巧合),而 CMOS 的输出电平总是接近电源电平的。 廉价的选择如 74xHCT(HCT/AHCT/VHCT/AHCT1G/VHCT1G/...) 系列 (那个字母 T 就表 示 TTL 兼容)。 (4) 超限输入降压法(5V→3.3V,3.3V→1.8V, ...) 凡是允许输入电平超过电源的逻辑器件,都可以用作降低电平。 这里的"超限"是指超过电源,许多较古老的器件都不允许输入电压超过电源,但越来越多的新器件取消了这个限制 (改变了输入级保护电路)。 例如,74AHC/VHC 系列芯片,其 datasheets 明确注明"输入电压范围为0~5.5V",如果采 用 3.3V 供电,就可以实现5V→3.3V电平转换。 (5) 专用电平转换芯片 最著名的就是 164245,不仅可以用作升压/降压,而且允许两边电源不同步。这是最通用的电平转换方案,但是也是很昂贵的 (俺前不久买还是¥45/片,虽是零售,也贵的吓人),因此若非必要,最好用前两个方案。 (6) 电阻分压法 最简单的降低电平的方法。5V电平,经1.6k+3.3k电阻分压,就是3.3V。 (7) 限流电阻法 如果嫌上面的两个电阻太多,有时还可以只串联一个限流电阻。某些芯片虽然原则上不允许输入电平超过电源,但只要串联一个限流电阻,保证输入保护电流不超过极限(如 74HC 系列为 20mA),仍然是安全的。 (8) 无为而无不为法 只要掌握了电平兼容的规律。某些场合,根本就不需要特别的转换。例如,电路中用到了某种 5V 逻辑器件,其输入是 3.3V 电平,只要在选择器件时选择输入为 TTL 兼容的,就不需要任何转换,这相当于隐含适用了方法3)。

SAP-CO模块资料

SAP-CO模块资料

二、管理会计与财务会计的关系 管理会计(Controlling)与财务会计(Financial accounting)的关系图如下: 财务会计(FI)是直接针对外部的信息需求,如税务机关、财政机关等等,根据FI可以编制不同的平衡表,以满足对外口径的信息需求,而控制(CO)是用于组织的内部管理,是通过确定组织内真实成本和实际状况来满足管理决策的信息需求。 财务会计(FI)严格遵循法律制度和记账规则,为外部人员所用,控制(CO)可根据内部管理的需要,灵活机动的对外部帐务进行调整,为内部人员所用 控制的基本目的在于提供给管理者用于内部管理的可靠数据 管理会计与财务会计在费用层次上应保持一致 三、管理会计中的主要业务 CO中的业务与总帐(FI)密切相关,所有CO中的操作基础都来源于总帐并最终反映到总帐中,CO中的主要业务包括生产成本和费用分摊,有关生产成本的操作参见其他相关教材。如下图:CO中的业务CO(controlling)业务

由上图可以看出: 1、总帐中发生的费用包括日常报销的费用和通过生产订单发料的生产耗用。 2、总帐中发生的费用通过成本中心、订单等费用归集载体反映到CO中,并体现为与生产有关的费用、与生产无关的费用 3、与生产无关的费用即一般性的费用,它是费用的终点;而与生产有关的费用则进行 进一步的流转,通过生产订单的结算将其资本化,最终通过销售订单进入损益 4、本课程中的费用核算、分配主要是指与生产无关的费用(Overhead)。 四、业务流程总览 (一)、进行费用的核算,需要了解和掌握的具体内容: 1、建立和维护主数据,主要包括:建立维护成本中心、利润中心、成本中心组、利润 中心组、成本要素、成本要素组、内部订单、内部订单组、作业类型、作业类型组、统计指标、统计指标组 2、费用的计划和预算:包括作业价格的计划、统计指标的计划 3、费用的分摊和分配:包括基于作业的分摊

模块一整理资料

M1U1(1模块1单元)“语/词块” 涟水一中陈维宝 I教材已有的: (1)短语 1. for free 免费 2. attend an assembly 参加一次晟会 3. be happy with 对...感到满意 4. than usual比往常 5. make sure 确保 6. the best way to do sth做某事的最好办法 7. spend …doing花费...做某事 8. sign up签约参加 9. such as例如 10. as well as也,和...一样 11. sound like听起来像 12. used to do sth过去常常 13. at the end of在...结束时 14. word by word逐字逐句地 15. be available to/for 有效,对...有用 16. upon doing sth一...就... 17. donate… to…捐赠...给... 18. more than 不仅仅 19. inform sb. of告知某人某事 20. be responsible for对...负责 21. consist of由...组成 22. come up with想出 23. next to 在…旁边 24. the way to do/ of doing 做…的方法/途径 25. all year round全年 26. in the past year 在过去的一年 27. the average size正常规模

