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如何在android的源代码中添加persist属性

2023-08-18 12:58:03
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蓓蓓
  SystemProperties与Settings.System
  

  1 使用 SystemProperties.get
  如果属性名称以“ro.”开头,那么这个属性被视为只读属性。一旦设置,属性值不能改变。
  如果属性名称以“persist.”开头,当设置这个属性时,其值也将写入/data/property。
  
  在c++中就是对应JAVA的两个函数就是property_set, property_get,其实JAVA是通过JNI调用这两个函数的。

  JAVA代码如下:
  import android.os.SystemProperties;

  SystemProperties.set("persist.sys.language", zone.getID());
  String lang= SystemProperties.get("persist.sys.language");

  获取方法:

  boolean fastfoodenable = SystemProperties.getBoolean("persist.sys.fastfoodenable", false);

  设置方法:

  SystemProperties.set("persist.sys.fastfoodenable", "true");
  

  C

  #include <cutils/properties.h>

  property_set("persist.sys.language", "zh");
  property_get("persist.sys.language", propLang, "en");

  在adb shell可以通过以下的命名读取和修改

  #getprop persist.sys.language
  #setprop persist.sys.language zh

  

  创建与修改android属性用Systemproperties.set(name, value),获取android属性用Systemproperties.get(name),需要注意的是android属性的名称是有一定的格式要求的,如下: 前缀必须用systemcoreinitproperty_service.c中定义的前缀 ,进行系统属性设置的程序也必须有system或root权限

  如果我们要添加一个property:例如:silvan_liu

  路径:system/core/rootdir/int.rc

  在on post-fs-data 目录下

  setprop persist.sys.silvan_liu 1//persist.sys 前缀名; 1为初始值

  PS:不同前缀名权限不同,这里就不一一说明;还有为什么要加载on post-fs-data目录下,这和int.rc的语法有关

  

  

  

  2 使用 Settings.System.putInt

  这种方式会保存变量到Settings 数据库中,飞行模式等的开关就是用这种方式实现的。

  首先需要定义一个系统属性值

  路径:frameworks/base/core/java/android/provider/Settings.java

  public static final String VIVIEN_FASTFOOD= "hungry";

  1)获取方法如下:

  @Override

  public void onResume()

  {

  super.onResume();

  if(Settings.System.getInt(getContentResolver(), Settings.System.VIVIEN_FASTFOOD,0)==1)

  {

  mYesORNo.setChecked(true);

  }

  else

  mYesORNo.setChecked(false);

  }
  2)设置

  if (mYesORNo.isChecked()) {

  Settings.System.putInt(getContentResolver(),

  Settings.System.VIVIEN_FASTFOOD, 1);

  } else {

  Settings.System.putInt(getContentResolver(),

  Settings.System.VIVIEN_FASTFOOD, 0);

  }

  

  需要import android.provider.Settings;

  android源码开发中,常常要用到一些全局标志或者说变量,这时候我们可以给android系统添加自己想要的属性。

  1.Settings.system

  这种系统属性我们经常用到,例如飞行模式的开启和关闭,我们就是去改变Settings.system.AIRPLANE_MODE_ON 的值。

  下面就介绍下我们怎样去定义一个系统属性。例如要添加一个属性名为“SILVAN_LIU”

  路径:frameworks/base/core/java/android/provider/Settings.java

  

  public static final String SILVAN_LIU = "silvan_liu";
  public static final String[] SETTINGS_TO_BACKUP ={
  ~
  +SILVAN_LIU
  ~
  }
  这样添加后,你就是可以通过Settings.System.getInt(getContentResolver(), Settings.System.SILVAN_LIU,0) 和Settings.System.getInt(getContentResolver(), Settings.System.SILVAN_LIU,0)去得到和设定SILVAN_LIU的属性值。

  

  2.SystemProperties

  创建与修改android属性用Systemproperties.set(name, value),获取android属性用Systemproperties.get(name),需要注意的是android属性的名称是有一定的格式要求的,如下: 前缀必须用systemcoreinitproperty_service.c中定义的前缀 ,进行系统属性设置的程序也必须有system或root权限

  如果我们要添加一个property:例如:silvan_liu

  路径:system/core/rootdir/int.rc

  在on post-fs-data 目录下

  setprop persist.sys.silvan_liu 1//persist.sys 前缀名; 1为初始值

  PS:不同前缀名权限不同,这里就不一一说明;还有为什么要加载on post-fs-data目录下,这和int.rc的语法有关。

  

  以上是我实际项目中运用到的地方,可能认识的不够深刻,还需继续摸索。
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persist是什么意思

  persist英 [pu0259u02c8su026ast] 美 [pu0259ru02c8su026ast]  v.坚持; 存留; 固执; 继续存在;  [网络]持续; 坚持,固执; 持久;  [其他]第三人称单数:persists 现在分词:persisting 过去式:persisted 过去分词:persisted 形近词: assist resist desist
2023-08-10 20:42:351

persist是什么意思

persist [英]pu0259u02c8su026ast [美]pu0259ru02c8su026ast v. 坚持;固执;存留;继续存在 [例句]Specifically , the wave of popular dissatisfaction sweeping across europe would persist.具体而言,席卷欧洲的普遍不满情绪将会持续。
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2023-08-10 20:43:043

persist的名词

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persist和insist的区别?

persist 一般坚持insist关键是用法insist oninsist that+虚拟语气should (可以省略)
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2023-08-10 20:44:111

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2023-08-10 20:44:241

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2023-08-10 20:44:341

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2023-08-10 20:45:041

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小米手机persist怎么进入

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insist on和persist in区别

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手机的persist分区是干嘛的

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2023-08-10 20:47:392

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2023-08-10 20:48:245

揭开生命的底层逻辑,是冷冰冰的物理定律(三)

