一.选择题(共10小题)
2.(2015
春?南安市校级期中)如果一个长方体的4个面的面积都相等,那么其余两个面是
4.(2015春?道县期中)一根长40分米的铁丝焊成一个长方体框架,还余4分米,这个长
6.(2014?罗源县)小林给一只受伤的小鸟做一个笼子,他先用铁丝围成了一个长5分米,
8.(2014?衡水模拟)一个长方体的长、宽、高分别是10厘米、8厘米和6厘米,棱长总和
9.(2014春?陕西期中)如果一个长方体相交于一个顶点的所有棱长之和是20厘米,那么
二.填空题(共10小题)
11.(2015?临洮县校级模拟)长方体最多有两个面是正方形. .(判断对错)
12.(2015春?湖北校级期中)有两个相对面是正方形的长方体,它的其余四个面完全相
同. .(判断对错)
13.(2015春?嘉祥县期末)一个正方体的棱长是6厘米,它的棱长总和是 厘米,表面积是 平方厘米.
14.(2015春?新庄区校级月考)正方体是一种特殊的长方体.
15.(2015春?平江县期中)长方体所有的面一定是长方形. .(判断对错)
16.(2015春?嘉祥县期末)相交于的 、 、 .
17.(2015春?嘉祥县期末)一个长方体的棱长总和是48厘米,底面周长是12厘米,高
是 .
18.(2015春?阜阳期中)做一个长8厘米,宽7厘米,高6厘米的长方体框架需要铁丝 厘米.
19.(2015春?恩施州期中)长方体有个顶点, 条棱,特殊情况下有两个相对的面是正方形,此时最多有 个面完全相同.
20.(2015春?鄂州期中)一根铁丝扎成了一个长5cm,宽4cm,高3cm的长方体框架,如果用这根铁丝扎成一个正方体框架,这个正方体的棱长是 cm.
三.解答题(共10小题)
21.(2015春?上海期末)补画长方体(用虚线表示被遮住的线段;只要在已有图形基础上画出长方体,不必写画法).
22.(2015春?阜阳期中)按要求计算.
(1)计算图形的棱长总和.
(2)计算图形的表面积.
(3)计算图形的体积.
23.(2015春?道县期中)做一个长方体框架,长5分米,宽4分米,高2分米,要用多长的铁丝?
24.(2015春?平江县期中)焊接一个长为4cm,宽为5cm,高为3cm的长方体灯笼框架(接头处忽略不计),需要多少的铁丝?
25.(2015春?薛城区月考)用一根168厘米的铁丝,焊接成一个长方体教具,长20厘米,宽12厘米,它的高是多少厘米?
26.(2014春?新民市校级月考)一个长方体的棱长之和是64厘米,它的长为8厘米,宽为3厘米,高是多少?
27.(2013春?上海月考)把如图所示的图补画成一个长方体.
28.(2013春?南阳校级月考)一根长120厘米的铁丝,做一个长12厘米、宽10厘米、高6厘米的长方体框架,够用吗?
29.(2013春?兴宾区期中)花花过生日,小姨送给她一个蛋糕,蛋糕盒(如图)用丝带捆扎,打结处的丝带长30厘米,捆扎这个蛋糕盒至少需要多长的丝带?
30.(2012春?温州期末)如图是长方体的展开图,求长方体的表面积和体积(单位:cm)
2015年08月07日478824029的【长方体的特征】
参考答案
一.选择题(共10小题)
1.A 2.A 3.BD 4.B 5.A 6.B 7.C 8.D 9.D 10.A
二.填空题(共10小题)
11.12.正确 13.14. 15.错误 16.同一个顶点长宽高 17. 18.19.20.
三.解答题(共10小题)
21.22. 23.24. 25.26. 27.
28. 29. 30.
长方体的特征
长方体的特征:有 6 个面,都是长方形, (有时相对的两个面是正方形) ,相对 的面形状相同,面积(大小)相等;有 12 条棱,相对的棱长度相等;8 个顶点。 正方体的特征:有 6 个面,都是正方形,6 个面的面积相等;12 条棱的长度相 等;8 个顶点。 长方体的棱长总和=(长+宽+高)×4 正方体的棱长总和=棱长×12
长方体的表面积(6 个面)=(长×宽+长×高+宽×高)×2 长方体的表面积(5 个面,少一个底面或上面)=(长×高+宽×高)×2+长×宽 长方体的侧面积(前后左右 4 个面)=(长×高+宽×高)×2=(长+宽)×2×高 底面周长 正方体的表面积=棱长×棱长×6 正方体的表面积(无盖,5 个面)=棱长×棱长×5
长方体的特征
长方体的特征
1、长方体有6个面,相对的面完全相同,特殊时有两个相对的面是正方形。
2、长方体有12条棱,相对的棱长度相等,有3组,每组有4条。
3、长方体有8个顶点。
4、相交于一点的三条棱分别叫做长方体的长、宽、高。
正方体的特征
1、正方体有6个面,每个面完全相同,都是正方形。
2、正方体有12条棱,每条棱长度相等。
3、正方体有8个顶点。
4、正方体是由6个完全相同的正方体围成的立体图形。
5、正方体可以看成是长、宽、高都相等的长方体。
长方体的表面积
长方体或正方体6个面的总面积叫做它的表面积。
长方体的表面积=(长×宽+长×高+宽×高)×2
正方体的表面积
正方体的表面积=棱长×棱长×6
长方体的特征
(一)正方体和长方体的认识
长方体的特征:
〔1〕长方体有6个面,每个面都是长方形(也可能相对的两个面是正方形)相对的面,