28. on average平均 29. graduate…from从…毕业 30. donate….to.. 把…捐赠给… 31. display sth to向…展示 32.refer to提到/提及 33. regret to do遗憾做… (2)搭配语 1. . pay attention to 对...注意 2. experience a different way of life体验一种不同的生活方式 3. earn respect from 赢得尊敬 4. achieve high grades获得高分 5. get a general idea了解大意 6. develop an interest in 养成...兴趣 7. pay attention to 注意 8. make a decision做出决定 9. an enjoyable and exciting experience一次令人愉快,激动的经历 10. attend assembly 参加晨会 11. have many chances to learn about有很多机会了解 12. an experienced nurse一位有经验的护士 13. make a speech发表演讲 14. miss the chance to do错过机会 15. drop some subjects 放弃一些科目 16. a challenging task一个具有挑战的任务 17. approve one’s idea赞同某人的想法 18. require sb to do sth要求某人做某事 19. be responsible for对…负责 20. take turns to do轮流做..

电平转换方法

5V-3.3V电平转换方法 在实际电路设计中,一个电路中会有不同的电平信号。 方案一:使用光耦进行电平转换 首先要根据要处理的信号的频率来选择合适的光耦。高频(20K~1MHz)可以用高速带放大整形的光藕,如6N137/TLP113/TLP2630/4N25等。如果是20KHz以下可用TLP521。然后搭建转换电路。如将3.3V信号转换为5V信号。电路如下图: CP是3.3V的高速信号,通过高速光耦6N137转换成5V信号。如果CP接入的是5V 的信号VCC=3.3V,则该电路是将5V信号转换成3.3V信号。优点:电路搭建简单,可以调制出良好的波形,另外光耦还有隔离作用。缺点:对输入信号的频率有一定的限制。 方案二:使用三极管搭建转换电路 三极管的开关频率很高,一般都是几百兆赫兹,但是与方案一相比,电路搭建相对麻烦,而且输出的波形也没有方案一的好。 电路如下图: 其中C1为加速电容,R1为基极限流电阻,R2为集电极上拉电阻,R3将输入端下拉到地,保证在没有输入的情况下,输出端能稳定输出高电平。同时在三极管截止时给基区过量的电荷提供泄放回路缩短三极管的退饱和时间。 优点:开关频率高,在不要求隔离,考虑性价比的情况下,此电路是很好的选择。 缺点:输出波形不是很良好。 方案三:电阻分压 这里分析TTL电平和COMS电平的转换。首先看一下TTL电平和CMOS电平的区别。 TTL电平:输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2。最小输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8,噪声容限是0.4V。 CMOS电平:1逻辑电平电压接近于电源电压,0逻辑电平接近于0V。而且有很宽的噪声容限。 下面的电路是将5V的TTL电平转换成3V的TTL电平

管理会计基础

管理会计基础(配课件、答案) 内容简介 本书的编写本着通俗易懂又不乏深度的原则,不论是理论还是实务,都围绕着应用技能型高等教育人才培养目标和培养模式,以就业和创新创业为导向,以管理会计实际工作岗位为核心,按照高等教育学生的认知特点,让学生在完成具体项目、任务的过程中构建相关理论知识,并形成职业素养,培养职业能力。在内容上,本书结合了目前最新的理论动向和大量的实际案例,在表述上力求语言平实凝练,使得纯理论的内容变得生动、通俗易懂、层次分明;实务部分,萃选精华,深入浅出,使学生更容易掌握管理会计的最新知识。全书共涵盖12个项目,48个任务。在结构安排上,尽可能考虑到财经类不同层次和专业的需求,每一个项目都有“知识目标”、“技能目标”、“素质目标”、“项目引例”;内容上含有“知识精讲”;课后编排了“关键术语”、“应知考核”(包括单项选择题、多项选择题、判断题、简述题和计算题)、“应会考核”(包括观念应用、技能应用和案例分析)、“项目实训”(包括实训项目、实训情境和实训任务)。这样使学生在学习每一项目内容时做到有的放矢,增强学习效果;应知和应会考核对学生所学知识的巩固加深大有裨益,同时案例、实训又使学生加深对管理会计理论与实务的理解,学会在实际工作中把基本的理论和实务应用技巧付诸实践。 作者简介 李贺,毕业于东北财经大学,国际经济与贸易和金融学双本科,会计学硕士,现任教于大连财经学院,具有扎实的理论基础与教学经验,尤其对国际贸易、金融及企业管理会计有着深入的研究。 目录 前言 1 模块一管理会计总论 项目一管理会计概述 3 任务一管理会计的形成与发展 4 任务二管理会计的基本内容、程序和职能 10 任务三管理会计的基础理论 13 任务四管理会计与财务会计的关系 18 任务五管理会计信息质量特征 21 应知考核 22 应会考核 24 项目实训 26 模块二内部核算分析 项目二成本性态分析 29 任务一成本的概念与分类 29 任务二成本性态的概念与分类 32 任务三成本性态分析 37 应知考核 42 应会考核 46 项目实训 48 项目三变动成本法和完全成本法 49 任务一变动成本法和完全成本法概述 49 任务二变动成本法与完全成本法的比较 52 任务三两种成本法税前净利差异的原

