耐高低温扁电缆程序最终进入while;里纠缠去了,这个到好解释。现将while;语句掉。我还以为程序不能被正确执行了呢,因为退出了main主函数,就像Render需要循环来实现一样(尽管刚刚闪灯的程序不在循环之内,但我还是不由产生了这一错觉)。程序执行的结果是:灯不停的闪烁!看到这个现象后的猜想及动作^-^:这块板坏了吧!(在带操作系统如linux字符界面下运行一个不带死循环的C语言文件完毕后就会返回到linuxshell程序中)。
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KYJV系列交联聚绝缘控制电缆适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路
控制电缆使用特性:1、 导体长期允许工作温度为70℃。2、敷设时环境温度≥0℃。 3、弯曲半径: 4、无铠装层电缆,应不小于电缆外径的6倍。5、有铠装或铜带屏遮结构电缆,应不小于电缆外径的12倍。6、有屏遮结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍
控制电缆型号及名称:
KYJV 铜芯交联聚绝缘聚lu护套控制电缆
KYJVP 铜芯交联聚绝缘聚lu护套编织控制电缆
KYJVP2 铜芯交联聚绝缘聚lu护套铜带控制电缆
KYJV22 铜芯交联聚绝缘聚lu护套钢带铠装控制电缆
KYJVP-22 铜芯交联聚绝缘聚lu护套铜丝编织钢带铠装电缆
KYJVP2-22铜芯交联聚绝缘聚lu护套铜带钢带铠装电缆
ZR-KVV22 ZR-KVV32 铠装控制电缆 阻燃控制电缆
控制电缆:GB9330-88 适用范围:本产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路使用特性:
1、导体长期允许工作温度为70℃。
2、敷设时环境温度≥0℃。
3、弯曲半径:
4、无铠装层电缆,应不小于电缆外径的6倍。
5、有铠装或铜带屏遮结构电缆,应不小于电缆外径的12倍。
6、有屏遮结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。
耐高低温扁电缆下面简单介绍一下用分离电子元器件组成的延时继电器的工作原理。它工作使用一微型变压器降压,初级输入电源为AC交流220Ⅴ,次级有二组电源AC18ⅤAC12Ⅴ,AC18V经桥式整流二极管(1N4001×4),C1(30uf/32V)滤波后,为kA微型继电器、复合三极管ⅤT1ⅤT2(9012)提供直流DC工作电源。另一组AC交流12Ⅴ电经vD1半波整流,C2电解电容滤波,供给调整充电时间专用可变电位器RP1,C3为一独石电容,其工作特性较好而用于延时充放电电路中。
7、型号及名称:KVV型、ZR-KVV型450/750V铜芯聚氯绝缘聚氯护套控制电缆
KVVP型、ZR-KVVP型450/750V铜芯聚氯绝缘聚氯护套编织控制电缆
KVVP2型、ZR-KVVP2型450/750V铜芯聚氯绝缘聚氯护套铜带控制电缆
KVV22型、ZR-KVV22型450/750V铜芯聚氯绝缘聚氯护套钢带铠装控制电缆
KVV32型、ZR-KVV32型450/750V铜芯聚氯绝缘聚氯护套钢丝铠装控制电缆
KVVR型、ZR-KVVR型450/750V铜芯聚氯绝缘聚氯护套控制软电缆
KVVRP、P1、P3型,ZR-KVVRP、P1、P3型450/750V铜芯聚氯绝缘烯护套电缆
适用范围:本产品适用于额定电压450/750V及以下输配电线路中。注:用户需要阻然型产品,上述型号均可生产供货,只要在订货合同或协议中说明即可,型号前加写“ZR”,即ZR-KVV型……等。
生产范围: KVV、KVVP型号:导体标称截面0.75 mm2、1.0mm2、1.5 mm2、 2.5mm2、4mm2可生产2~61芯;6mm2的可生产2~14芯;10 mm2的可生产2~10芯。
型号:导体标称截面0.75 mm2、1.0mm2、1.5 mm2、 2.5mm2、4mm2可生产4~61芯;6mm2的可生产4~14芯;10 mm2的可生产4~10芯。
KVV22型号:导体标称截面0.75 mm2、1.0mm2可生产7~61芯;截面1.5 mm2、2.5mm2、4mm2可生产4~61芯;可生产2~61芯;6 mm2的可生产4~14芯;10 mm2的可生产4~10芯。
KVV32型号:导体标称截面0.75 mm2、1.0mm2可生产10~61芯;截面1.5 mm2、2.5mm2、4mm2可生产7~61芯;6 mm2的可生产4~14芯;10 mm2的可生产4~10芯。
KVVR型号:导体标称截面0.75 mm2、1.0mm2、1.5 mm2、 2.5mm2、4mm2可生产4~61芯。
KVVRP型号:导体标称截面0.50 mm2、0.75 mm2、1.0mm2可生产10~61芯;1.5 mm2、2.5mm2、4mm2可生产4~48芯。
注:推荐的芯数系列为:2、3、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52和61芯。
耐高低温扁电缆由于两台计算机都有可能改变某一个信息(改变某一位的状态,或是对某一数据字的赋值等),因此就有可能产生矛盾。那么,该信息的最后状态由谁来决定呢?显然,由在时序上后执行的来决定。如同我们早就知道的那样,在编写和运行PLC程序时,它每次都是按照扫描周期,由上(地址号为0)而下地(终点是END指令所在行,它地址号)执行程序。如果有两条或两条以上的指令改变了同一个寄存器的数值(或是同一个寄存位的状态),其结果是只有最后一条指令有效。