面积相等。
〔2〕长方体有12条棱,相对的棱长度相等。
〔3〕长方体有8个顶点。
正方体的特征:
〔1〕有6个面,每个面都是正方形,且面积相等。
〔2〕有8个顶点。
〔3〕有12条棱,每条棱长度相等。 由六个长方形围成的封闭立体图形叫做长方体,长方体的任意一个面的对面都与它完全相同。正方体是长方体的特殊形式,当长方体的长、宽、高相等时即为正方体。 露在外面的面:
1、每增加一个小正方体,露在外面的面就增加3个面。
2、每增加一个小正方体,露在外面的面就增加4个面。
展开与折叠
长方体(正方体)的展开图有11种分别为:
1.4.1
(1) (2) (3) (4)
(5) (6)
2.2.2
2.3.1
(1) (2) (3)
(二)长方体与正方体的表面积:
上或下 前或后 左或右
正方体的表面积=棱长x棱长x6
(三)长方体与正方体的体积:
长方体的体积:长×宽×高
正方体的体积:棱长×棱长×棱长
长方体特征是什么(共5篇)
以下是网友分享的关于长方体特征是什么的资料5篇,希望对您有所帮助,就爱阅读感谢您的支持。
什么是特征阻抗篇1
引言
在高速设计所带来的电气问题中,最重要也是最常见的就是阻抗受控电路板和传输线的特征阻抗。而且,对非电子类工程师来讲,这也是最抽象最容易混淆的问题之一。一条传输线最基本的特性就是特征阻抗,在这篇简短的说明中,将对此作一个简单而直观的解释。
什么是传输线
让 我们从什么是传输线开始说起,传输线就是由两个有一定长度的导体构成。一条是信号的传播路径,另外一条是返
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回路径(忘掉“地”这个词而代之“返回路 径”)。在多层板设计中,每条走线都是传输线的一部分,而相邻的参考平面则作为返回路径。构成一条良好的传输线的条件是,在沿着其长度分布的任何地方其特 征阻抗都是连续的。构成一块PCB 是“阻抗受控”电路板的条件是,板上所有走线的特征阻抗都达到一个指定值,这个值通常在25Ω到70Ω之间。那么到底是 什么决定了这些条件的呢,是特征阻抗吗,
“假如我们自己就是信号”
思考特征阻抗的一个最简单的办法,就是看当信号沿着传输线传播时,信号感受到了什么。首先,让我们假设一条传输线恰好是一条微带线,而且在这条走线的任何地方截面都相同。图一是一个微带线的例子。
图一. 一条典型的微带线的截面
假 设我们给这条线加一个1V 的阶跃电压,比如我们在这条线和它的返回路径之间接上一个1V 的电池。在我们接上的瞬间,电压信号就以光在介质中的速度沿着走线 向前传播,这个速度典型值约6in/ns。这个信号,当然,就是在信号线和相邻返回路径上任意相邻两点测得的电压差。沿着走线传播的电压信号边沿如图二所 示:
图二. 在时间轴上某一点,信号沿着传输线传播时的波形
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用 一种拟人化的方法,假如你自己就是信号,以6in/ns的速度沿着传输线向前传播。那么你会看到什么呢,在刚开始的10ps 内,你沿着传输线走了约 0.06in ,让我们把时间固定再来看传输线,在你身后,你已经在传输线和返回路径之间建立起了稳定的1V 电压信号,这就意味着在你身后的传输线上有额外 的正电荷,在返回路径上有额外的负电荷。就是这些额外的电位差维持了构成电容器的两个导体之间的1V 电压信号。在你前面,传输线并不知道你正在往前走,所 以信号线和返回路径之间的电压仍然是0V 。在下一个10ps 内,随着你的脚步,你将把你脚下长度为0.06in 的区域上的电压从0V 改变成1V 。要做到这 一点,你必须给信号线增加一些正电荷,给返回路径增加一些负电荷。对于你走的每一个0.06in 长度,你都要增加更多的正电荷给信号线和更多的负电荷给返 回路径。每10ps ,传输线上就有另外一个长度区域就被充电,信号沿着传输线向前传播。但是充电的电荷是从哪里来的呢,
答 案:电荷是从源头来的,也就是我们为了给传输线上建立初始信号而给传输线接上的那个电池。当我们自己是信号并沿着传输线前进的时候,我们就连续地给传输线 充电。在我们身后的信号线和传输路径上,便留下了1V 的电压差。每10ps ,我们就开始新的脚步并从电池吸取另外一部份电
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荷dQ ,这个恒定的电荷常量 dQ ,在恒定的时间间隔dt 内从电池流出,这样就形成了恒定的电流。正电流流入信号线,负电流在相同的时刻流入返回路径。 负电流流入返回路径其实也就是正电荷流出返回路径。而且,恰好在信号波形的前沿这个地
方,交流电流从信号线和返回路径构成的电容上流过并形成回路。如图三所示:
图三. 信号在传输线上传播时的电流路径,注意电流在信号电压充电的地方返回源头。 传输线的阻抗
从电池的角度来看,一旦你把它连接到传输线的前端上,为了维持稳定的电压,就会有一个恒定的电流流出。你可能会问,什么类型的电路元件具备如此特性----保持电压恒定不变而有恒定的电流流动,这就是电阻。