我们一直以为,生命是至高无上的东西,“灵魂”才是生命的核心,但是灵魂这个东西,看不见摸不着,在观念层面也无法被挑战,反而阻止了我们对生命的科学探索。 浙江大学生命科学研究院教授王立铭的这本《生命是什么》总结出生命的三个基本点:物质、能量和复制。 第一,物质:没有物质生命无从谈起 。解剖过人体,我们从未发现知识、智慧、灵魂这种东西存在,只有细胞组织,而将细胞继续分解到最后,不外乎就是碳、氢、氧、氮四大元素(占生命元素的95%以上)。 第二,能量:不能利用外部能量在体内形成“负熵,生命就无法持续 。第一篇提到的熵增定律告诉我们:如果不吸收外界能量,生命体就会不断熵增,直到熵增最大化了就是死亡。为了对抗熵增定律,生命必然需要不断吸收外部能量,在生命体内形成有序的运作。 第三,复制:通过复制实现演化和改进 。我们传承着几十亿年前原始生物的基因,这些基因在每次复制中,都在不断地变异和重组,形成了丰富多样的生命。 三者相互关联:物质是基础,获得能量则让物质排列变得有序(熵减),复制可以改善获得、使用能量的效率,这就是生命,基于的是妥妥的物理结构和性质。 下面是我对生命的 10 大感悟,我感叹生命如此精彩,但却归于简单的物理定律和常识(化学的底层还是物理)。 1、最好的原料一定会被用上 最终,那些最普通、最多的东西,都被我们的生命用上了,这就是演化中冥冥注定的东西。 2、生命物质并不特殊,是可以自然形成的 1952年,米勒在烧瓶中模拟了原始地球海洋环境,在几天内就发现了生命的重要组织:氨基酸。 我们曾经以为组成自己的物质多么特殊,本质上也不过是自然合成的东西。 3、能量的消费,演化出了一个货币系统 人类生命的主要能量是葡萄糖,葡萄糖就如你养的一头羊,如果去买个午餐,用羊去换就浪费了,这种原始的“物物交换”十分不便,因此生命神奇地“设计”出了 ATP 这样的能量通用货币,生命要使用能量,先要将葡萄糖的能量转变为 ATP(变成现金),然后通过 ATP去消费,这样,我们的运动、呼吸、心跳、分泌激素、思考等需要消耗能量的场景,就可以按需向 ATP 索取能量。 我们看到: 我们人类设计的各种合理机制,生命早就演化出来了! 4、生命能量的转换,竟然与现代的抽水蓄能电站原理相同 如果去研究葡萄糖转化为 ATP 的过程,就会发现这个机制竟然与工业时代的抽水蓄能电站雷同,蓄能电站的水从高往低走,将重力势能转变为电,而 ATP 合成酶,则利用带正电荷氢离子浓度差的化学势能,生产出了 ATP,这都是纯粹的物理性质。 沿着这条线索,科学家提出了生命起源的假说,原来,在海底热泉口,其特定的环境造就了天然的氢离子浓度差,地球上最原始的生命,很可能就是利用这个天然的离子浓度差获取了能量, 这个细胞内的“抽水蓄能电站”是生命诞生留下的印记 ! 5、降维编码中的玄机 DNA 展开是碱基分子的一维(线性)结构,而蛋白质是各种氨基酸分子通过复杂折叠形成的三维结构。 生命为什么不是直接复制蛋白质,而是先复制 DNA,再按照 DNA 记录的信息密码去造蛋白质?这个答案很简单,复制一维的信息更加可靠简单,就如你去抄袭一座大厦的设计,当然是抄袭一维的大厦设计方案,比看着大厦的三维结构去抄袭更加精确和简单。 更有趣的是,为了复制,DNA 对蛋白质形成了最佳的编码机制,组成 DNA 的碱基分子有 4 种(A、T、C、G),而组成蛋白质由氨基酸分子组成的,氨基酸有 20 种,那么,4 种碱基分子是如何表达 20 种氨基酸的呢?下表是对应的可能性: 事实上,生命恰好演化出 “3 个碱基分子来表达 1个氨基酸分子”的编码设计,这即能满足 20 种氨基酸的表达(64>20),又不显得浪费,演化总是符合最简单、高效、不浪费的原则。 6、鸡和蛋的终极解决方案 先有鸡还是先有蛋是一个悖论问题,科学家发现:DNA 需要各种蛋白质协助才能做到复制,而蛋白质则需要 DNA 的密码才能生产,蛋白质和 DNA 就存在这个”鸡和蛋“的问题。 结果,科学家发现了第三种物质 RNA,生命的复制其实是把 DNA 转录为 mRNA(信使 RNA),再根据 mRNA 记录的信息去生产蛋白质,为什么要多此一举?