· 在三位数字中,从左至右的第一、第二位为有效数字,第三位表示前两位数字乘10的N次方(单位为Ω)。如果阻值中有小数点,则用“R”表示,并占一位有效数字。例如:标示为“103”的阻值为10×10^3=10kΩ;标示为“222”的阻值为22×10^2=2.2kΩ;标示为“105”的阻值为10×10^5=1MΩ。需要注意的是,要将这种标示法与一般的数字表示方法区别开来,如标示为220的电阻器阻值为22×10^0=22Ω,只有标志为221的电阻器阻值才为220Ω。
标示为“0”或…000”的排阻阻值为OΩ,这种排阻实际上是跳线(短路线)。
一些精密排阻采用四位数字加一个字母的标示方法(或者只有四位数字)。前三位数字分别表示阻值的百位、十位、个位数字,第四位数字表示前面三个数字乘10的N次方,单位为欧姆;数字后面的第一个英文字母代表误差(G=2%、F=1%、D=0.25%、B=O.1%、A或W=0.05%、Q=0.02%、T=0.01%、V=0.005%)。如标示为“2341”的排阻的电阻为234×10=2340Ω。
排阻具有方向性,与色环电阻相比具有整齐、所占空间少的优势。
上拉排阻:上拉是相对下拉来说的。可以简单的理解上拉的作用是给信号线提供一个驱动电压,使之传输更稳定,传输距离更远~用来抵消线路中内阻对信号的损耗。
排阻基本简介
排阻
排阻一般应用在数字电路上,比如:作为某个并行口的上拉或者下拉电阻用。使用排阻比用若干只固定电阻更方便.
内存芯片下方均匀分布的“芝麻粒”,实 际上是位于内存颗粒和金手指之间的“排阻”。排阻,是一排电阻的简称。我们知道,内存在处理、传输数据时会产生大小不一的工作电流。而在内存颗粒走线的必经之处安装一排电阻,则能够帮助内存起到稳压作用,让内存工作更稳定。从而提升内存的稳定性,增强内存使用寿命。内存右边角上的“小绿豆”,我们一般称之为SPD。SPD是一存储体,它存储了厂商对内存的详细配置信息:如内存的工作电压,位宽,操作时序等。每次开机后自检时,系统都会首先读取内存SPD中的相关信息,来自动配置硬件资源,以避免出错。上拉、限流。和普通电阻一样,相比而言简化了PCB的设计、安装,减小空间,保证焊接质量。
排阻具有方向性,与色环电阻相比具有整齐、少占空间的优点。
1与a 2与b 3与c 4 与d之间的电阻都是10欧,与其它的管脚没有任何关系.就是一排电阻,做在了一个原件上..
有的还有一个公脚,就是为了方便使用,拿万用表量一下就会发现所有脚对公共脚的阻值均是标称值,除公共脚外其它任意两脚阻值是标称值的两倍,很明显任意两脚通过公共脚脚串联的嘛!用在有很多上下拉电阻的场合应用特方便,比如并行通讯线上,还节省空间。
+-0以下的墙柱属于基础部分吗? 答:按照墙柱来设置保护层。基础为满堂、独立基础等。
色环电阻误差也称为允许误差,指色环电阻的实际阻值对于标称值的最大允许偏差范围。误差代码:F、 G、 J、 K…...,(常见的误差范围是:0.05%,0.1%,0.25%,0.5%,1%,2%,5%,...