对电池来讲,当信号沿着传输线传播的时候(着重强调),每10ps 就连续地充电0.06in 长度,并从源头吸收一个恒定的电流。这时的传输线看起来就像一个有恒定阻值的电阻,我们也称之为传输线的瞬态阻抗。
同 样,当你自己作为信号在传输线上走的时候,随着你迈出的每一步,都能连续地感受到传输线的电磁环境并总是问,我下一步的阻抗是什么,当你的脚步落到传输线 上的时候,你总会问,在我迈出下一步之前,需要多少电流才能在10ps 之内把我脚下这一步的电压充到1V 呢,这就是你
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感受到的瞬态阻抗。
就 像我们连接上电池时看到的,当你在传输线上以稳定的速度行走的时候,并且传输线有相同的截面,那么,每迈出一步,在每个10ps 时间内都需要相同数量的电 荷把传输线充到相同的电压。随着你迈出的每一个脚步,你都会在相同的电压值上从电池吸收相同的电流。而且同时你也会感受到相同的瞬态阻抗。
假如传 输线在它的整个长度分布上具有相同的信号传播速度,并且每个单位长度上电容都相同,那么,在你行走时,随着你走的每一步你都能感受到相同的瞬态阻抗。因为 这个阻抗在传输线上是恒定的,因此,为了说明这种特殊的传输线具有的这种特征,我们给它起了一个特别的名字,称之为传输线的特征阻抗。特征阻抗就是信号沿 着传输线传播时所感受到的瞬态阻抗。如果信号沿着传输线传播的时候,在每一个步长上都能感受到相同的特征阻抗,我们就认为这条传输线是阻抗受控传输线。 对于传输线的特征阻抗,要关注些什么,
对 于信号来讲,传输线的瞬态阻抗或者说特征阻抗是一个非常重要的特性。在传输线上,假如下一个步长的阻抗和上一个步长相同,信号质量将会很完美,信号将会以 之前的状态连续地向前传播。假如下一个步长和上一个步长不同并且阻抗发生了改变,信号将会反射一小部分能量回去,并导
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致信号有一点变形。
为 了得到最佳的信号质量,互连设计的目标就是尽可能地让传输线的阻抗保持连续(恒定)。这意味着,首先要保持传输线的特征阻抗连续,其次是在加工阻抗受控电 路板时不断增加的阻抗。所有其它的一些设计窍门,比如减少stub 长度,给末端加匹配,比星形连接更常用的菊花链,所有的这些设计都是为了保证信号感受到 的阻抗连续。
特征阻抗的计算
从以上这个简单的模型中,我们可以对信号传播时感受到的特征阻抗作一个估算。信号在每一个步长中感受的阻抗Z 就是阻抗最基本的定义,
Z = V/I
电压就是信号加在传输线上的电压V ,电流I 就是在每一个步长时间dt 里从你脚下流出的充电电荷dQ :
I = dQ/dt
从你脚下流出的充电电荷(最终是从电池流出),也等于把每一个步长上的电容dC 充到信
号电压V 所需要的电荷,
dQ = dC V
我们可以把每一个步长上的电容和传输线单位长度电容CL 以及信号在传输线上的传播速度V 关联起来,需要记住的是,每个步长的长度就是我们的速度V 乘以每一步所花
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的时间dt , dC = CL v dt
综合所有的项,我们可以把瞬态阻抗写成:
Z = V/I = V/(dQ/dt) = V/(dC V/dt) = V/(CL v dt V/dt) =
1/(CL v)
我们可以看出,瞬态阻抗和传输线单位长度电容以及信号的传播速度有关,这也是传输线特征阻抗的定义。为了和实际的阻抗Z 区分开来,我们给传输线的特征阻抗加了一个下标0,就得到了下面的特征阻抗公式:
Z0 = 1/(CL v)
假如传输线单位长度电容和信号的传播速度在沿着传输线的长度分布上是恒定的,那么传输线就会有一个恒定的特征阻抗,就应该称为阻抗受控传输线。
这个简单的公式可以让我们把对电容的直观认识联系到新发现的特征阻抗的认识上来。这说明如果你增加单位长度的电容,比如增大线度,那么就会导致特征阻抗减小。
什么是特征频率篇2
什么是特征频率/截止频率
作者:佚名 来源:www.elecfans.com 发布时间:2010-3-5
16:32:09 [收 藏] [评 论
]
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什么是特征频率/截止频率
在实际的放大电路中总是存在一些电抗性元件,如电感、电子器件的极间电容以及接线电容与接线电感等。因此,放大电路的输出和输人之间的关系必然和信号频率有关。放大电路的频率响应所指的是,在输入正弦信号情况下,输出随频率连续变化的稳态响应。当保持电路输入信号的幅度不变,改变频率使输出信号降至最大值的0.707倍,或某一特殊额定值时该频率称为截止频率。用它来说明电路频率特性指标.在放大器电路中,在高频端和低频端各有一个截止频率,分别称为上截止频率和下截止频率。两个截止频率之间的
频率范围称为通频带。
截止频率fβ、fα 当β下降到低频时0.707倍的频率,就是共发射极的截止频率fβ;当α下降到低频时的0.707倍的频率,就是共基极的截止频率fαo fβ、fα是表明管子频率特性的重要参数,它们之间的关系为:
fβ?(1-α)fα。
晶体管的工作频率超过截止频率fβ或fα时,其电流放大系数β值将随着频率的升高而下降。特征频率是指电流增益β值降为1时晶体管的工作频率。它是表征晶体管在高频时放大能力的一个基本参量.由于特征
频率与电流有关,故必须考虑它随电流分布关系。
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通常将特征频率fT小于或等于3MHz的晶体管称为低频管,将fT大于或等于30MHz的晶体管称为高频管,
将fT大于3MHz、小于30MHz的晶体管称为中频管。
以单管共射电路为例,影响放大电路频率响应的因素有很多,具体见如下表:
晶体管的特征频率和半导体材料,制造工艺以及晶体管的类型(NPN或PNP,NMOSFET, PMOSFET或JFET)等因素有关.例如,IBM公司采用SiGe材料和130nm工艺,可制造出特征频率为200GHz的微波晶体管. 设计师利用这一性能可以实现盲区检测用的24GHz雷达、汽车碰撞告警或先进巡航控制用的77GHz雷达系统
什么是技术特征篇3
权利要求作用:如果对技术方案描述过宽,可能使专利权无效,如果对技术方案描述过窄,可能对保护的东西无法进行全面说明,导致无法得到充分的保护。
权利要求的目的并不是为了向社会详细介绍技术发明,而是为了保护专利权人的利益。当然,申请人也不能就他公开披露内容之外的东西请求专利保护。为了能够获得专利保护,申请人必须将其所作的发明内容清楚的展现出来,权利
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要求的目的不是为了帮助说明技术发明如何实施,而是为了说明哪些是申请人想要保护的新发明。
我国专利法沿袭德国的更多一些,权利要求书主张采用统一的固定的形式,而不能由申请人任意选择其认为合适的形式。
如何对技术特征进行拆分。
1、因此所划分出来的技术特征个体上要独立,即在技术方案这个整体当中有其独立的作用,然后再跟其他技术特征相互组合后又能形成整体的技术方案。
2、各个技术特征之间的相互关系也是技术特征。
比如说,在审查过程中,经常接触到的叫做特征对比表,如何划分技术特征呢,很多人的观点是怎么划分都可以。一句话就可以理解为一个技术特征。并且不少审查员的实践都是按照自然句来划分的,这么划分是否合适,是否能解决审查中遇到的问题,。
究竟一项技术方案中要概括出多少项技术特征来,并没有客观的标准,其次,技术特征在进行一一对比时的等同认定,也存在一定的误差,再者,对比较结果的综合考量也是一个存在误差的过程。
提炼技术特征的同时就是对权利要求进行解释的过程。
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什么是技术特征,
技术特征是技术方案的基本组成部分。不少老师在上课时间给出了这样一个定义:技术特征是构成技术方案的最小单元。
所以我们需要先对技术方案有一个理解,技术方案是指运用自然规律解决人类生产、生活中某一特定技术问题的具体构思,是利用自然规律、自然力使之产生一定效果的方案。世界知识产权组织的经典教材指出:发明是人脑的一种思维活动,是利用自然规律解决生产、科研、实验中各种问题的技术解决方案。
技术方案一般由若干技术特征组成。技术特征可以分为大概三类:1、例如产品技术方案的技术特征可以是零件、部件、材料、器具、设备、装置的形状、结构、成分、尺寸等等;2、方法技术方案的技术特征可以是工艺、步骤、过程,所涉及的时间、温度、压力以及所采用的设备和工具等等。3、采用零部件或步骤在发明中所起的作用、功能或者技术效果来定义和描述。我们常说的功能性限定特征。各个技术特征之间的相互关系也是技术特征。 1和2范围都容易确定。3的范围该如何确定,
专利领域的公知常识概念在创造性判断中扮演着重要的角色,是专利审查领域的一个专业术语。专利审查中遇到对比
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文件结合公知常识评价专利创造性的情形时,公知常识也是目前代理人及申请人与审查员争论的一个焦点所在。遗憾的是,我国《专利法》和《专利法实施细则》对公知常识几乎都没有做任何规定,只是在审查指南中以举例形式对公知常识作了简单描述。
相关人员研究表明,现有技术不一定是公知常识。
公知常识在审查实践中还有三个特点:一是仅限于某一技术领域范围内。它是某个技术领域内的基本的技术知识,包括一些入门级的基础知识,被称为某一领域的公知常识;二是公知
常识仅限于一定时期内,超越一定的时间界限,有可能技术知识会变得陌生,或许其属于现有技术,但不是公知常识;三是公知常识判断主体一定要是本领域普通技术人员,要以其认知来判断某技术知识是否属于公知常识。
是否可以给出一个定义:公知常识是指在专利申请日以前某一技术领域内为本领域普通技术人员普遍知晓的技术知识。
公知常识一般不属于待证事实,不需要再进行举证证明,对公知常识进行举证证明,无疑会浪费专利审查行政资源,降低审查效率。
