万用表打到欧姆档,正、负表笔直接连到一起,记住此时的值,这个是正、负表笔之间的电阻,即万用表本身的电阻,之后要清除这个值。
万用表打到欧姆档,正、负表笔分别连接电线的两端,此时显示的电阻值为电线的电阻加上万用表本身的电阻,要减去第一步测量出的万用表本身的电阻,减去之后的电阻值为电线的电阻值。
一般几米的线可能也就零点几到几欧姆之间,用最小欧姆档位200测量即可。
比如6平方铜线,100米的电阻大约0.3欧姆左右。
注意,电线需与其他用电设备、电源断开,否则可能损坏万用表甚至造成人身伤害!
万用表打到欧姆档,正、负表笔直接连到一起,记住此时的值,这个是正、负表笔之间的电阻,即万用表本身的电阻,之后要清除这个值。
万用表打到欧姆档,正、负表笔分别连接电线的两端,此时显示的电阻值为电线的电阻加上万用表本身的电阻,要减去第一步测量出的万用表本身的电阻,减去之后的电阻值为电线的电阻值。
一般几米的线可能也就零点几到几欧姆之间,用最小欧姆档位200测量即可。
比如6平方铜线,100米的电阻大约0.3欧姆左右。
注意,电线需与其他用电设备、电源断开,否则可能损坏万用表甚至造成人身伤害!
双绞线与同轴电缆视频传输工程设计参考
视频传输技术是监控工程中的关键技术之一,也是广大工程公司和技术人员十分关注的技术。双绞线模拟视频传输技术的出现,无疑给视频传输技术增加了一个新成员,特别是在网络技术迅速发展的现在,更加引起了大家的关注。广大工程技术人员十分希望产品生产厂家能够如实介绍他们的产品,帮助他们合理的选择和设计好每一个工程。而误导宣传只能给监控工程一线的工程人员和工程公司造成麻烦和伤害。
一、双绞线模拟视频传输技术双绞线模拟视频传输技术是视频传输技术的补充和一个新的分支。
在网络技术迅速发展的现在,这一技术的出现、发展、完善和推广应用既是行业的福音,也是大家的责任。
二、部分双绞线视频传输设备生产厂家的宣传不当其主要观点是:
①同轴电缆传输视频有严重缺点,传输距离只有200多米,加放大器传输距离一般也只能限制在四、五百米左右,图像质量很差。
②在1-2公里范围视频传输工程中,同轴不行,光纤太贵,双绞线最好,"它很好地解决了上面的难题"。它没有同轴电缆的"毛病",可以传输1、2公里无失真,传输的图像质量可以与光端机媲美。
③价格便宜,施工简单,抗干扰性能好,可以多路传输等等优点。
为了推销自己的产品,说一些过头话也是可以理解的。但如果以技术权威的口气,公布一些"科学结论",其结果就适得其反了。
三、双绞线与同轴线传输特性实测比较
我们选择了典型的SYWV75-5/64编电缆和典型的的五类非屏蔽双绞线。测量设备为美国TEK公司VM700A和TSG271视频测量分析系统设备。下面给出的测量曲线为1000米长度的衰减频率特性,衰减值为db.按视频6M带宽测量。
为了便于工程应用,这里给出一个大致的数量级的概念:
大约430米双绞线的传输衰减和失真和1000米75-5 ,1600米75-7同轴电缆相当。就电缆本身视频传输特性看,按相同失真度要求,5类非屏蔽双绞线传输距离只相当于75-5同轴电缆的43%,不到一半。
按照我国PAL-D视频失真度基本要求,传输线无补偿传输距离实测值是:75-7同轴电缆为200-250 m左右,75-5为100-150m左右,超5类双绞线为40-60m左右;双绞线的传输特性无论从理论上还是从实践上看,都要比同轴电缆差很多。
那么双绞线视频传输器生产厂家宣传的"同轴电缆只能传输200米,双绞线可以传输1500米"又是怎么回事呢?原来他们是用无补偿的同轴电缆和有补偿的双绞线传输进行比较的。这种"偷换概念"的例子还很多,例如:在计算工程成本上,用75-9电缆的价格与普通非屏蔽双绞线比较;系统用四个同一位置的摄像机传输与4条75-9电缆比较,因为一条双绞线里有4对线;用同轴电缆的非传输设备(普通视频放大器)传输的效果,与双绞线专用传输系统比较……等等。这种"故意",不仅坏了自己的名声,误导了在工程一线的工程商,而且也坏了刚刚起步的双绞线专用传输系统的技术名声。
同轴线和双绞线产品都有国家标准,性能是不能改变的。那么,在超性能、远距离传输模拟视频时,考虑和考验的只能是是传输设备的性能----即在6M带宽内,设备对视频信号特性的补偿能力,恢复能力和按什么标准,把图像质量恢复到什么程度的问题。
四、同轴与双绞线传输设备当前发展水平
1.同轴传输设备:
单程末端补偿(无前端设备)的视频恢复产品,最大补偿距离为:75-5电缆2公里,75-7电缆大于3公里;加前端预补偿单程可达到5公里。
技术上采用我国自有知识产权的"频率加权视频放大技术",全程距离不分档,连续可调,具有独特的轮廓增强和高频提升的改善图像功能。除解决远距离传输外,其特有的图像改善功能也被更多的工程商看好。产品已达到专业级水平。