语音模块资料

516秒智能型语音单片机 盖茨今年曾经说过:未来5年中触摸、视觉和语音界面将变得非常重要!也就是所谓的“自然用户界面”。如何设计更加人性化的人机界面已经变得非常迫切!让我们的产品能够开口说话,和使用者进行更良性的互动,无疑会大大提高产品的竞争能力! 产品1:516秒智能型语音单片机每个22元专用USB语音单片机烧写器每套48元 应用领域:

在生活中我们会经常碰到这些情况:空调突然罢工了,提示E1错误,好不容易请维修人员来检查后发现仅仅是滤网脏堵了,清洗一下就OK 了,打印机突然坏了,跳出一堆英文代码,搞了半天才发现原来是卡纸了,对于普通客户很容易被一些常见故障难倒,而专业人员赶来却发现是举手之劳的小问题,如果设备在出错时能够进行语音提示如:“空调滤网脏堵,请断电清洗一下!”“打印机卡纸,请从机器后侧打开后挡板取出被卡的纸张!”这样无疑会大大提高效率。 我们的产品应用范围几乎可以涉及到所有的语音场所,如报站器、报警器、提醒器、闹钟、学习机、智能家电、治疗仪、电子玩具、电讯、倒车雷达及各种自动控制装置并工业应用的要求。 产品特点: 1、我们的产品高度智能化,已经把底层的控制功能高度集成,令使用变得轻而易举。 2、廉价的USB下载器加可视化的设置界面令语音编程变得高效快捷。 3、长达516秒的录音时间,多达210个存储地址,可以存储非常多的语音信息,甚至可以将多国语言全部集成。 4、产品体积小,严格按工业级标准设计,抗干扰能力很强。 5、批量订货可以提供2M~64M存储器容量的产品。 6、支持在线编程,只要留一个5口的编程接口,不用取下单片机就能随时更改语音信息,可以快速完成客户定制,随时更改设计方案。 7、功能超强的控制方式,提供了四个输入口,多种按键控制模式、一

MAX3232电平转换原理图

RS232TO TTL 通讯模块

实现RS232到TTL数据转换。芯片采用MAX3232适用电压3V-5.5V,具有ESD保护功能、支持流控制、零延时自动收发转换和波特率自适应特点,即插即用,稳定可靠。 主要资源: 一、DB9母头RS232接口带流控功能可直接接电脑 二、2.54排针RS232接口带流控功能可替代DB9接头 三、3个指示灯分别是电源指示灯、数据收指示灯、数据发指示灯 四、2.54排针TTL接口带流控功能可直接接TTL设备 淘宝网站 https://https://www.wendangku.net/doc/bb9715405.html,/?spm=2013.1.1000126.d21.lOnOC1

以MCU单片机TTL到PC台式机RS232数据通信为例 1、PC台式机接DB9接口 2、MCU通过杜邦线接排针P1接口 P1接口说明 1GND接GND信号流向:GND 2VCC接3V-5V信号流向:VCC<--MCU_5V/MCU_3.3V 3RX接MCU_TX信号流向:PC_RX<--MAX3232<--RX 4TX接MCU_RX信号流向:PC_TX-->MAX3232-->TX 5CTS接MCU_RTS信号流向:PC_CTS<--MAX3232<--MCU_RTS 6RTS接MCU_CTS信号流向:PC_RTS-->MAX3232-->MCU_CTS 产品附件 1、RS232-TTL小板一个 2、杜邦线十根十种颜色 3、防静电自封袋一个 4、原理图

淘宝 https://https://www.wendangku.net/doc/bb9715405.html,/?spm=2013.1.1000126.d21.lOnOC1产品图片

构建管理会计信息系统框架

征文 构建管理会计信息系统框架 胡仁昱孔令曼/文 管理会计是一种内部报告会计,其与财务会计在报告对象以及功能方面都有着很大的不同,随着大数据时代的到来,管理会计也逐渐走向信息化。现代企业管理会计,将管理会计的基本实务操作与信息化系统结合,极大程度地节约了企业的物力人力,并进一步提高管理会计的科学性。 由六个子系统所构成 由于会计信息系统包括财务会计信息系统和管理会计信息系统,因此会计信息化应包括财务会计信息化和管理会计信息化。管理会计信息系统主要由六个子系统所构成,其分别为财务管理系统、会计决策支持系统、全面预算系统、标准成本系统、存货控制系统与业绩评价系统。每个子系统既是独立的操作系统,又与其他系统有着密切的联系,共同为企业管理会计发挥重要作用。利用信息化的会计资料直接进行管理会计核算,可以减少工作量,但管理会计的一些特殊处理无法在财务会计核算子系统中进行。因此,为实现管理会计信息化,要建立独立的管理会计信息系统。结构图如下图:

财务管理系统是管理会计信息化的基础环节。现代管理会计是一个信息系统,这也是管理会计信息化的基本前提。管理会计是指在当代市场经济条件下,以强化企业内部经营管理、实现最佳经济效益为最终目的,以现代企业经营活动及其价值表现为对象,通过对财务等信息的深加工和再利用,实现对经济过程的预测、决策、规划、控制、责任考核评价等职能的一个会计分支。管理会计系统是对企业一切经济活动进行管理和处理。一些非财务指标(如设备事故等)对企业的经济效益也产生影响,因此,管理会计也要从价值角度对其影响程度进行管理和处理。 会计决策支持系统是决策支持系统的一个重要应用领域,是会计信息系统发展的最高阶段。它是以现代管理科学和信息技术为基础,以财务管理和管理会计提供的模型为基本方法,综合运用数量经济学、模糊数学、控制论、模型技术和数据库技术等,对会计信息和企业其他信息进行分析和挖掘,主要从价值和风险以及战略等角度对企业管理特别是价值管理中半结构化和非结构化问题进行决策辅助支持的人机交互系统。大数据环境下的会计决策是会计决策支持系统的重要应用,其主要通过群体决策支持系统、智能决策支持系统、数据仓库和数据挖掘这四项技术,实现会计决策的智能化。使决策支持系统能够更充分地应用人类的知识,如关于决策问题的描述性知识,决策过程中的过程性知识,求解问题的推理性知识,通过逻辑推理来帮助解决复杂的决策问题的辅助决策系统。其既能处理定量问题,又能处理定性问题。 全面预算系统是管理会计信息化的另一个重要应用。企业在预算编制、预算实施、预算考核与分析、预算控制等全面预算管理流程方面,充分利用了ERP系统的集成性,使通过它可以更加方便和实用地编制出全面预算,这解决了传统手工或其它软件条件下编制全面预算的不足,使企业能够做出及时、快速和科学的决策。 要将这六个系统紧密结合 标准成本系统是为了克服实际成本计算系统的缺陷,尤其是不能提供有助于成本控制的确切信息的缺点而研究出来的一种会计信息系统和成本控制系统。标准成本系统主要包括标准成本系统的基本操作要点与标准成本系统开发。标准成本系统可以在最大程度节约

复习资料(模块一)

模块一 质点运动学 一、要点分析 (1)描述位置的条件和方法: 参照系:为描述物体运动而选的标准物 坐标系:在参照系中规定坐标的方法。(直角坐标系、极坐标系、自然坐标系) 质点:只有质量大小忽略的点。平动的物体通常看其质心。 (2)直角坐标系下运动描述的方法 位置矢量:参照系到质点的矢量 直角坐标系中的位置矢量:r xi y j zk =++ 位矢的大小: ||r r == 方向:矢量方向的余弦: cos ,cos ,cos ||||||x y z r r r αβγ=== 位移:B A r r r =- ()()B A B A x x i y y j =-+- (质点从A 点运动到B 点) 位移的大小与参照系的选择无关。 质点位移的大小:||r = 路程:S 运动路径的长度 通常路程||S r ≥ ,有两种情况取等号:(1)速度不变的直线运动,(2)当时间0t → 时 速度:21r r r v t t -?==?? (平均速度)d r v dt = (瞬时速度) 速率:S t ? 瞬时速率:d ||d dr s dt t == v (瞬时速度的大小)

加速度:平均加速度:21v v v a t t -?==?? 瞬时加速度:d v a dt = 匀速直线运动0a = 匀加速直线运动:0v v at =+ ,20012r r v t at -=+ (3)圆周运动、极坐标、自然坐标 极坐标:用(,)r θ来描述质点相对参照系的位置。 线量与角量的关系: 角速度: 0lim t d t dt θθω→== , 角加速度:22d d dt dt ωθα== 自然坐标系 自然坐标系:一个跟着物体运动的坐标系 它的定义如下:取两个相互垂直的矢量,切向矢量t e 与运动轨道相切,法向矢量 n e 与t e 垂直,且指向运动轨道的凹侧。 因为自然坐标系下,参照系选在物体上,所以,自然坐标系是无法给出具体的位置信息的,自然坐标系主要用来研究质点的速度和加速度。 速度:t v ve =