但是公知常识本身不具备严密性和系统性,如果直接使用公知常识,将其作为绝对客观的事实一定是靠不住的,因此,
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针对审查员的审查意见,如果申请人提出了合理的质疑和有根据的反驳,则公知常识这一事实仍然需要审查员一方进行举证予以证明。
如果对于国内的申请,如果公知常识不能举证证明,是否考虑先行授予专利权,其余放置在复审或者司法等后续程序来处理。
什么是性格特征篇4
什么是性格特征,
一个人的性格可以通过16个方面来描述。这16个方面是乐群性、聪慧性、稳定性、恃强性、兴奋性、有恒性、敢为性、敏感性、怀疑性、幻想性、世故性、忧虑性、实验性、独立性、自制性、紧张性,不同的性格特点对未来选择学习的专业和从事的职业有一定的影响。
乐群性的特点 乐群性的特征:低乐群性表现为缄默、孤独、冷漠、固执,对人冷漠,喜吹毛求疵,不善于与人合作,做事对事不对人,不轻易放弃自己的主见,为人做事的标准常常很高,对自己要求比较严谨。 乐群性的特征:高乐群性现现为外向、热情、乐群、和蔼可亲,善于与人打交道和处
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理人际关系,与人相处、合作的能力强,善于与陌生人接触,适应环境的能力较强。喜欢和别人共同工作、参加或组织各种社会活动,很少为小事斤斤计较,容易接受别人的批评意见和建议。
聪慧性的特点 低聪慧性的特征:低聪慧性主要表现为思想迟钝,学识浅薄,抽象思考能力差,处理一般性问题的能力低。低聪慧性主要是对知识基础的深入掌握,缺乏灵活处理问题的能力,也可能与心理状态不稳定、身体状态不好、缺
乏实践能力等因素有关,并可以通过自己的努力学习不断提高自己的聪慧性。 聪慧性的特征:高聪慧性主要表现为聪明、富有才识,善于抽象思考问题和解决问题,高聪慧性的人常学习能力比较强,思考敏捷,变通能力较强,处理问题能力做到举一反三。受教育程度、健康的身心状态、广博的知识基础和丰富的实践阅历是高聪慧性的前提保证。
稳定性的特点 稳定性的特征:低稳定性表现为情绪容易激动,易生烦恼,缺乏随遇而安的能力,不能很好地应付生活挫折和困境,容易受周围环境的影响,处事容易动摇不定。由于心理状态不稳定,不能很好地面对现实处理问题,并容易引起心身疲乏、失眠等心理不健康的表现,对身心健康产生不利的影响。 稳定性的特征:高稳定性表现为心理稳定,
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具有较好的心理素质,能很好地面对现实,并处理遇到的问题。高稳定性的人通常能够以沉着、冷静的态度应付各种挫折与困境,行动坚决果断,能够调动和维持团体积极性和主动性,有时可能在生活的细节问题上表现出缺乏经验和能力。
恃强性的特点 低恃强性的特征:低恃强性主要表现为谦逊、顺从、通融、容易和睦相处,为人处事通常行为温顺,并倾向于迎合别人的意见。这种性格特点的人即
使处在十全十美的境地,也常有不满足的感觉,他们不愿意与人竞争。 恃强性的特征:高恃强性主要表现为争强好胜,固执已见,独立性高,具有较强的积极性和主动性。高恃强性通常处事自以为是,有时可能非常武断,当驾驭能力不及他人时,会表现出强烈的反抗力量。
兴奋性的特点 兴奋性的特征:低兴奋性主要表现为为人严肃、谨慎、冷静、寡言少语、安静,行动拘谨,不喜欢运动。他们善于思考和反省自己,低兴奋性者有时表现得较为消沉、焦虑、紧张和忧郁。这类性格的人通常非常保守,认真、负责,做事情能够专心致志。 兴奋性的特征:高兴奋性主要表现为轻松兴奋,随遇而安,活泼愉快,健谈,善于与人交往,对人对事热心,富有感情,容易接近。但是,高兴奋性的人有时也可能容易激动或冲动,因此,行为可能会变得
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变化莫测。
有恒性的特点 有恒性的特征:低有恒性主要表现为做事缺乏恒心和毅力,缺乏秉公办事的准则,没有一个较高的理想和目标,做事情只看眼前,缺少长远的目光,对周围的人和事缺乏责任感,有时甚至为达到某一目的不择手段。这类性格的人做事常常效率较高,能够有效的解决各种实际问题,但是,有时考虑可能欠周到,并影响处理问题的质量。 高有恒性的特征:高有恒性主要表现为做事持久、耐心、有持久的恒心和
毅力,做事尽职尽责,细心周到,有始有终。他们具有明确的责任感和道德感,是非、善恶分明,对人对事认真负责,为人努力肯干,结交的朋友多系努力,能干的人,不十分欣赏诙谐有趣,敷衍行事的场合。
敢为性的特点 敢为性的特征:低敢为性主要表现为为人处事胆怯退缩,缺乏自信心,通常在众多人中表现出羞怯,紧张和不自然的姿态,并有强烈的自卑感。这类人不善言辞,不愿与陌生人交谈,不善于与人交往,遇到事情常常先采取观望的态度,缺少主动参与的精神。有时由于过分地关注自己,而常常忽视了环境中的重要事物或活动。 敢为性的特征:高敢为性主要表现为敢于冒险,做事少有顾忌,通常不加掩饰,从不或很少退缩,具有敢作敢当的精神,这类人通