诺奖得主沃特·吉尔伯特提出了合理的假说: 原来,RNA 才是生命开始的中心,相比 RNA,DNA 的化学性质更加稳定,在自我复制的过程中出错率更低,蛋白质又是更好的生命活动催化剂,在后续的演化中,逐渐形成了明确分工的 DNA 和 蛋白质,RNA 因为效率而被“去中心化”了。 你看, 去中心化并实现分工合作的优势,这个自由贸易的经济学原理在生命的底层就这样出现了,“鸡和蛋”的难题,只不过是无知的我们瞎操心而已 。 7、“共生”创造了有史以来最大的奇迹 生命演化中,形成有机物,形成“抽水蓄能电站”,形成 DNA 都不算什么,有一个极其艰难的终极时刻:复杂生物(真核细胞)的诞生! 因为最原始的生命(原核细胞)----细菌/古菌诞生以后,足足演化了 20 亿年都无法突破单细胞生物(对比:最早的哺乳动物隐王兽只花了 2.25 亿年,就演化到了人类这样的高智商),这是因为原核细胞在物理上遇到了能量的天花板[4]。 直到有一天,一个细菌偶然进入了一个古菌的体内,结果二者竟然没有冲突,而是实现了共生,甚至二者的 DNA 也重组在一起,寄生在古菌中的细菌,演化成为了细胞内的“线粒体”,线粒体专门制造能量货币 ATP,当线粒体原来越多的时候,细胞内能量开始富余,真核细胞就这样突破了“能量天花板”,人类这样的复杂生物才有可能出现。 面对这个等了 20 亿年才等到的奇迹时刻,我们现在是不是要感恩一下 ? 8、我们“看见”,是因为物理和化学的作用 眼睛是神奇一样的存在,科学家发现:视网膜上密布着感光的细胞,感光细胞上有能够吸收光的蛋白质,它们记录了光线的信息和位置,说到底,这些感光细胞真的和数码相机的每个像素点一样,把光信号转换成化学信号和电信号传入大脑。 9、大脑不是看见,而是“感知” 你可能会发现,我们闭上眼睛后,是说不清楚图像细节的,因为我们的大脑并不存储每个像素,而在大脑中,有的细胞负责感知朝向,有的细胞负责感知形状,有的细胞负责感知色彩......,这些感知经过几次聚合后,就形成我们看到的世界,这个过程,就是“深度神经网络学习算法”,也是感知图像的最高效实践! 如果没有生物学对大脑的研究成果,不知现在人工智能的“深度神经网络学习算法”什么时候才能发明出来。 下面这张图证明了我们的大脑就是这个思维:你到一定看到了一个正方形压在四个小圆形之上,而事实上,中间的正方形并不存在,这图不过是四个缺了角的小圆形。 10、神秘的学习不过是神经细胞的物理变化 关于学习,加拿大麦吉尔大学教授赫布发现了“赫布定律”,即“在一起活动的神经细胞将会被连接在一起”。原来, 神秘的学习并没有什么灵性,不过是在两个神经细胞之间产生新的连接 。 两个神经细胞的间距最终会停留在 20 纳米这个恰到好处的距离,这个间距保证了电信号可以被后面的神经细胞捕捉到,同时也保证了两个神经细胞相互独立,而发生在这 20 纳米界面的微小变化是学习的本质,可能是突触内部信号传递效率的提升,也可以是信号接收端的灵敏度提高。 这下就容易明白为什么习惯难以被改变的原因了,因为神经结构发生了物理变化,并不那么容易被改变回来! 以前,我们会认为我们比其他动物聪明是神的关爱,但是现在看来似乎不太站得住脚了,科学家找到两个重要线索: 最终,我们发现自己的生命并不特殊,不过是那些普通的原子,按照不同的排列,形成不同的结构创新,最终由环境选择,那些最稳定的、能够与外界能量互动的、可产生高能效的结构在演化中留了下来,这就是上一篇所说的“构造定律”。 生命中的那些精彩,如果你仔细去感悟,在发现很精彩的同时,也会感到一种莫名的失落,就如一套魔术被揭穿一样, 当奇迹破解后,我们看到的是平凡和简单 ! 当然你非要质疑:为什么会是人类的基因发生了这些突变? 我只能解释为那还是神的意志和关爱! --- END--- 注1:相关示意图来自王立铭的著作《生命是什么》 参考文献: [1] 王立铭,《生命是什么》 [2] 尼尔·德格拉斯·泰森《140亿年宇宙演化全史》 [3] 仇子龙,《基因科学20讲》 [4] 尼克·莱恩,《复杂生命的起源》,文中解释了为什么原核细胞有“能量天花板”,原文内容如下: 扩展阅读: [1]、揭开生命的底层逻辑,是冷冰冰的物理定律(一) [2]、揭开生命的底层逻辑,是冷冰冰的物理定律(二)
2023-08-10 20:48:251