5V到3V3的电平转换-串口通信

5V到3V3的电平转换-串口通信 一、电平转换电路 下面来分析一下电路的设计思路: https://www.wendangku.net/doc/bb9715405.html,/BLOG_ARTICLE_244240.HTM 首先声明一下:这个电路是从3V3的角度考虑的! 1、接收通道 我们首先来明确一下数据流向(其实就是电平驱动方向),接收通道是由5V方驱动的(Source),3V3方只是取电平(Sink),因此TXD5V作为此通道的输入方,RXD3V3作为通道的输出方。 我们知道,三极管(开关型)集电极输出驱动能力不错,我们就设计为集电极输出;但是,只有一个三极管是不行的,因为集电极输出的时候,基极电平和集电极逻辑是相反的;那么,加一个反相器?没必要,那是另外一种电平转换的方法了,我们只需要再使用一个三极管,基极接前级输出就可以了。这样,逻辑转换就完成了,当输入低电平时,Q1截止,集电极输出高电平,Q2导通,集电极输出低电平。同理,高电平分析是一样的。 逻辑转换完成了,那么就是电平的问题了。这很好解决,输入方为5V逻辑,那么就给它一个VCC5,3V3逻辑高电平需要一个3V3,那么就给一个VCC3V3;OK! 2、发送通道 分析完接收通道,发送通道的原理其实也是一样的,就不详细介绍了。 3、结论 其实如果稍微熟悉电子电路知识的人看来,这个电路实在太简单,正因为如此,我才要强调,基础很重要!否则,一个系统的设计会在这些小地方卡住。 二、电平问题: 单片机手册————电气特性 常用逻辑电平:12V,5V,3.3V; 1.TTL电平: 输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是0.4V。

CC3200模块资料

Shenzhen AiDian Smart
technology co., LTD.
PRODUCT SPECIFICATION IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz Internet-of-Things WiFi Module
1

WFM-320
WFM-320
(Ti CC3200) Single Module
Data Sheet V1.0(2014/12/09)
2

WFM-320
Table of Contents
1. Product Overview------------------------------------------------------------5 1.1 Extended Application-------------------------------------------------------7 2. Module Parameter-----------------------------------------------------------8 2.1 Basic Parameter------------------------------------------------------------8 2.2 Current Consumption------------------------------------------------------8 2.3 Receiver Characteristics----------------------------------------------------9 2.4 Transmitter Characteristics------------------------------------------------10 3. DVT Report-----------------------------------------------------------------11 4. Block Diagram--------------------------------------------------------------12 5. Pin Assignment on module------------------------------------------------12 6. Interface Specifications----------------------------------------------------14 7. Reference Circuit-----------------------------------------------------------16 8. Layout Guide---------------------------------------------------------------20 8.1 RF Section-----------------------------------------------------------------20 8.2 Antenna Placement and Routing-----------------------------------------20 8.3 Transmission Line---------------------------------------------------------22 9. Furnace temperature curve------------------------------------------------23
3

CMOS电平转换电路详解

CMOS电平转换电路详解 COMS集成电路是互补对称金属氧化物半导体(Compiementary symmetry metal oxide semicoductor)集成电路的英文缩写,电路的许多基本逻辑单元都是用增强型PMOS晶体管和增强型NMOS管按照互补对称形式连接的,静态功耗很小。 COMS电路的供电电压VDD范围比较广在+5~+15V均能正常工作,电压波动允许10,当输出电压高于VDD-0.5V时为逻辑1,输出电压低于VSS+0.5V(VSS为数字地)为逻辑0。CMOS电路输出高电平约为0.9Vcc,而输出低电平约为0.1Vcc.当输入电压高于VDD-1.5V时为逻辑1,输入电压低于VSS+1.5V(VSS为数字地)为逻辑0。 TTL电平信号被利用的最多是因为通常数据表示采用二进制规定,+5V等价于逻辑1,0V 等价于逻辑0,这被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑电平)信号系统,这是计算机处理器控制的设备内部各部分之间通信的标准技术。 标准TTL输入高电平最小2V,输出高电平最小2.4V,典型值3.4V,输入低电平最大0.8V,输出低电平最大0.4V,典型值0.2V(输入H》2V,输入L《0.8V;输出H 》2.4V(3.4V),输出L《0.4V(0.2V)。 CMOS电平是数字信号还是模拟信号?CMOS电平是数字信号,COMS电路的供电电压VDD范围比较广在+5--+15V均能正常工作,电压波动允许10,当输出电压高于VDD-0.5V 时为逻辑1,输出电压低于VSS+0.5V(VSS为数字地)为逻辑0,一般数字信号才是0和1 。 cmos电平转换电路1、TTL电路和CMOS电路的逻辑电平 VOH:逻辑电平1 的输出电压 VOL:逻辑电平0 的输出电压 VIH :逻辑电平1 的输入电压 VIH :逻辑电平0 的输入电压 TTL电路临界值:

管理会计应用指引第802号-管理会计信息模块

附件8: 管理会计应用指引第802号——管理会计信息模块 第一章 总 则 第一条 为引导企业正确、有效地应用管理会计信息模块,推进企业管理会计信息化建设工作,根据国家有关法律法规和《管理会计基本指引》等,制订本指引。 第二条 管理会计信息化,是指以财务和业务数据为基础,借助计算机、网络通信等现代信息技术手段,对信息进行获取、加工、整理、分析和报告等操作处理,为企业有效开展管理会计活动提供全面、及时、准确的信息支持。 第三条 企业实施管理会计信息化,一般应遵循以下原则: (一)系统集成原则。管理会计系统功能模块应与财务及业务系统功能模块紧密集成,通过事先定义的规则,完成财务和业务数据到管理会计数据的自动生成过程,同时实现对财务和业务数据的预警或控制。 (二)数据共享原则。企业在实施管理会计信息化时,一方面应制定统一的标准和规范,实现数据的集中统一管理;另一方面应借助系统的无缝对接,实现数据的一次采集,全程共享。 (三)规则可配置原则。管理会计系统功能模块应提供规则配置

