YB-12*1学习目标的概念就是:“学习中学习者预期达到的学习结果和标准”。俄国伟大作家托尔斯泰说:“要有生活目标,一个月的目标,一个星期的目标,一天的目标,一个小时的目标,一分钟的目标,还得为大目标牺牲小目标.”学习目标具有导向、启动、激励、凝聚、调控、制约等心理作用.有了明确的学习目标,就会朝着目标自觉地、努力地学习,会对学习产生更积极的影响。完成同样的学习任务,如果学习者学习目标明确,会比没有目标可以节省60%以上的时间.有人打过形象的比喻没有明确目标的学习像是饭后散步;有明确目标的学习就像是运动会上的赛跑。
补偿电缆
KX-GA-VVP
聚氯绝缘和护套铜丝编织总精密级K分度号热电偶用补偿电缆
KX-GA-VVRP
聚氯绝缘和护套铜丝编织总精密级K分度号热电偶用补偿软电缆
KX-GA-VPVP
聚氯绝缘和护套铜丝编织分屏加总精密级K分度号热电偶用补偿电缆
KX-GA-VPVRP
聚氯绝缘和护套铜丝编织分屏加总精密级K分度号热电偶用补偿软电缆
KX-GA-YJVP
交联聚绝缘聚氯护套铜丝编织总精密级K分度号热电偶用补偿电缆
KX-GA-YJVRP
交联聚绝缘聚氯护套铜丝编织总精密级K分度号热电偶用补偿软电缆
KX-GA-YJPVP
交联聚绝缘聚氯护套铜丝编织分屏加总精密级K分度号热电偶用补偿电缆
KX-GAYJPVRP
交联聚绝缘聚氯护套铜丝编织分屏加总精密级K分度号热电偶用补偿软电缆
KX-HA-FFP
氟塑料烯绝缘和护套铜丝编织总精密级K分度号热电偶用补偿电缆
KX-HA-FFRP
氟塑料烯绝缘和护套铜丝编织总精密级K分度号热电偶用补偿软电缆
KX-HA-FPFP
氟塑料绝缘和护套铜丝编织分屏加总精密级K分度号热电偶用补偿电缆
KX-HA-FPFRP
氟塑料绝缘和护套铜丝编织分屏加总精密级K分度号热电偶用补偿软电缆
KX-HA-FVP
氟塑料烯绝缘聚氯护套铜丝编织总精密级K分度号热电偶用补偿电缆
KX-HA-FVRP
氟塑料烯绝缘聚氯护套铜丝编织总精密级K分度号热电偶用补偿软电缆
KX-HA-FPVP
氟塑料绝缘聚氯护套铜丝编织分屏加总精密级K分度号热电偶用补偿电缆
KX-HA-FPVRP
氟塑料绝缘聚氯护套铜丝编织分屏加总精密级K分度号热电偶用补偿软电缆
KX-HA-FGP
氟塑料烯绝缘硅橡胶护套铜丝编织总精密级K分度号热电偶用补偿电缆
KX-HA-FGRP
氟塑料烯绝缘硅橡胶护套铜丝编织总精密级K分度号热电偶用补偿软电缆
KX-HA-FPGP
氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏加总精密级K分度号热电偶用补偿电缆
KX-HA-FPGRP
氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏加总精密级K分度号热电偶用补偿软电缆
注:1以上基本型号仅列出铜丝或镀锡丝方式,其他类型型号只需改变代号即可,如P2、P3
2 阻燃型在型号前加ZR,铠装电缆型号后加22,ZR192为进口PFA材料,耐温260℃
4:本安型补偿电缆
IA-KX-GA-FPVP
氟塑料绝缘聚氯护套铜丝编织分屏加总精密级K分度号本安型热电偶用补偿电缆
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氟塑料绝缘聚氯护套铜丝编织分屏加总精密级K分度号本安型热电偶用补偿软电缆
IA-KX-HA-FPFP
氟塑料绝缘和护套铜丝编织分屏加总精密级K分度号本安型热电偶用补偿电缆
IA-KX-HA-FPFRP
氟塑料绝缘和护套铜丝编织分屏加总精密级K分度号本安型热电偶用补偿软电缆
IA-KX-HA-FPGP
氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏加总精密级K分度号本安型热电偶用补偿电缆
IA-KX-HA-FPGRP
氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏加总精密级K分度号本安型热电偶用补偿软电缆
YB-12*1改进风路:加大风扇外缘与风扇罩或端面内腔间隙,取消风道中的障碍,使风流方向平滑,可改善噪声。定子绕组采用合理的短矩。异步电动机转子采用相对倾斜的双斜槽结构以减少轴向力;直流电动机采用不均匀气隙。交流电动机采用磁性槽楔,不但可以减少谐波损失提率,还可以减少由谐波磁场引起的电磁噪声。使用中的电机产生“扫膛”时,可适当增大气隙以减少气隙磁密。当电机功率有裕量时,可将转子圆周车去一部分,以增大气隙,消除高次谐波引起的噪声,但在减小的同时,增大了空载电流,并使功率因数有所降低。
注:1以上基本型号仅列出铜丝或镀锡丝方式,其他类型型号只需改变代号即可,如P2、P3
2 阻燃型在型号前加ZR,铠装电缆型号后加22,ZR192为进口PFA材料,耐温260℃
五:代号名称和含义
表2
项目
代号
说明
阻燃特性
ZR
分A、B、C级阻燃
系列代号
/IA
无(本安型)
绝缘材料
Y
聚
YJ
交联聚
YD
低烟无卤阻燃聚烯烃
F
聚乙丙烯(F46)或可溶性聚四氟(PFA)
护套材料
YD
低烟无卤阻燃聚烯烃
V
聚氯
F
聚乙丙烯(F46)或可溶性聚四氟(PFA)
G
硅橡胶
材料
P
铜丝编织
P2
铜带绕包
P3
铝塑复合带绕包
导体结构
A
单股导体
B
7股绞合导体
R
多股绞合导体
YB-12*1动态同步修正方法如下:由于定时,计数器溢出后,又会从O开始自动加数,故在给定时/计数器再次赋值前,先将定时,计数器低位(TLO)中的值和初始值相加,然后送人定时,计数器中,此时定时,计数器中的值即为动态同步修正后的准确值。具体程序如下:采用此种方法后,相信制作的电子时钟的精度已有提高了。自动调整方案采用同步修正方案后,电子时钟的精度虽然提高了很多,但是由于晶振频率的偏差和一些其他未知因素的影响(同一块电路板、同样的程序换了一片单片机后,走时误差不一样,不知是何原因),时间长了仍然会有积累误差。