伤口可以用酒精消毒吗

可以,酒精有一点刺激,忍一忍就好了。
2023-08-10 20:48:255

Lucky是什么词加上un是什么un又是什么意思

luckyadj.幸运的, 吉祥的, 侥幸的unluckyadj.不幸的, 不吉利的, 不祥的, 使人感到不足
2023-08-10 20:48:303

可控硅的作用,全面一些,

可控硅 [编辑本段]可控硅知识     一、可控硅的概念和结构?    晶闸管又叫可控硅(Silicon Controlled Rectifier, SCR)。自从20世纪50年代问世以来已经发展成了一个大的家族,它的主要成员有单向晶闸管、双向晶闸管、光控晶闸管、逆导晶闸管、可关断晶闸管、快速晶闸管,等等。今天大家使用的是单向晶闸管,也就是人们常说的普通晶闸管,它是由四层半导体材料组成的,有三个PN结,对外有三个电极〔图2(a)〕:第一层P型半导体引出的电极叫阳极A,第三层P型半导体引出的电极叫控制极G,第四层N型半导体引出的电极叫阴极K。从晶闸管的电路符号〔图2(b)〕可以看到,它和二极管一样是一种单方向导电的器件,关键是多了一个控制极G,这就使它具有与二极管完全不同的工作特性。   可控硅   二、晶闸管的主要工作特性    为了能够直观地认识晶闸管的工作特性,大家先看这块示教板(图3)。晶闸管VS与小灯泡EL串联起来,通过开关S接在直流电源上。注意阳极A是接电源的正极,阴极K接电源的负极,控制极G通过按钮开关SB接在3V直流电源的正极(这里使用的是KP5型晶闸管,若采用KP1型,应接在1.5V直流电源的正极)。晶闸管与电源的这种连接方式叫做正向连接,也就是说,给晶闸管阳极和控制极所加的都是正向电压。现在我们合上电源开关S,小灯泡不亮,说明晶闸管没有导通;再按一下按钮开关SB,给控制极输入一个触发电压,小灯泡亮了,说明晶闸管导通了。这个演示实验给了我们什么启发呢? 可控硅  这个实验告诉我们,要使晶闸管导通,一是在它的阳极A与阴极K之间外加正向电压,二是在它的控制极G与阴极K之间输入一个正向触发电压。晶闸管导通后,松开按钮开关,去掉触发电压,仍然维持导通状态。  晶闸管的特点: 是“一触即发”。但是,如果阳极或控制极外加的是反向电压,晶闸管就不能导通。控制极的作用是通过外加正向触发脉冲使晶闸管导通,却不能使它关断。那么,用什么方法才能使导通的晶闸管关断呢?使导通的晶闸管关断,可以断开阳极电源(图3中的开关S)或使阳极电流小于维持导通的最小值(称为维持电流)。如果晶闸管阳极和阴极之间外加的是交流电压或脉动直流电压,那么,在电压过零时,晶闸管会自行关断。   怎样测试晶闸管的好坏  三、用万用表可以区分晶闸管的三个电极吗?怎样测试晶闸管的好坏呢?  普通晶闸管的三个电极可以用万用表欧姆挡R×100挡位来测。大家知道,晶闸管G、K之间是一个PN结〔图2(a)〕,相当于一个二极管,G为正极、K为负极,所以,按照测试二极管的方法,找出三个极中的两个极,测它的正、反向电阻,电阻小时,万用表黑表笔接的是控制极G,红表笔接的是阴极K,剩下的一个就是阳极A了。测试晶闸管的好坏,可以用刚才演示用的示教板电路(图3)。接通电源开关S,按一下按钮开关SB,灯泡发光就是好的,不发光就是坏的。   四、晶闸管在电路中的主要用途是什么?    普通晶闸管最基本的用途就是可控整流。大家熟悉的二极管整流电路属于不可控整流电路。如果把二极管换成晶闸管,就可以构成可控整流电路、逆变、电机调速、电机励磁、无触点开关及自功控制等方面。现在我画一个最简单的单相半波可控整流电路〔图4(a)〕。在正弦交流电压U2的正半周期间,如果VS的控制极没有输入触发脉冲Ug,VS仍然不能导通,只有在U2处于正半周,在控制极外加触发脉冲Ug时,晶闸管被触发导通。现在,画出它的波形图〔图4(c)及(d)〕,可以看到,只有在触发脉冲Ug到来时,负载RL上才有电压UL输出(波形图上阴影部分)。Ug到来得早,晶闸管导通的时间就早;Ug到来得晚,晶闸管导通的时间就晚。通过改变控制极上触发脉冲Ug到来的时间,就可以调节负载上输出电压的平均值UL(阴影部分的面积大小)。在电工技术中,常把交流电的半个周期定为180°,称为电角度。这样,在U2的每个正半周,从零值开始到触发脉冲到来瞬间所经历的电角度称为控制角α;在每个正半周内晶闸管导通的电角度叫导通角θ。很明显,α和θ都是用来表示晶闸管在承受正向电压的半个周期的导通或阻断范围的。通过改变控制角α或导通角θ,改变负载上脉冲直流电压的平均值UL,实现了可控整流。   可控硅  五、在桥式整流电路中,把二极管都换成晶闸管是不是就成了可控整流电路了呢?  在桥式整流电路中,只需要把两个二极管换成晶闸管就能构成全波可控整流电路了。现在画出电路图和波形图(图5),就能看明白了。  六、晶闸管控制极所需的触发脉冲是怎么产生的呢?  晶闸管触发电路的形式很多,常用的有阻容移相桥触发电路、单结晶体管触发电路、晶体三极管触发电路、利用小晶闸管触发大晶闸管的触发电路,等等。今天大家制作的调压器,采用的是单结晶体管触发电路。  七、什么是单结晶体管?它有什么特殊性能呢?  单结晶体管又叫双基极二极管,是由一个PN结和三个电极构成的半导体器件(图6)。我们先画出它的结构示意图〔图7(a)〕。在一块N型硅片两端,制作两个电极,分别叫做第一基极B1和第二基极B2;硅片的另一侧靠近B2处制作了一个PN结,相当于一只二极管,在P区引出的电极叫发射极E。为了分析方便,可以把B1、B2之间的N型区域等效为一个纯电阻RBB,称为基区电阻,并可看作是两个电阻RB2、RB1的串联〔图7(b)〕。值得注意的是RB1的阻值会随发射极电流IE的变化而改变,具有可变电阻的特性。如果在两个基极B2、B1之间加上一个直流电压UBB,则A点的电压UA为:若发射极电压UE<UA,二极管VD截止;当UE大于单结晶体管的峰点电压UP(UP=UD+UA)时,二极管VD导通,发射极电流IE注入RB1,使RB1的阻值急剧变小,E点电位UE随之下降,出现了IE增大UE反而降低的现象,称为负阻效应。发射极电流IE继续增加,发射极电压UE不断下降,当UE下降到谷点电压UV以下时,单结晶体管就进入截止状态。  八、怎样利用单结晶体管组成晶闸管触发电路呢?  