CGA接頭的由來以及使用場合?
CGA 是 Compressed Gas Association 的簡稱,字面的意思為“壓縮氣體協(xié)會”,
實際上是指美國壓縮氣體協(xié)會,
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下面的方程1描述了期望達到的動態(tài)范圍的提高量:ΔL=5log(n)[1]ΔL:通過互相關技術相位噪聲靈敏度的提高量(單位dB)n:互相關的次數(shù)舉個例子,如果互相關的次數(shù)為10,相位噪聲的靈敏度提高5dB.理論分析產(chǎn)生脈沖調(diào)制信號的通用方法是使用信號源來持續(xù)不斷對載波和脈沖波形進行幅度調(diào)制,在進行調(diào)制之前,先介紹幾個脈沖的標準術語,是脈沖信號的波形,表1表示脈沖信號幾個主要參數(shù)。圖脈沖波形圖表脈沖信號的標準術語除了知道脈沖信號的時域特性外,脈沖信號的頻域特性也是非常重要的,由調(diào)幅原理可知道,產(chǎn)生調(diào)幅信號是通過載波和調(diào)制信號相乘來實現(xiàn),而信號在時域的相乘等于信號在頻域的卷積。
這個協(xié)會制定了不同種類的特殊氣體的接頭標
準(特別是針對鋼瓶閥門的連接接頭),在這個標準中,針對各種特氣 使用了
不相同的數(shù)字編號來區(qū)分接頭,比如660 針對的是氨氣(Ammonia),在習慣
上,CGA 660 就是針對氨氣的接頭。很多人根本不知道(也無需知道)美國壓
縮氣體協(xié)會,就像我不知道壓縮氣體協(xié)會一樣(你知道有壓縮氣體協(xié)
會嗎?或者你知道壓縮氣體協(xié)會制定的某個標準嗎?)美國壓縮氣體協(xié)會還
在不斷地修改接頭的標準,比如到2002年已經(jīng)出版了標準的第10版。在新的
標準中,有些原有的編號會被移去,而新的編號也會加進來。特氣接頭使用的
實際情況比上面說的還要更復雜一些,不同的氣體有可能使用同一個編號,比
如,BC13 和 NH3 都可以使用CGA660,而同一種氣體有時也可以使用不同
編號的接頭,比如,CGA 705和 CGA 660 都可用于氨氣。這部分原因可能來
自標準的不斷修改和優(yōu)化,根據(jù)新舊標準制造的接頭可能共同存在于市場上。
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一種應用在電能表中RTC模塊的補償校準方法,包括:根據(jù)測量的RTC模塊的晶體溫度獲取時鐘校準所需的補償參數(shù);根據(jù)所述補償參數(shù)和RTC模塊的補償單位計算補償校準值和補償余數(shù);根據(jù)所述補償校準值和所述補償余數(shù)對RTC模塊的時鐘頻率進行校準。優(yōu)選地,在個補償周期中,所述根據(jù)所述補償校準值和所述補償余數(shù)對RTC模塊的時鐘頻率進行校準,具體包括:按照所述補償校準值對所述RTC模塊的時鐘頻率進行校準,并存儲所述補償余數(shù)。
CGA閥門標準和適用氣體類型
美國壓縮氣體協(xié)會制定了DOT鋼瓶標準和CGA閥門的標準,以利于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前國內(nèi)從北美進口的鋼瓶氣體大多采用CGA標準的閥門,歐洲進口氣體則大多采用DIN標準閥門。
CGA 200 C2H2
CGA 320 CO2
CGA 326 N2O
CGA 330 C2H2、N2F4、SiF4、PF5、NF3、HCl、HBr、H2S
CGA 346 Ar
CGA 350 SiH4、H2Se、D2
CGA 510 C2H2
CGA 520 C2H2
CGA 540 O2
CGA 580 O2、N2、Air、Kr、Xe、He、Ne、Ar
CGA 590 SF6、O2
CGA 632 PH3、SiH4
CGA 634 HCl
CGA 638 HF、SF4、WF6
CGA 640 NF3
CGA 642 PH3、SiH4
CGA 660 N2O、C2F6、C2H2ClF3、PH3、SO2
CGA 670 SF4、HF、WF3、O2、N2、Air
CGA 677 N2
CGA 679 F2
CGA 712 N2O
CGA 714 O2
CGA 716 ClF3、C2F6
CGA 718 Kr、Xe、He、Ne、Ar
CGA 722 H2S
CGA 724 H2
CGA 870 O2、N2、Air
CGA 910 O2、N2、Air
CGA 950 O2、N2、Air
CGA 960 N2O
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OSI意為開放式系統(tǒng)互聯(lián)。標準化組織(ISO)制定了OSI模型,該模型定義了不同計算機互聯(lián)的標準,是設計和描述計算機網(wǎng)絡通信的基本框架。OSI模型把網(wǎng)絡通信的工作分為7層,分別是物理層、數(shù)據(jù)鏈路層、網(wǎng)絡層、傳輸層、會話層、表示層和應用層。從OSI的7層網(wǎng)絡模型的角度來看同,CAN現(xiàn)場總線僅僅定義了第1層(物理層,見ISO11898-2標準)、第2層(數(shù)據(jù)鏈路層,見ISO11898-1標準);而在實際設計中,這兩層完全由硬件實現(xiàn),設計人員無需再為此開發(fā)相關軟件(Software)或固件(Firmware),只要了解如何調(diào)用相關的接口和寄存器,即可完成對CAN的控制。