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常经历艰苦的拼搏仍能够保持坚强的毅力。有时高敢为性的人可能表现出过于粗心大意,而忽视为人处事的细节,并因此给自己带来无谓的烦恼和挫折,他们做事具有强烈的积极性和主动性。
敏感性的特点 低敏感性的特征:低敏感性者做事理智,重事实,他们能够以客观的态度处理遇到的问题,做事具有独立性,重视自己的文化修养,不喜欢主观和感情用事的做法,低敏感性者有时可能会表现出过份骄傲和冷酷无情。 高敏感性的特征:高敏感性主要表现为对周围事物敏感,容易感情用事,
易受周围的人和事的感动,这类性格的人通常倾向于女性化,有一定的艺术天赋,喜欢幻想,有时想法甚至不切合实际,缺乏耐性与恒心,不喜欢接近粗俗的人,不愿意从事繁重的工作。在团体活动中,由于这类性格的人有一些不着实际的想法和行为,因此可能会影响团体的工作效率。
怀疑性的特点 怀疑性的特征:低怀疑性的人表现为容易得到别人的信任,为人处事随和,容易与人相处,对周围的人和事从不或很少猜疑,不与人勾心斗角,争权夺利,善于与人合作,关心和体贴他人。 怀疑性的特征:高怀疑性的人表现为对人对事疑心重重,刚愎自用,固执已见,不信任别人,因此也不容易得到别人的信任,与人相处可能常常因为
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小事斤斤计较,很少考虑别人的利益。
幻想性的特点 幻想性的特征:低幻想性的人表现为对人对事比较现实,按常规做事,并力求妥善合理、符合实际情况。他们做事比较谨慎,通常先要斟酌现实条件,然后决定取舍,很少或从不鲁莽从事。在关键时刻,能够保持冷静,此类人由于过份重视现实,有时可能缺乏情趣。 高幻想性的特征:高幻想性的人表现为喜欢幻想,思维具有跳跃性,他们常常忽视生活的细节,做事更多的是以当时的兴趣,冲动等主动因素为出发点,因此表现出一定的创造力,具有丰富的想象力,但也有时过份不务
实际,近乎冲动,容易引起别人的误解,甚至影响处理问题的效率。
世故性的特点 世故性的特征:低世故性的人表现为人坦白,天真,直率,他们思想简单,有时感情用事。为人处事与世无争,容易自我满足。但有时为人处事显得过于天真、幼稚,缺乏灵活性。 世故性的特征:高世故性的人表现为精明能干,为人处事世故圆滑。高世故性者通常处世老练,言谈举止得体。遇事能冷静的分析与思考,并做出得当地处理。这类性格的人对于事物的观察和处理十分理智、客观,很少受感性因素的影响。
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忧虑性的特点 忧虑性的特征:低忧虑性的人表现为安静、沉着、冷静、有自信心,做事坚决,很少犹豫不决或轻易动摇,他们相信自己处理问题的能力。这类性格的人容易获得安全感,能随遇而安,有时可能因为过于理智和冷静而缺乏同情心。 忧虑性的特征:高忧虑性的人表现为忧虑、抑郁、容易烦恼,常常为一些微不足道的小事患得患失。高忧虑性的人常常会有世事艰难之感,并因此会产生沮丧悲观的情绪,容易产生自卑情绪,缺乏与人交往的信心和勇气。
实验性的特点 实验性的特征:低实验性的人表现为保守、尊重传统观念与道德标准,无条件地接受社会中许多相沿已久而有权威性的见解,缺乏创新的能力,不愿尝试探求或学习新的事物,有时表现为墨守成规,赶不上世界的新潮流,因此,对新事物的适应能力要差一些。 实验性的特征:高实验性的人表现为自由、民主、激进、不拘泥于现实,具有批判性,他们喜欢对现有理论、事实等进行以新的评价,一般不轻易判断是非曲直,接纳新事物的能力较强,并主动学习和了解先进的思想,技术和潮流,学识广博,在实践中不断丰富自己的知识和经验。
独立性的特点 独立性的特征:低独立性的特征表现为高依赖性,缺乏独立性和独立判断能力,为人处事随和,经常顺
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从他人的意见,因此愿意与人合作,宁愿听从别人的领导和安排,而不愿独立行事。这种性格的弱点是他们放弃自己的主见,人云亦云,在主动性和创造性等方面也受到一定的限制。 独立性的特征:高独立性的特征表现为自立自强,做事果断,喜欢独立行事,能够自作主张,独立完成自己的工作计划,不依赖或很少依赖人,也不容易受周围环境和社会舆论的影响,他们也无意控制或支配别人,独立判断能力和处理问题的能力使这类性格的人能够排除了各种环境因素的干扰,提高做事的效率。
自律性的特点
自律性的特征:低自律性的人在为人处事方面容易产生各种矛盾冲突,他们常常不顾大体,缺乏自我控制能力,忽视传统的习俗或伦理道德规范以及社会上的各种制度和规范等,很少考虑别人的需要,内心充满矛盾,却无法解决,生活适应能力差。 自律性的特征:高自律性的人为人处事知已知彼,自律严谨,严以律已,宽以待人,言行一致,能够合理的支配自己的感情和行为,总能保持自己的自尊心,赢得别人的尊重,有时可能表现得过于固执已见。
紧张性的特点 紧张性的特征:低紧张性的人为人处事心平气和,宁静安详,知足常乐,能够保持内心的平衡和健康的