单结晶体管组成的触发脉冲产生电路在今天大家制作的调压器中已经具体应用了。为了说明它的工作原理,我们单独画出单结晶体管张弛振荡器的电路(图8)。它是由单结晶体管和RC充放电电路组成的。合上电源开关S后,电源UBB经电位器RP向电容器C充电,电容器上的电压UC按指数规律上升。当UC上升到单结晶体管的峰点电压UP时,单结晶体管突然导通,基区电阻RB1急剧减小,电容器C通过PN结向电阻R1迅速放电,使R1两端电压Ug发生一个正跳变,形成陡峭的脉冲前沿〔图8(b)〕。随着电容器C的放电,UE按指数规律下降,直到低于谷点电压UV时单结晶体管截止。这样,在R1两端输出的是尖顶触发脉冲。此时,电源UBB又开始给电容器C充电,进入第二个充放电过程。这样周而复始,电路中进行着周期性的振荡。调节RP可以改变振荡周期。  九、在可控整流电路的波形图中,发现晶闸管承受正向电压的每半个周期内,发出第一个触发脉冲的时刻都相同,也就是控制角α和导通角θ都相等,那么,单结晶体管张弛振荡器怎样才能与交流电源准确地配合以实现有效的控制呢?  为了实现整流电路输出电压“可控”,必须使晶闸管承受正向电压的每半个周期内,触发电路发出第一个触发脉冲的时刻都相同,这种相互配合的工作方式,称为触发脉冲与电源同步。  怎样才能做到同步呢?大家再看调压器的电路图(图1)。请注意,在这里单结晶体管张弛振荡器的电源是取自桥式整流电路输出的全波脉冲直流电压。在晶闸管没有导通时,张弛振荡器的电容器C被电源充电,UC按指数规律上升到峰点电压UP时,单结晶体管VT导通,在VS导通期间,负载RL上有交流电压和电流,与此同时,导通的VS两端电压降很小,迫使张弛振荡器停止工作。当交流电压过零瞬间,晶闸管VS被迫关断,张弛振荡器得电,又开始给电容器C充电,重复以上过程。这样,每次交流电压过零后,张弛振荡器发出第一个触发脉冲的时刻都相同,这个时刻取决于RP的阻值和C的电容量。调节RP的阻值,就可以改变电容器C的充电时间,也就改变了第一个Ug发出的时刻,相应地改变了晶闸管的控制角,使负载RL上输出电压的平均值发生变化,达到调压的目的。  双向晶闸管的T1和T2不能互换。否则会损坏管子和相关的控制电路。    十、可控硅元件的工作原理及基本特性电路  可控硅是P1N1P2N2四层三端结构元件,共有三个PN结,分析原理时,可以把它看作由一个PNP管和一个NPN管所组成,其等效图解如图1所示  图1 可控硅等效图解图  当阳极A加上正向电压时,BG1和BG2管均处于放大状态。此时,如果从控制极G输入一个正向触发信号,BG2便有基流ib2流过,经BG2放大,其集电极电流ic2=β2ib2。因为BG2的集电极直接与BG1的基极相连,所以ib1=ic2。此时,电流ic2再经BG1放大,于是BG1的集电极电流ic1=β1ib1=β1β2ib2。这个电流又流回到BG2的基极,表成正反馈,使ib2不断增大,如此正向馈循环的结果,两个管子的电流剧增,可控硅使饱和导通。  由于BG1和BG2所构成的正反馈作用, 可控硅导通后,即使控制极G的电流消失了,可控硅仍然能够维持导通状态,由于触发信号只起触发作用,没有关断功能,所以这种可控硅是不可关断c 所以一旦的。  由于可控硅只有导通和关断两种工作状态,所以它具有开关特性,这种特性需要一定的条件才能转化,此条件见表1  表1 可控硅导通和关断条件  状态 条件 说明   从关断到导通 1、阳极电位高于是阴极电位  2、控制极有足够的正向电压和电流  两者缺一不可   维持导通 1、阳极电位高于阴极电位  2、阳极电流大于维持电流  两者缺一不可   从导通到关断 1、阳极电位低于阴极电位  2、阳极电流小于维持电流  任一条件即可   2、基本伏安特性  可控硅的基本伏安特性见图2  图2 可控硅基本伏安特性   (1)反向特性  当控制极开路,阳极加上反向电压时(见图3),J2结正偏,但J1、J2结反偏。此时只能流过很小的反向饱和电流,当电压进一步提高到J1结的雪崩击穿电压后,接差J3结也击穿,电流迅速增加,图3的特性开始弯曲,如特性OR段所示,弯曲处的电压URO叫“反向转折电压”。此时,可控硅会发生永久性反向击穿。  图3 阳极加反向电压  (2)正向特性  当控制极开路,阳极上加上正向电压时(见图4),J1、J3结正偏,但J2结反偏,这与普通PN结的反向特性相似,也只能流过很小电流,这叫正向阻断状态,当电压增加,图3的特性发生了弯曲,如特性OA段所示,弯曲处的是UBO叫:正向转折电压  图4 阳极加正向电压  由于电压升高到J2结的雪崩击穿电压后,J2结发生雪崩倍增效应,在结区产生大量的电子和空穴,电子时入N1区,空穴时入P2区。进入N1区的电子与由P1区通过J1结注入N1区的空穴复合,同样,进入P2区的空穴与由N2区通过J3结注入P2区的电子复合,雪崩击穿,进入N1区的电子与进入P2区的空穴各自不能全部复合掉,这样,在N1区就有电子积累,在P2区就有空穴积累,结果使P2区的电位升高,N1区的电位下降,J2结变成正偏,只要电流稍增加,电压便迅速下降,出现所谓负阻特性,见图3的虚线AB段。  这时J1、J2、J3三个结均处于正偏,可控硅便进入正向导电状态---通态,此时,它的特性与普通的PN结正向特性相似,见图2中的BC段  3、触发导通  在控制极G上加入正向电压时(见图5)因J3正偏,P2区的空穴时入N2区,N2区的电子进入P2区,形成触发电流IGT。在可控硅的内部正反馈作用(见图2)的基础上,加上IGT的作用,使可控硅提前导通,导致图3的伏安特性OA段左移,IGT越大,特性左移越快。  图5 阳极和控制极均加正向电压    十一、可控硅参数符号  参数符号说明:   IT(AV)--通态平均电流   VRRM--反向重复峰值电压  IDRM--断态重复峰值电流   ITSM--通态一个周波不重复浪涌电流  VTM--通态峰值电压  IGT--门极触发电流   VGT--门极触发电压  IH--维持电流   dv/dt--断态电压临界上升率  di/dt--通态电流临界上升率   Rthjc--结壳热阻   VISO--模块绝缘电压   Tjm--额定结温   VDRM--通态重复峰值电压  IRRM--反向重复峰值电流   IF(AV)--正向平均电流   十二、如何鉴别可控硅的三个极  鉴别可控硅三个极的方法很简单,根据P-N结的原理,只要用万用表测量一下三个极之间的电阻值就可以。   