补偿标准为,按照我国PAL-D视频失真度6M带宽标准要求的视频特性恢复能力。工程现场参考评价标准为"与摄像机原图像比较,没有差别";如轮廓增强和高频提升功能用得适当,主观评价还会比原图像清晰。
2003年10月北京安防博览会上正式展示,各地工程商普遍认可,也被部分双绞线产品生产和经销单位测试比较后认可。
2.双绞线传输设备:
单程(前端+末端)传输最大补偿距离,1.2-1.5公里;
补偿标准未见公开。从博览会展示和部分工程商的使用反映,"标准就是看图像,觉得可以就行了"。
大部分产品视频恢复水平和图像质量还有待提高。
五、正确认识同轴与双绞线传输技术
1.双绞线视频传输系统,具有较强的抗共模干扰能力。在有些应用工程中,如多信息综合布线系统,优势很大,在某些监控工程中,其综合成本与同轴电缆差不多,或低于同轴系统(但图像质量还有待进一步努力提高)。这些优点,产品生产厂家已经宣传的有过之无不及;值得注意的是,许多工程商被误导的已经不知道东南西北了。他们说,同轴电缆衰减比双绞线大多了,同轴电缆有干扰等等,认为双绞线一片大好,没有缺点。有的工程商就是因为相信了这种误导宣传,工程图像质量达不到要求,被晾到了工程现场;
2.工程商除了要了解双绞线系统的优点外,目前主要矛盾还是对双绞线传输系统的缺点和问题认识不足,或认识很浅,如:双绞线传输衰减量和失真度远大于同轴电缆,双绞线不仅有欧姆衰减还有辐射衰减,回波衰减,线间互串,护套老化快等问题。为什么用非屏蔽而不用抗干扰能力更强大的屏蔽双绞线呢?因为屏蔽层对双绞线对都有偶合影响,会引起更大的衰减,显然,靠近双绞线的外部金属物体还会产生无规律的破坏平衡传输特性的影响,双绞线的抗外部电磁干扰能力也不是像说的那么理想,工程规范有强干扰环境不能使用双绞线的规定。遗憾的是我们的厂家宣传中,对此却只字不提。
3.工程商如何选用和设计传输系统,涉及的因素很多,自然会根据具体情况全面考虑。工程上主要考虑的还是在保证图像质量的原则下,谈距离,谈成本,谈合理设计,谈工程造价等等。希望生产厂家能够客观真实的介绍产品有缺点。大家都不要误导别人,一切有要由实践来检验真伪。
4.同轴电缆是传统传输线,但并不是像有人说的那样"过时了",现在包括移动通信,网络短干线通信,有线电视,雷达系统,视频监控等许多领域里,仍然大量应用同轴电缆,其宽带性能是双绞线不能比的。在视频传输领域里,同轴电缆也有它的缺点,工程中就怕遇到干扰,也容易产生一些人为干扰。
5.主要结论是:
①外界电磁干扰不是透过屏蔽层传到同轴电缆芯线上才形成干扰的,而是因为线缆太长,作为视频信号"地"的屏蔽层电阻不是零,干扰产生的感应电动势在屏蔽层电阻上产生了干扰电压,串在了视频信号传输的"地"回路中,便形成了与视频信号无法分离的干扰;
②布线不合理,地电位在屏蔽层上也会产生了感应电动势,形成干扰;
③干扰一旦进入视频信号中,目前还没有有效的剔除办法和产品。所以工程设计和施工中,必须不能让干扰串入视频信号;
④我国自有知识产权的抗干扰同轴电缆已经开发成功,它对50周,变频电机等强电磁干扰,具有优异的抗干扰能力。
显示器是VGA接口的有时会出现水波纹,可以先试下换台用DVI线连接的显示器
如果你的显示本身是VGA和DVI双接口,直接撤下VGA上DVI线
VGA是模拟接口容易受到干扰,DVI是数字接口,抗干扰能力强
我使用的镁光M4 SSD,WIN7 X64环境下,经常用着用着所有程序都停止响应,然后接着蓝屏,自动重启后,BIOS里发现不了SSD,必须断电再开机才能找到SSD。 已更换硬盘数据线,换过主板上的SATA插口,都不可以,从网上得知像这种掉盘问题首先尝试刷新固件。
比如我想把我的 镁光M4 C400 128G CT128M4SSD2 SSD升级固件,自带的固件是0009,目前最新的固件是070H
镁光官网 固件下载地址 http://www.crucial.com/support/firmware.aspx 比如我买的是 CT128M4SSD2 就选 Crucial m4 2.5-inch SSD,下载对应操作系统的固件,建议将下载好的固件放到C盘根目录下,运行后点击“License”按钮,稍等再按“Continue”按钮,系统会自动重启,重启后会自动更新固件,直到进入桌面,完成固件更新。
如果你运行固件更新软件,提示“There are no SSDs on your system that need to be updated.”, 到BIOS里面修改硬盘模式,把原先的AHCI模式改为IDE模式,这样就可以刷固件了,刷完固件再改回去就可以。 网上有人说换主板上的SATA口可以解决,其实这样的目的是把原先插到主板上的原生SATA口,换到一个模拟IDE口上。
