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XC61AN5302PR 电缆绝缘层分布对称均匀且平齐

发布时间:2020/1/8 22:44:53 访问次数:1067

XC61AN5302PR屏蔽电缆末端的屏蔽层有向后回折(如图6-338所示)和没有回折(如图6-339所示)两种施工方法,施工时根据需要进行选择。采用向后回折的方法时,确保回折屏蔽层围绕电缆绝缘层分布对称均匀且平齐。

              

OD.外层绝缘,oD.导线绝缘,oD.外层直径,0D.导线绝缘,屏蔽层向后回折,oD.屏蔽坛,屏蔽层没有回折.

选择合适内径的焊接套管;将焊接套管放置到合适位置,如图6-340所示,确保焊接套管的大头端与屏蔽地线同方向;焊接环位于屏蔽层中心;选择热缩工具完成焊接套管的焊接施工任务,焊环中的焊接材料最少熔化75%以上。

                          

焊接环屏蔽层后末端,热缩套管内侧密封王不末端,焊接套管安装位置.

钢环铜环冷压接法,钢环铜环冷压接法制作屏蔽地线适用于飞机的所有区域,经常使用在发动机、APU和高温区域。

根据温度等级选择热缩管、内侧钢环和外侧铜环。

将内侧钢环套在屏蔽电缆上,去除屏蔽电缆外层绝缘和屏蔽层,保留0.25~0,38in的电缆屏蔽层,如图6-341所示。

将内侧钢环放置到屏蔽电缆末端,回折屏蔽层在钢环之上,如图6-342所示;回折后的电缆屏蔽层后末端超过内侧钢环的后末端。

               

屏蔽层向外回折饼蔽层回折位罱,向外移动绝缘,屏蔽层,电缆绝缘和屏蔽层去除尺寸,回折屏蔽层准备.

根据需要,屏蔽地线可以从前出线,也可以从后出线,将外侧铜环套在内侧钢环、回折屏蔽层和去除绝缘的屏蔽地线之上,铜环末端距离钢环末端最多0.06in;选择合适的压接工具压接铜环完成压接工作。

用寄存器传输语言描述一个数字系统的硬件结构和操作程序称为硬件结构描述过程,简称硬件程序。寄存器传输语言中,一个语句表示数字系统所处的状态。控制函数是控制单元发出的命令,而操作则说明数据处理单元要进行的微操作。因此,可以用一组寄存器传输语言描述一个数字系统。如果设计的系统比较简单时,可以根据要求直接描写它的硬件程序,如果问题比较复杂,可先画出系统的简单框图或ASM图,以帮助编写硬件描述程序。

语言描述,下面仍然以交通灯控制系统为例,说明用寄存器传输语言的设计过程。

用寄存器传输语言描述交通灯控制系统。

解:根据交通灯的ASM图可以看出,每个状态对应寄存器传输语言中的一步,系统共有四个状态,分别用sO、s1、s2和S3表示。ASM图中的输出用输入输出语句表示,判断框用条件转移语句表示。交通灯控制系统的寄存器传输语言描述如下,执行第一个语句时,sO=1,sl、s2、s3均为0,其他语句依此类推。

以上语句中为方便起见,均以逻辑代数中的符号“+”及“・”代替“∨”和“∧”符号。

根据寄存器语言的描述来实现电路,控制单元电路,为了使交通灯能按要求的时间顺序进行工作,必须按严格的次序和时间发送相应的控制信号。交通灯控制系统共有4个状态,所以选用一个触发器对应

一个状态的方法,即Q0=s0,Ol=sl,Q2=s2,03=s3,这种一个状态使用一个触发器的方法,是一种常用方法,虽然使用触发器较多,但触发器的激励函数和输出均变得简单。为交通灯控制单元电路。它由四个触寄存器传输语言.


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XC61AN5302PR屏蔽电缆末端的屏蔽层有向后回折(如图6-338所示)和没有回折(如图6-339所示)两种施工方法,施工时根据需要进行选择。采用向后回折的方法时,确保回折屏蔽层围绕电缆绝缘层分布对称均匀且平齐。

              

OD.外层绝缘,oD.导线绝缘,oD.外层直径,0D.导线绝缘,屏蔽层向后回折,oD.屏蔽坛,屏蔽层没有回折.

选择合适内径的焊接套管;将焊接套管放置到合适位置,如图6-340所示,确保焊接套管的大头端与屏蔽地线同方向;焊接环位于屏蔽层中心;选择热缩工具完成焊接套管的焊接施工任务,焊环中的焊接材料最少熔化75%以上。

                          

焊接环屏蔽层后末端,热缩套管内侧密封王不末端,焊接套管安装位置.

钢环铜环冷压接法,钢环铜环冷压接法制作屏蔽地线适用于飞机的所有区域,经常使用在发动机、APU和高温区域。

根据温度等级选择热缩管、内侧钢环和外侧铜环。

将内侧钢环套在屏蔽电缆上,去除屏蔽电缆外层绝缘和屏蔽层,保留0.25~0,38in的电缆屏蔽层,如图6-341所示。

将内侧钢环放置到屏蔽电缆末端,回折屏蔽层在钢环之上,如图6-342所示;回折后的电缆屏蔽层后末端超过内侧钢环的后末端。

               

屏蔽层向外回折饼蔽层回折位罱,向外移动绝缘,屏蔽层,电缆绝缘和屏蔽层去除尺寸,回折屏蔽层准备.

根据需要,屏蔽地线可以从前出线,也可以从后出线,将外侧铜环套在内侧钢环、回折屏蔽层和去除绝缘的屏蔽地线之上,铜环末端距离钢环末端最多0.06in;选择合适的压接工具压接铜环完成压接工作。

用寄存器传输语言描述一个数字系统的硬件结构和操作程序称为硬件结构描述过程,简称硬件程序。寄存器传输语言中,一个语句表示数字系统所处的状态。控制函数是控制单元发出的命令,而操作则说明数据处理单元要进行的微操作。因此,可以用一组寄存器传输语言描述一个数字系统。如果设计的系统比较简单时,可以根据要求直接描写它的硬件程序,如果问题比较复杂,可先画出系统的简单框图或ASM图,以帮助编写硬件描述程序。

语言描述,下面仍然以交通灯控制系统为例,说明用寄存器传输语言的设计过程。

用寄存器传输语言描述交通灯控制系统。

解:根据交通灯的ASM图可以看出,每个状态对应寄存器传输语言中的一步,系统共有四个状态,分别用sO、s1、s2和S3表示。ASM图中的输出用输入输出语句表示,判断框用条件转移语句表示。交通灯控制系统的寄存器传输语言描述如下,执行第一个语句时,sO=1,sl、s2、s3均为0,其他语句依此类推。

以上语句中为方便起见,均以逻辑代数中的符号“+”及“・”代替“∨”和“∧”符号。

根据寄存器语言的描述来实现电路,控制单元电路,为了使交通灯能按要求的时间顺序进行工作,必须按严格的次序和时间发送相应的控制信号。交通灯控制系统共有4个状态,所以选用一个触发器对应

一个状态的方法,即Q0=s0,Ol=sl,Q2=s2,03=s3,这种一个状态使用一个触发器的方法,是一种常用方法,虽然使用触发器较多,但触发器的激励函数和输出均变得简单。为交通灯控制单元电路。它由四个触寄存器传输语言.


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