功能,实现其他功能模块与管理会计模块相关内容的映射和自定义配置。 (四)灵活扩展性原则。管理会计系统功能模块应具备灵活扩展性,及时满足企业内部管理的需要,同时对环境、业务、产品、组织和流程的变化做出响应。 第四条 管理会计信息模块,是指集成在企业信息系统中,以企业信息系统中财务和业务数据为基础,借助系统的技术手段实现管理会计应用的过程,为企业有效开展管理会计活动提供支持的信息系统模块。 第五条 本指引适用于已经具备一定的信息系统应用基础,并有意在此基础上应用管理会计信息模块的企业;以及新建信息系统,并有意同时应用管理会计信息模块的企业。 第二章 应用环境 第六条 企业实施管理会计信息化,一般应同时具备以下条件: (一)对企业营运主体、营运范围、业务流程、责任中心等有清晰定义; (二)设有具备管理会计职能的相关部门或岗位,具有一定的管理会计工具方法的应用基础以及相对清晰的管理会计应用流程; (三)具备一定的财务和业务信息系统应用基础。 第七条 为更好地促进管理会计信息模块的应用,企业需具备一

管理的几大模块培训资料

管理的几大模块

关于管理工作的几大模块 一、管理的目的及意义 管理的真谛是聚合企业的各类资源,充分运用管理的功能,以最优的投入获得最佳的回报,以实现企业既定目标。管理始终贯穿于整个经营的过程,没有管理,就谈不上经营。管理的结果最终在经营上体现出来,经营结果代表管理水平。管理思想有一个相对稳定的体系,但企业的经营方法却要随着市场供应和需求因时因地而变化,但它又是靠管理思想来束缚。反过来,管理思想又要跟着经营、环境、时代、市场而调整。经营是人与事的互动,管理则是企业内人与人的互动。管理的核心是人。 管理的职能是决策、计划、组织、指导、实施、控制的过程。 管理的最终目的是提高效率、增加效益。 二、管理工作的几大模块 1、计划管理 通过预测、规划、预算、决策等手段,把企业的经济活动有效地围绕总目标的要求组织起来。计划管理体现了目标管理。 2、组织管理 建立组织结构,规定职务或职位,明确责权关系,以使组织中的成员互相协作配合、共同劳动,有效实现组织目标 3、物资管理

对企业所需的各种生产资料进行有计划的组织采购、供应、保管、节约使用和综合利用等。 4、生产管理 生产管理是对生产体系的设置、运行、维护过程的管理。目的是高效、低耗,准时生产合格产品,提供让顾客满意的服务。针对市场及客户要求优化资源的配置,把握转化的质量、时间及成本的关系,满足市场及客户需求。 5、技术管理 技术管理是用于计划、开发和实现技术能力,完成组织战略和运营目标。技术管理的实际操作当中,强调的是管理者对所领导的团队的技术分配,技术指向和技术监察。管理者用自己所掌握的技术知识和能力来提高整个团队的效率,继而完成技术任务。 6、设备管理 设备管理是对设备寿命周期全过程的管理,包括选择设备、正确使用设备、维护修理设备以及更新改造设备全过程的管理工作。 7、质量管理 对企业的生产成果进行监督、考查和检验。 8、成本管理 围绕企业所有费用的发生和产品成本的形成进行成本预测、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析、成本考核等。 9、财务管理

电平转换电路

3.1 应用举例-应用SN74LVC2G07实行电平转换 图6显示了SN74LVC2G07一个Buffer作1.8V到5V的转换,另一Buffer 作3.3V到1.8V的转换。 器件的电源电压为1.8V。它可以保证器件将输入最低的VIH识别为有效的高电平。输出上拉电阻的最小值取决于器件开漏脚的最大灌电流能力(maximum current-sinking capability Iol max)。而最大灌电流能力是受限于输出信号的最大允许的上升时间的。 Rpu(min)=(Vpu-Vol)/ Iol(max) 对于图6中的SN74LVC2G07,假设Vpu1=5V±0.5V,Vpu2=1.8V±0.15V,而且电阻的精度为5% Rpu1(min)=((5.5V-0.45V)/4mA)×(1/0.95)=1.33kΩ 最接近的标称值为1.5kΩ。 Rpu2(min)=((1.8V-0.45V)/4mA)×(1/0.95)=394.73Ω 最接近的标称值为430Ω。 图7显示了在不同上拉电阻值的情况下具有10pF容性负载情况下的输出波形。当上拉电阻值增大后,输出信号的上升时间也增加了。