如果以上方法都不行,使用U盘启动升级,方法请 点我用迅雷下载 或本地下载 U盘升级说明PDF
还不行就用U盘Dos下升级,选择官网上的第三个升级工具,使用压缩软件打开BOOT-->ISOLINUX-->BOOT2880.IMG文件,再用UltraISO打开BOOT2880.IMG,解压缩出AUTOEXEC.BAT、FWA.IMG、HDPMI32.EXE、DOSMCLI.EXE四个文件拷贝到DOS启动盘中,系统设置为u盘启动,如果没有自动执行,请手动运行Autoexec.bat。
查看固件版本可使用 AS SSD Benchmark http://down.x6x8.com/soft/1/70/3001.html 或者 CrystalDiskInfo http://down.x6x8.com/soft/1/70/2150.html
Trim这个功能是针对固态硬盘开发的,而且并不是全部的固态硬盘都支持这个功能,因此,并不是所有的硬盘都能使用。理论上如果硬盘支持,同时又是Win7系统就会默认开启这个功能了。
win7下Trim启用的验证方法
其实Windows 7默认状态下Trim指令是开启的,如果想查询目前的Trim指令状态,我们可以在管理员权限下,进入命令提示符界面,输入“fsutil behavior QUERY DisableDeleteNotify”,之后会得到相关查询状态的反馈。在这里,提示为“DisableDeleteNotify = 0”即Trim指令已启用;提示为“DisableDeleteNotify = 1”即为Trim指令未启用。
并不是操作系统提供Trim指令支持,所有SSD都能享受到Trim技术所带来的好处,这还需要固态硬盘的固件支持才能实现。一些主要的固态硬盘主控芯片厂商已经提供了支持Trim的固件(例如英特尔"X25-M G2"),不过也有厂商开发出不依赖操作系统的垃圾回收技术,通过回收不再使用的闪存区块加入负载平衡算法,防止固态硬盘在长期使用后速度下滑,并延长闪存使用寿命,过程完全在固态硬盘内部完成。
Trim的作用
原本在机械硬盘上,写入数据时,Windows会通知硬盘先将以前的擦除,再将新的数据写入到磁盘中。而在删除数据时,Windows只会在此处做个标记,说明这里应该是没有东西了,等到真正要写入数据时再来真正删除,并且做标记这个动作会保留在磁盘缓存中,等到磁盘空闲时再执行。
这样一来,磁盘需要更多的时间来执行以上操作,速度当然会慢下来。
而当Windows识别到SSD并确认SSD支持Trim后,在删除数据时,会不向硬盘通知删除指令,只使用Volume Bitmap来记住这里的数据已经删除。Volume Bitmap只是一个磁盘快照,其建立速度比直接读写硬盘去标记删除区域要快得多。这一步就已经省下一大笔时间了。然后再是写入数据的时候,由于NAND闪存保存数据是纯粹的数字形式,因此可以直接根据Volume Bitmap的情况,向快照中已删除的区块写入新的数据,而不用花时间去擦除原本的数据。
以上就是Trim的原理以及真正作用。
注意:如果SSD组RAID0后,将失去Trim功能
举个例子,假如一个128KB大小的区块内存放着一个128KB的文件,如果文件被删除并执行Trim操作,固态硬盘就可以避免把这个区块中的字节与对此区块的后续写入所需的其它字节相混合,这能大大减轻固态硬盘的“磨损”。
在Windows 7里,Trim请求不仅限于删除操作,也于分区和卷级别命令、文件系统命令、系统还原功能完全整合。
看清楚,是墨盒清零,不是机器的废墨清零,进行如下操作后,电脑里显示打印机的墨盒为满墨状态。
首先进入维修模式:A、先按着“停止/重置”键,然后按电源键开机。 B、按电源键不放手的同时,松开“停止/重置”键,然后再双击“停止/重置”键。 C、同时松开电源健和“停止/重置”键,此时进入维修状态。
按住电源键,然后拔掉电源线。
按住电源键然后插入电源键。
等到电源键又亮起了,按一下“停止/重置”键两次。 然后等一体机完成一系列动作后,液晶显示 0
按+ 键,一次,这时 液晶显示从 "0" 变成 "1"
按彩色复印键 两次
然后按电源键一次,这时一体机会扫描,复印一次,不用管它,紧接着,打印机会打印一页。
打开扫描台
拔掉电源
取出墨盒,然后合上扫描台。
插入电源
按电源键一次。(发现没有墨盒,竟然没有报错,呵呵,有戏!!)
再次打开扫描台(液晶显示会报错,不用管它。正常的)
插入墨盒,合上扫描台。
接着一体机会有一系列动作,慢慢等,这道液晶显示变成了我们最期待的 “1”,看看警告灯,不再闪了。呵呵搞定了。