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心理状态,但是,有时可能因此而过懒散,缺乏上进心和主动精神。 紧张性的特征:高紧张性的人遇事容易紧张,兴奋、激动,缺乏耐心,心神不安,并因此经常导致身心疲惫,长期为此困扰,缺少安全感,心理素质也可能因此而受到影响。
1什么是特征阻抗篇5
高速设计领域一个越来越重要也是越来越为设计工程师所关注议题就是受控阻抗的电路板设计以及电路板上互联线的特征阻抗。然而,对于非电子的设计工程师来说,这也是一个最容易混淆也最不直观的问题。甚至很多的电子设计工程师对此也同样感到困惑。这篇资料将对特征阻抗作一个简要而直观的介绍,希望帮助大家了解传输线最基本的品质。什么是传输线,什么是传输线,两个具有一定长度的导体就构成传输线。其中的一个导体成为信号传播的通道,而另外的一个导体则构成信号的返回通路(在这里我们提到信号的返回通路,实际上就是大家通常理解的地,但是为了叙述的方便,暂且忘掉地这一概念。)。在一个多层的电路板设计中,每一个PCB 互联线都构成传输线中的一个导体,该传输线都将临近的参考平面作为传输线的的第二个导体或者
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叫做信号的返回通路。什么样的PCB 互联线是一个好的传输线呢,通常如果在同一个PCB 互联线上特征阻抗处处保持一致,这样的传输线就成为高质量的传输线。什么样的电路板叫做受控阻抗的电路板,受控阻抗的电路板是指PCB 板上所有传输线的特征阻抗符合统一的目标规范,通常是指所有传输线的特征阻抗的值在25Ω到70Ω之间。从信号的角度来考察考虑特征阻抗最行之有效的办法是考察信号沿着传输线传播时信号本身看到了什么。为简化问题的讨论起见,假定传输线为微波传输带(microstrip )类型,并且信号沿传输线传播时传输线各处的横断面保持一致。给该传输线加入幅度为1V 的阶跃信号。阶跃信号是一个1V 的电池,由前端接入,分别连接在信号线和返回通路之间。在接通电池的瞬间,信号电压波形将以光速在电介质中行进,速度通常约为6英寸/ns(信号为什么行进如此快速,而不是接近电子传播的速度大约1cm/s,这是另外一个话题,这里不做进一步介绍)。当然在这里信号仍然具有常规的定义,信号定义为信号线与返回通路上的电压差,总是通过测量传输线上任何一点与之临近的信号返回通路之间的电压差值来获得。信号沿传输线方向以6英寸/ns的速度向前传输。在传输的过程中信号会遇到什么样的情况呢,在最开始的10ps 时间间隔内,信号沿传输线方向行进了0.06英寸的距离。假定锁定时间在这一时刻,来考虑传输线发生的情况。在行进的这
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一段距离上,信号的传输为这一段传输线和相应临近的信号返回通道之间建立起了稳定的幅度为1V 的常量信号。这意味着在行进的这一段传输线和对应的返回路径上已经积聚起了额外的正电荷和额外的负电荷来建立这一稳定的电压。也正是这些电荷的差异在这两个导体之间建立并维持了一个稳定的1 V 电压信号,而导体之间稳定的电压信号就为两个导体之间建立了一个电容。传输线上位于这一时刻信号波前后面的传输线段并不清楚会有信号要传播过来,因而仍然维持信号线同返回通路之间的电压为零。在接下来的10ps 时间间隔内,信号又会沿传输线行进一定的距离,信号继续传播的结果是又会在另一段长度为0.06英寸的传输线段同对应的信号返回通路之间的建立起 1V 的信号电压。而为了做到这一点,必须为信号线注入一定量的正电荷,同时为信号的返回通路注入同等数量的负电荷。信号沿传输线每传播0.06英寸的长度,都会有更多的正电荷注入该信号线,也会有更多的负电荷注入信号返回通路。每隔10ps 时间间隔,就会有另外一段传输线被充电到1 V,同时信号也会沿传输线方向继续向前传播。这些电荷从何而来,答案是来自信号源,也就是我们用来提供阶跃信号、连接在传输线前端的电池。随着信号在传输线上的传播,信号不断地为传播经过的传输线段充电,确保信号传输过程中所到之处信号线与返回路径之间建立并维持起1 V 的电压。每隔10ps 时间间隔,
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信号会在传输线上传播一定的距离,并且从电源系统中汲取一定数量的电荷δQ。电池在一段时间间隔δt内的向外提供一定数量的电荷δQ,就形成了恒定的信号电流。正的电流会从电池流入信号线,而与此同时同样大小的负电流会流经信号的返回路径。流经信号返回通路的负电流同流入信号线的正电流大小完全一致。而且,就在信号波前的位置,AC 电流流经由信号线和信号返回通路构成的电容,完成了信号环路。传输线的特征阻抗从电池的角度来看,一旦设计工程师将电池的引线连入传输线的前端,就总有一个常量值的电流从电池中流出,并且保持电压信号的稳定不变。也许有人会问,是什么样的电子元器件具有这样