阳极与阴极之间的正向和反向电阻在几百千欧以上,阳极和控制极之间的正向和反向电阻在几百千欧以上(它们之间有两个P-N结,而且方向相反,因此阳极和控制极正反向都不通)。   控制极与阴极之间是一个P-N结,因此它的正向电阻大约在几欧-几百欧的范围,反向电阻比正向电阻要大。可是控制极二极管特性是不太理想的,反向不是完全呈阻断状态的,可以有比较大的电流通过,因此,有时测得控制极反向电阻比较小,并不能说明控制极特性不好。另外,在测量控制极正反向电阻时,万用表应放在R*10或R*1挡,防止电压过高控制极反向击穿。   若测得元件阴阳极正反向已短路,或阳极与控制极短路,或控制极与阴极反向短路,或控制极与阴极断路,说明元件已损坏。   可控硅是可控硅整流元件的简称,是一种具有三个PN 结的四层结构的大功率半导体器件。实际上,可控硅的功用不仅是整流,它还可以用作无触点开关以快速接通或切断电路,实现将直流电变成交流电的逆变,将一种频率的交流电变成另一种频率的交流电,等等。可控硅和其它半导体器件一样,其有体积小、效率高、稳定性好、工作可靠等优点。它的出现,使半导体技术从弱电领域进入了强电领域,成为工业、农业、交通运输、军事科研以至商业、民用电器等方面争相采用的元件。   一、 可控硅的结构和特性   ■可控硅从外形上分主要有螺旋式、平板式和平底式三种(见图表-25)。螺旋式的应用较多。   ■可控硅有三个电极----阳极(A)阴极(C)和控制极(G)。它有管芯是P 型导体和N 型导体交迭组成的四层结构,共有三个PN 结。其结构示意图和符号见图表-26。   ■从图表-26中可以看到,可控硅和只有一个PN 结的硅整流二极度管在结构上迥然不同。可控硅的四层结构和控制极的引用,为其发挥“以小控大”的优异控制特性奠定了基础。在应用可控硅时,只要在控制极加上很小的电流或电压,就能控制很大的阳极电流或电压。目前已能制造出电流容量达几百安培以至上千安培的可控硅元件。一般把5安培以下的可控硅叫小功率可控硅,50安培以上的可控硅叫大功率可控硅。   ■可控硅为什么其有“以小控大”的可控性呢?下面我们用图表-27来简单分析可控硅的工作原理。   ■首先,我们可以把从阴极向上数的第一、二、三层看面是一只NPN 型号晶体管,而二、三四层组成另一只PNP 型晶体管。其中第二、第三层为两管交迭共用。这样就可画出图表-27(C)的等效电路图来分析。当在阳极和阴极之间加上一个正向电压Ea ,又在控制极G和阴极C之间(相当BG1 的基一射间)输入一个正的触发信号,BG1 将产生基极电流Ib1 ,经放大,BG1 将有一个放大了β1 倍的集电极电流IC1 。因为BG1 集电极与BG2 基极相连,IC1 又是BG2 的基极电流Ib2 。BG2 又把比Ib2 (Ib1 )放大了β2 的集电极电流IC2 送回BG1 的基极放大。如此循环放大,直到BG1 、BG2 完全导通。实际这一过程是“一触即发”的过程,对可控硅来说,触发信号加入控制极,可控硅立即导通。导通的时间主要决定于可控硅的性能。   ■可控硅一经触发导通后,由于循环反馈的原因,流入BG1 基极的电流已不只是初始的Ib1 ,而是经过BG1 、BG2 放大后的电流(β1 *β2 *Ib1 )这一电流远大于Ib1 ,足以保持BG1 的持续导通。此时触发信号即使消失,可控硅仍保持导通状态只有断开电源Ea 或降低Ea ,使BG1 、BG2 中的集电极电流小于维持导通的最小值时,可控硅方可关断。当然,如果Ea 极性反接,BG1 、BG2 由于受到反向电压作用将处于截止状态。这时,即使输入触发信号,可控硅也不能工作。反过来,Ea 接成正向,而触动发信号是负的,可控硅也不能导通。另外,如果不加触发信号,而正向阳极电压大到超过一定值时,可控硅也会导通,但已属于非正常工作情况了。   ■可控硅这种通过触发信号(小的触发电流)来控制导通(可控硅中通过大电流)的可控特性,正是它区别于普通硅整流二极管的重要特征。 [编辑本段]二、可控硅的主要参数  可控硅的主要参数有:   1、 额定通态平均电流IT在一定条件下,阳极---阴极间可以连续通过的50赫兹正弦半波电流的平均值。   2、 正向阻断峰值电压VPF 在控制极开路未加触发信号,阳极正向电压还未超过导能电压时,可以重复加在可控硅两端的正向峰值电压。可控硅承受的正向电压峰值,不能超过手册给出的这个参数值。   3、 反向阴断峰值电压VPR当可控硅加反向电压,处于反向关断状态时,可以重复加在可控硅两端的反向峰值电压。使用时,不能超过手册给出的这个参数值。   4、 控制极触发电流Ig1 、触发电压VGT在规定的环境温度下,阳极---阴极间加有一定电压时,可控硅从关断状态转为导通状态所需要的最小控制极电流和电压。   5、 维持电流IH在规定温度下,控制极断路,维持可控硅导通所必需的最小阳极正向电流。   ■近年来,许多新型可控硅元件相继问世,如适于高频应用的快速可控硅,可以用正或负的触发信号控制两个方向导通的双向可控硅,可以用正触发信号使其导通,用负触发信号使其关断的可控硅等等。  可控硅  可控硅是硅可控整流元件的简称,亦称为晶闸管。具有体积小、结构相对简单、功能强等特点,是比较常用的半导体器件之一。该器件被广泛应用于各种电子设备和电子产品中,多用来作可控整流、逆变、变频、调压、无触点开关等。家用电器中的调光灯、调速风扇、空调机、电视机、电冰箱、洗衣机、照相机、组合音响、声光电路、定时控制器、玩具装置、无线电遥控、摄像机及工业控制等都大量使用了可控硅器件。  可控硅的分类  按其工作特性,可控硅(THYRISTOR)可分为普通可控硅(SCR)即单向可控硅、双向可控硅(TRIAC)和其它特殊可控硅。  可控硅的触发  过零触发-一般是调功,即当正弦交流电交流电电压相位过零点触发,必须是过零点才触发,导通可控硅。   非过零触发-无论交流电电压在什么相位的时候都可触发导通可控硅,常见的是移相触发,即通过改变正弦交流电的导通角(角相位),来改变输出百分比。
2023-08-10 20:48:351