点击菜单栏重新提取梁跨按钮
一、箍筋表示方法: ⑴ φ10@100/200(2) 表示箍筋为 φ10 ,加密区间距 100,非加密区间距 200,全为双 肢箍。 ⑵ φ10@100/200(4) 表示箍筋为 φ10 ,加密区间距 100,非加密区间距 200,全为四 肢箍。 ⑶ φ8@200(2) 表示箍筋为 φ8,间距为 200,双肢箍。 ⑷ φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋为 φ8,加密区间距 100,四肢箍,非加密区间距 150, 双肢箍。 一、 梁上主筋和梁下主筋同时表示方法 : ⑴ 3 Φ22,3Φ20 表示上部钢筋为 3Φ22, 下部钢筋为 3Φ20。 ⑵ 2 φ12,3Φ18 表示上部钢筋为 2φ12, 下部钢筋为 3Φ18。 ⑶ 4 Φ25,4Φ25 表示上部钢筋为 4Φ25, 下部钢筋为 4Φ25。 ⑷ 3 Φ25,5Φ25 表示上部钢
PS 料: 容易被点燃 ,当火源移开后会继续燃烧 ,并 有黑烟释放 PP 料: 容易被点燃 ,当火源移开后会继续燃烧 ,但 火焰颜色与 PS 料不同 ,且没有黑烟释放 . ABS 料 : 不容易被点燃 ,当火源移开后不会继续燃 烧 新料目测区分 : 分别用手抓起一把新料 ,摊开手掌 PS 料 : 透明颗粒状 PP 料 : 半透明 (略成乳白色 )颗粒状 ABS料: 淡黄色颗粒状 HIPS 的截断面发白,但 GPPS没有, EPS主要用于泡沫。 常见塑料鉴别 首先,要先辨别是热塑性塑料还是热固性塑料。可以回收利用的是热塑性塑料 PP、PE、 PC、PVC、PET 、PETG 、ABS、PMMA 、POM、NYLONG 等,不能回收的是热固性塑料, 加热时如不能滴淌 就是环氧树脂或硅胶,如能滴淌则是聚氰氨、尿甲醛或酸醛树脂(可以 理解为加热后能否回收)。 第二,就是针对每一类型的塑料再细分。
SEC指的是尺寸排阻层析。
, SEC,又称凝胶过滤层析(Gel Filtration Chromatography,GFC)
凝胶渗透层析(Gel Permeation Chromatography,GPC)
分子筛层析(Molecular Sieve Chromatography,MSC)
在高效液相色谱分析中,用GFC或SEC表示凝胶过滤色谱或尺寸排阻色谱,流动相通常是水溶液;在有机高分子分析中,常用GPC表示凝胶渗透色谱,流动相通常是有机溶剂;在蛋白质分离纯化中用GFC或SEC表示凝胶过滤层析或尺寸排阻层析;本文以下内容均针对蛋白质分离,因此均以凝胶过滤层析(GFC)表示。
分离机理
填料是由高分子交联而成、内部具有网状筛孔的固体颗粒,利用球状凝胶内的筛孔的大小,不同水力学半径的分子在通过填料时运行路径存在差异,利用该差异将不同大小的蛋白质进行分离。
蛋白质分子流过填充凝胶的管柱时,大分子无法进入凝胶筛孔,而只流经凝胶及管柱间的孔隙,因此总体运行路径较短,从层析柱入口到出口所需时间较短;较小的分子因为进入凝胶内的筛孔,总体运行路径较长,故在管柱内的停留时间较长;基于此原理可以区分大小不同的分子,亦可与已知大小的分子作比较而确定未知样品的分子量。
球形蛋白与线性分子在凝胶过滤层析中的保留行为存在差异,因此使用球形蛋白制作的分子量标准曲线不能用于明胶多肽、淀粉或其它聚合物。2100433B
1.吸附色谱(Adsorption Chromatography)
2.分配色谱(Partition Chromatography)
3.离子色谱(Ion Chromatography)
4.体积排阻色谱(Size Exclusion Chromatography)
5.亲和色谱(Affinity Chromatography)
碳膜电阻分类
电阻可分为:
碳膜电阻
金属皮膜电阻
金属氧化皮膜电阻
贴片电阻
精密电阻高低阻值
水泥电阻
保险丝电阻
热敏、光敏、压敏电阻
绕线电阻
大功率电阻、排阻