3.2 不要在CMOS 驱动的输出端加上拉电阻

在电平转换时,系统设计者不能在CMOS器件的输出端加上拉电阻。这种作法有很多弊端,应该避免使用。一个问题是在输出为低时增加了功耗。当CMOS 驱动输出为高是也会产生另一个危害。高电平的电源会通过上拉电阻对低电平电源灌电流。此时,下部的N沟道晶体管是关闭的,上部的P沟道晶体管是导通的。电流灌入低电平的电源会产生无法预料的后果。 4 FET开关 TI的CB3T,CBT,CBTD和TVC系列的总线开关可以用作Level-shifter。FET开关非常适用于不需要电流驱动并有很短传播时延的电平转换应用。 FET开关的好处: ●很短的传播时延 ●TVC器件(或者将CBT 器件配置为TVC)不用方向控制就可以实现双向电平转换 TI的CB3T系列器件可以用于5V到3.3V转换。图9显示了CB3T器件用作双向电平转换的一些应用。

管理会计-集团案例.pdf

案例名称:集团化财务管控在**集团的实际应用案例类型:企业案例 案例单位具体名称:****** 通信地址:山东省**市**县****** 邮政编码: 25****** 作者姓名:****** 职务职称:主管会计 联系电话: 135****** 电子邮箱地址:******134@https://www.wendangku.net/doc/bb9715405.html,

第一部分目录 第二部分内容摘要 (2) 第三部分案例正文 (2) 一、背景情况 (2) (一)集团公司的基本情况 (2) (二)集团当前经营的现状及存在的问题 (3) 1.部门利益为重 (3) 2战略经营方向不清晰 (3) 3. 考核制度不完善 (3) 4.成本费用增长过快 (3) (三)集团财务管控和实施全面预算的主要原因 (4) 1.全面预算管理理论是一套成熟的理论 (4) 2.集团从内到外的一种现实需要 (4) 二、总体设计 (4) (一)集团全面预算的应用目标 (4) (二)集团全面预算的应用思路 (5) (三)集团在全面预算管理体系的创新应用 (6) 三、应用过程 (6) (一)集团组织架构的基本情况(见附录) (6) (二)参与部门与人员 (6) (三)集团化财务管控模式的设立和运作方式 (6) (四)应用管理会计模块的部署要求和实际应用 (7) (五)集团公司对各种资源的配置和使用 (7) (六)在实施过程中遇到的问题和解决办法 (7) (七)取得的成效 (8) (八)经验总结 (8) 第四部分附录 (11)

第二部分内容摘要 ******有限公司是一家大型的综合性集团公司,集团业务包括:商业综合体、超市、酒店、餐饮、住宿、地产开发、加油站、高新技术研发等。集团主 营商业和地产开发,集团现有大型的商业综合体3家和大型超市10多家,其他 类型的下属公司共计14家,集团公司涉及的其他项目发展状况稳定。本集团在 一定程度上体现了我国民营商业集团现阶段特有的管理现状:发展进入瓶颈期,营收受到电商的冲击巨大,多方面拓展经营,集团盈利不稳定、客户增长缓慢 甚至下降、员工单位贡献毛利率低等现状。2013年,集团公司立足自身,通过 对本集团的管理模式的梳理分析,归纳总结了本集团原先管理体系存在的问题,并针对其进行了全面革新。集团董事会、战略决策层,决定设立以集团财务管 控为主中心点,构建以全面预算管理为主的流程控制,辅以BSC、EVA绩效管 理相融合的管理考核体系,并在多年的使用期间得到了较好较坚定的应用,同 时对新旧管理体系、指标体系、财务体系的对比结果进行分析,集团上下一致 认为,现集团化财务管控能够适应和促进现阶段集团公司的发展。**集团公司 建成的以价值创造型财务管控管理体系,希望能够为我国类似民营商业集团提 供管理改进的新思路。 第三部分案例正文 一、背景情况 (一)集团公司的基本情况 ******有限公司创立与1999年,总部位于山东省******县,地理位置优越,处于******县的商业中心。经过多年的发展,**集团发展为跨行业跨区域的综 合性商业集团,集团商业服务遍布于山东省******等地市,集团公司自08年后,受到电商冲击和经济危机的影响日趋扩大,集团主营商业部分的效益缓慢下降,集团于2013年开启改革创新年,完成了对自身的跨越。集团实施的是直线式组 织结构和集团化财务管控模式。集团现有员工4000人。集团处于较为成熟的发 展阶段。