邮寄费怎么算

你好,邮政邮寄物品费用是按重量收费的,各快递公司也是一样的,只是收费的标准不同,顺丰最贵。
2023-08-10 20:47:572

75%的酒精和含氯消毒剂有什么区别?

酒精和含氯消毒剂最大的区别是各个的消毒作用不同有区别。酒精主要是皮肤黏膜,可以直接接触皮肤。含氯消毒液一个道理,都是氯离子氧化作用,它们一般作为环境消毒,相对副作用大,对皮肤也有腐蚀。所以要看你干什么用,选择最合适的,而不是最贵的才是最好最明智的。一、含氯消毒液含氯消毒液对皮肤有刺激性,使用时应戴上手套,避免接触皮肤。含氯消毒液应放在小孩接触不到的地方,避免被误服。 蔬菜、水果等食物最好不要用,含氯消毒液消毒,因为如果冲洗不干净,蔬果上残留的消毒液会引起人体微量中毒。含氯消毒液是一种含氯消毒剂,而氯是一种挥发性的气体,因此盛消毒液的容器必须加盖盖好,否则泄漏在空气中的氯气会危害人体健康。二、酒精酒精又叫乙醇,是最常用的皮肤消毒剂,75%的酒精用于灭菌消毒;50%的酒精用于防褥疮。酒精之所以能消毒是因为酒精能够吸收细菌蛋白的水分,使其脱水变性凝固,从而达到杀灭细菌的目的。如果使用高浓度酒精,对细菌蛋白脱水过于迅速,使细菌表面蛋白质首先变性凝固,形成了一层坚固的包膜,酒精反而不能很好地渗入细菌内部,以致影响其杀菌能力。三、酒精和含氯消毒液区别1.使用方法不同75%的酒精一定不要兑水,兑水后度数就小于75%,起不到杀菌消毒作用了。含氯消毒液必须兑水100-200倍使用,如果不兑水会挥发出有毒气体氯气,危害人的身体健康。2.消毒原理不同75%的酒精消毒原理:75%的酒精会进入到细菌病毒的内部,使细菌病毒内部凝固杀死细菌病毒,起到杀菌消毒的作用。含氯消毒液的消毒原理:含氯消毒液在空气中与二氧化碳反应,生成了次氯酸,次氯酸具有强烈的杀菌消毒的作用。其实,75%的酒精和含氯消毒液作为消毒液都不错。最健康最方便的是75%的酒精,最经济的消毒液是含氯消毒液。含氯消毒液适合公共空间消毒,不适合衣物和人体,因为使用时有刺激性气体形成,过量吸入,可导致中毒!当然酒精使用时,也应注意,防止其燃烧和爆炸!
2023-08-10 20:47:521

什么是气体涡轮流量计?

气体涡轮流量计是一款灵敏度高、精度高、使用方便的测量仪器。可以测量天然气、氮气、液化气、煤气、氧气等,被广泛应用于天然气的贸易结算。
2023-08-10 20:47:493

抽水蓄能是什么意思?

抽水蓄能的意思:即利用水作为储能介质,通过电能与势能相互转化,实现电能的储存和管理。利用电力负荷低谷时的电能抽水至上水库,在电力负荷高峰期再放水至下水库发电。可将电网负荷低时的多余电能,转变为电网高峰时期的高价值电能。适用于调频、调相,稳定电力系统的周波和电压,还可提高系统中火电站和核电站的效率。抽水蓄能电站工作原理:抽水蓄能电站是通过把低处的水抽到高处来蓄集能量,待电力系统需要时再发电的水电站,它可以把电网负荷低谷时多余的电能转化为水的势能储存起来,在负荷高峰时将水的势能转化为电能,实现了电能的有效存储。
2023-08-10 20:47:471

超声刀是什么?

高强度聚焦超声治疗是一种新型的肿瘤治疗方法。运用该方法治疗肿瘤时,可以利用超声定位,利用高强度超声波杀灭靶区内的肿瘤细胞而不损伤周围正常组织,实现对肿瘤组织的微创治疗。现在也有很多的美容机构利用超声刀做美容。
2023-08-10 20:47:456

酒精可以消毒吗?利用的是什么原理?

可以的从化学角度讲因为乙醇能使蛋白质变性,从而杀死细菌.从生物学角度讲呢是因为高浓度乙醇可以使细菌质壁分离,严重的质壁分离可以杀死细菌
2023-08-10 20:47:452

涡街流量计的输出方式有哪些?