3.3V转5V的双向电平转换电路

3.3V转5V的双向电平转换电路 说说所有的电平转换方法,你自己参考~ (1) 晶体管+上拉电阻法 就是一个双极型三极管或MOSFET,C/D极接一个上拉电阻到正电源,输入电平很灵活,输出电平大致就是正电源电平。 (2) OC/OD 器件+上拉电阻法 跟1) 类似。适用于器件输出刚好为OC/OD 的场合。 (3) 74xHCT系列芯片升压(3.3V→5V) 凡是输入与5V TTL 电平兼容的5V CMOS 器件都可以用作3.3V→5V 电平转换。 ——这是由于3.3V CMOS 的电平刚好和5V TTL电平兼容(巧合),而CMOS 的输出电平总是接近电源电平的。 廉价的选择如74xHCT(HCT/AHCT/VHCT/AHCT1G/VHCT1G/...) 系列(那个字母 T 就表示TTL 兼容)。 (4) 超限输入降压法(5V→3.3V, 3.3V→1.8V, ...) 凡是允许输入电平超过电源的逻辑器件,都可以用作降低电平。 这里的"超限"是指超过电源,许多较古老的器件都不允许输入电压超过电源,但越来越多的新器件取消了这个限制(改变了输入级保护电路)。 例如,74AHC/VHC 系列芯片,其datasheets 明确注明"输入电压范围为0~5.5V",如果采用3.3V 供电,就可以实现5V→3.3V 电平转换。 (5) 专用电平转换芯片 最著名的就是164245,不仅可以用作升压/降压,而且允许两边电源不同步。这是最通用的电平转换方案,但是也是很昂贵的(俺前不久买还是¥45/片,虽是零售,也贵的吓人),因此若非必要,最好用前两个方案。 (6) 电阻分压法 最简单的降低电平的方法。5V电平,经1.6k+3.3k电阻分压,就是3.3V。 (7) 限流电阻法 如果嫌上面的两个电阻太多,有时还可以只串联一个限流电阻。某些芯片虽然原则上不允许输入电平超过电源,但只要串联一个限流电阻,保证输入保护电流不超过极限(如74HC 系列为20mA),仍然是安全的。 (8) 无为而无不为法 只要掌握了电平兼容的规律。某些场合,根本就不需要特别的转换。例如,电路中用到了某种5V 逻辑器件,其输入是3.3V 电平,只要在选择器件时选择输入为TTL 兼容的,就不需要任何转换,这相当于隐含适用了方法3)。 (9) 比较器法 算是凑数,有人提出用这个而已,还有什么运放法就太恶搞了。 那位说的可以~但我分析你也不是非要芯片不可吧?尽量节约成本啊~ 3.3V转5V 电平转换方法参考 电平转换

电平转换电路

7.10 电平转换电路 在数字电路系统中,一般情况下,不同种类器件(如TTL、CMOS、HCMOS等)不能直接相连;电源电压不同的CMOS、HCMOS器件因输出电平不同也不能直接相连,这就涉及到电平转换问题。所幸的是目前单片机应用系统中的MCU、存储器、μP监控芯片、I/O扩展与接口电路芯片等多采用HCMOS工艺;另一方面74LS系列数字电路芯片已普遍被74HC系列芯片所取代。即数字电路系统中的门电路、触发器、驱动器尽可能采用74HC系列(或高速的74AHC系列)芯片、CD40系列或 CD45系列的CMOS器件(速度较HCMOS系列慢,但功耗比HC系列芯片低、电源电压范围宽。当电源电压大于5.5V时,CMOS数字逻辑器件就成了唯一可选的数字IC芯片),尽量不用74LS系列芯片(速度与74HC系列相同,但电源范围限制为5.0V±5%、功耗大、价格甚至比74HC系列高)与74系列(在74系列中,只有输出级可承受高压的7406、7407 OC门电路芯片仍在使用)。 根据CMOS、HCMOS芯片输出高低电平特征、输入高低电平范围,在电源电压相同,且不大于5.5V情况下,这些芯片能直接相连。因此,在现代数字电子电路中只需解决不同电源电压CMOS、HCMOS器件之间的连接问题。 7.10.1 高压器件驱动低压器件接口电路 高压器件驱动低压器件(如5V驱动3V或9V驱动5V、3V)时,一般不能直接相连,应根据高压器件输出口结构(漏极开路的OD门、准双向或CMOS互补推挽输出)选择相应的接口电路。 对于OD输出引脚,可采用图7-42(a)所示电路,上拉电阻R一般取 10K~510K之间,具体数值与前级输出信号频率有关:输出信号频率高,如1MHz以上方波信号,R取小一些;输出信号频率低,R可取大一些,以减小输出低电平时上拉电阻R的功耗。 对于CMOS互补推挽输出、准双向(如MCS-51的P1、P2、P3口)输出,须在两者之间加隔离二极管,如图7-42(b)所示,其中电阻R选择与图(a)相同,二极管D可采用小功率开关二极管,如1N4148。前级输出高电平时,二极管D截止,后级输入高电平电压接近电源电压。当前级输出低电平时,二极管D导通,后级输入低电平电压=+(二极管导通压降)。显然<1.0V,当后级电路为HCMOS、CMOS器件时,只要输入级N沟

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