所有的涡街流量计都是基于卡门涡街原理,卡门涡街是美籍匈牙利科学家冯·卡门在1911年观察到并研究的现象:当流体绕过非流体线形物体时,物体尾流左右双侧产生的成对的、交替排列的、扭转方向相反的反对称涡旋。这种漩涡的产生具有周期的、交替变化的性质,变化频率与流体速度成正比,这即是卡门涡街现象。涡街流量计即是利用这种现象的性质,通过测量涡流的脱落频率确定流体的速度或流量而支撑的流量计。了解了涡街流量计原理后,还应该晓得如何用好涡街流量计。选好涡街流量计后,第一个要面对的即是涡街流量计的安装问题。那么安装时都有哪些需要注意呢?(1)流量计应水平或垂直安装在与工程通经相对应的管道上。由于涡街流量计的特性,要实现准确测量,必须注意保证慢管测量,因此在水平管道上的涡街流量计一般应选定安装在管道的非常低处,垂直管道时,流体的流向应自上而下。(2)当涡街流量计用作流量调节时,应特别注意将流量调节阀安装在流量计后面,否则小流量时容易出现射流,出现流量调节时停止流量与阀门开度成反比的现象。(3)涡街流量计对前后直管要求非常苛刻,流量计上游要保障有10到40倍管道直径,下游不小于5倍管道直径。上游直管长度由上游有无直角弯、扩大或缩径管而定。特别要注意的是,在满足要求的情况下,流量计应尽量选定安装在前后直管段尽量大的管道位置处。(4)测量温度和压力的取温取压点应设置在涡街流量计出口5倍口径意外。(5)涡街流量计安装时要尽量避免强烈震动、工频干扰信号,如果无法避免这些情况,应当采取减震、屏蔽等措施尽量减小干扰。(6)在高温管道中,涡街流量计必须垂直向下安装。安装实现以后,涡街流量计应该如何维护呢?涡街流量计无可动部件,所以在正常使用情况下,维护的工作量较少。日常维护的使命是:查看仪表指示累积是否正常;查看仪表供电是否正常;查看仪表体连接件是否损坏和腐蚀;查看仪表外线路有无损坏及腐蚀;查看表体与工艺管道连接处有无泄漏;查看仪表电器接线盒及电子元件盒密封是否良好等。当被测介质较脏或易结垢时,应定期清洗流量计内壁,清洗时应保护好旋涡发生体及检测探头,注意不要碰伤其表面与棱角。检测放大器外壳端盖在接线调试后应适度旋紧,以保证其密封性。在进行维护检查时不得将液体及杂物留于壳内。如有想要知道更多详细资讯的,欢迎咨询【麦克传感器股份有限公司】!
2023-08-10 20:47:413

可控硅励磁工作原理

可控硅整流桥提供励磁电流,二极管和电阻灭磁用,电容和电阻组成吸收回路,脉冲变压器给可控硅提供触发信号。
2023-08-10 20:47:353

水电站蓄电工作原理

分类: 教育/科学 >> 科学技术 >> 工程技术科学 问题描述: 能不能蓄电,原理 解析: 水电站不能蓄电,火电站也不能蓄电。 水电站在库容允许的条件下蓄水,就是积蓄了发电能力。为了如火电站在用电低谷时能够发挥效力,可以建一些抽水蓄能电站。 一些大型的火力电站在用电低谷时,也不能时开时停,缺乏调峰能力,所以具有调峰作用的抽水蓄能电站的作用是很大的。抽水蓄能电站是利用水能发电的一个重要组成部分。这种电站要先用其他能源发出的电能,把水从下面的水库或湖泊抽到“位于高处”的水库中储存起来,然后供此种水电站在适当的时候来发电。 随着我国经济的发展,能源短缺,特别是电力紧缺严重地制约着我国经济的发展。在许多大中城市,拉闸限电是家常便饭,而另一方面在用电低谷,由于需电量大幅度减少,许多发电站不得不关闭部分发电机组,降低发电量。 抽水蓄能电站正是根据一天之中用户对电能需求率变化不定的特点,在用电低谷,一般是在后半夜几个小时内用,核电厂或火力发电厂过剩的电力将水从抽水蓄能发电厂的低水库抽到高位水库,待到第二天用电高峰时,把高水库中的水放出来发电,用来补充用电高峰所需的部分电力。
2023-08-10 20:47:351

旋进式旋涡流量计与涡街旋涡流量计的区别

这两种流量计虽然都是利用流体振荡原理的流量计,但计分别使用了两种完全不同的工作原理。  利用卡曼漩涡原理的流量计:流体在经过一个柱状物体时,会在这个物体背向流体的两侧产生漩涡,当一侧漩涡发育时会压抑另一侧的漩涡,当一侧漩涡发育到一定程度时会脱离柱状物体随流体而去并在原位产生新的漩涡,同时另一侧的漩涡因失去压抑而发育,并压抑新生的漩涡,上述过程在柱状物两侧交替发生,发生的频率与流体的流速相关,检测这个频率可得到流速,并进而获得流量值。由于交替释放的漩涡在后面的流体中象马路两侧的物体一般排列,所以这种现象也被称作涡街。  根据这个原理工作的流量计称为涡街流量计或卡曼漩涡流量计。  利用旋进型漩涡原理的流量计:在管道中设置一组扭曲叶片构成漩涡发生器,使流体经过时发生旋转,并在管道中心线附近形成漩涡,这个漩涡的中心一边围绕管道中心线旋转,一边随流体前进一边扩大旋转半径形,使得漩涡中心成一个类似锥形螺旋线的旋进运动。这时对于在漩涡发生器后方的管壁上的一个点来说,流经的流体速度会发生一个周期性的变化,其频率与流体的流速相关,检测这个频率可得到流速,并进而获得流量值。  根据这个原理工作的流量计称为漩涡流量计或旋进型漩涡流量计
2023-08-10 20:47:321