的行为,加入恒定不变的电压信号时会维持恒定不变的电流值,当然是电阻。而对电池来说,信号沿传输线向前传播时,每隔10ps 时间间隔,会新增加0.06英寸的传输线段被充电至1V ,从电池中获得的新增加的电荷确保从电池中维持一个稳定的电流,从电池吸收恒定的电流,传输线就等同于一个电阻,并且阻值恒定。我们称之为传输线的浪涌阻抗。同样,当信号沿传输线向前传播时,每传播一定的距离,信号会不断地探查信号线的电环境,并且试图确定信号进一步向前传播时的阻抗。一旦信号已经加入到传输线上并且沿传输线向前传播,信号本身就一直在考查到底需要多大的电流来充电10ps 时间间隔内所传播的传输线长度,并保持将这
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一部分的传输线段充电到1V 。这正是我们要分析的瞬间阻抗值。从电池本身的角度来看,如果信号以恒定的速度沿传输线方向传播,而且假定传输线具有一致的横断面,那么信号每传播一个固定的长度(比如10ps 时间间隔内信号传播的距离),那么需要从电池中获取同等数量的电荷来确保将这一段传输线充电到同样的信号电压。信号每传播一个固定的距离,都会从电池获取同样的电流,并且保持信号电压一致,在信号传播过程中,传输线上各处的瞬间阻抗都是一致的。信号沿传输线传播过程当中,如果传输线上各处具有一致的信号传播速度,并且单位长度上的电容也一样,那么信号在传播过程中总是看到完全一致的瞬间阻抗。由于在整个传输线上阻抗维持恒定不变,我们给出一个特定的名称,来表示特定的传输线的这种特征或者是特性,称之为该传输线的特征阻抗。特征阻抗是指信号沿传输线传播时,信号看到的瞬间阻抗的值。如果信号沿传输线在传播的过程当中,任何时候信号看到的特征阻抗都保持一致的话,那么这样的传输线就称为受控阻抗的传输线。传输线特征阻抗是设计中最重要的因素传输线的瞬间阻抗或者是特征阻抗是影响信号品质的最重要的因素。如果信号传播过程中,相邻的信号传播间隔之间阻抗保持一致,那么信号就可以十分平稳地向前传播,因而情况变得十分简单。如果相邻的信号传播间隔之间存在差异,或者说阻抗发生了改变,信号中能量的一部分
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就会往回反射,信号传输的连续性也会被破坏。为了确保最佳的信号质量,信号互联设计的目标就是要确保信号在传输过程中看到的阻抗尽可能地保持恒定不变。这里主要是指要保持传输线的特征阻抗为常量。所以设计生产制造受控阻抗的PCB 板就变得越来越重要。而至于任何其它的设计诀窍诸如最小化金手指长度、终端匹配、菊花链连接或者是分支连接等等都是为了确保信号能够看到一致的瞬间阻抗。特征阻抗的计算从上述简单的模型中我们可以推算出特征阻抗的值,即信号在传输过程中看到的瞬间阻抗的值。信号在每一个传播间隔里看到的阻抗Z 有同基本的关于阻抗的定义一致 Z=V/I 这里的电压V 是指加入到传输线上的信号电压,而电流I 是指在每一个时间间隔δt内从电池中得到的电荷总量δQ,所以 I=δQ/δt 流入传输线中的电荷(这些电荷最终来自信号源),用于将信号在传播过程中新增的信号线与返回通路之间构成的电容δC充电至电压V ,所以 δQ=VδC 我们可以将信号在传播过程中每行进一定的距离而导致的电容同传输线单位长度上的电容值CL 以及信号在传输线上传播的速度U 联系起来。同时信号传播的距离是速度U 乘以时间间隔δt。所以 δC= CL U δt 将以上所有的等式结合起来,我们可以推导出来瞬间阻抗为: Z=V/I=V/(δQ/δt)=V/(VδC/δt)=V/(V CL U δt /δt)=1/(CL U)可以看到瞬间阻抗同单位传输线长度上的电容值以及信号
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传输的速度有关。同样也可以人为这就是传输线特征阻抗的定义。为了将特征阻抗从实际阻抗,中区分开来,特意为特征阻抗加入一个下标,,从上面的推导中已经得到了信号传输线的特征阻抗:,,,,,(CL U)如果传输线上单位长度的电容值以及信号在传输线上传播的速度保持为常量,那么该传输线就在其长度范围内具有恒定不变的特征阻抗,这样的传输线就称之为受控阻抗的传输线。从以上简要的说明中看出,关于电容的一些直观的认识可以同新发现的特征阻抗的直观的认识联系起来。换句话说,如果把PCB 中的信号连线拓宽,那么传输线单位长度上的电容值就会增大,而传输线的特征阻抗就可以降低。耐人寻味的话题经常可以听到有关传输线特征阻抗的一些混淆的说法。通过上面的分析知道,将信号源连接到传输线上之后,应该可以看到某一个值的传输线特征阻
抗,举例来说,,Ω,然而如果将一个欧姆表同一段,英尺长的,,,,线缆连接时,测量到的阻抗却是无穷大。问题的答案在于从任何传输线前端看过去的阻抗值是随时间变化的。如果测量线缆阻抗的时间短到可以和信号在线缆中来回往返一次的时间可以比拟时,你就可以测量到该线缆的浪涌阻抗或者又称为线缆的特征阻抗。然而如果等待足够的时间的话,就会有一部分能量反射回来并且为测量仪器检测到,这时就可以检测到阻抗的变化,通常情况下,在这一过
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程中,阻抗会来回变化,直到阻抗值达到一个稳定的状态:如果线缆的末端是开路,最终的阻抗值为无穷大,如果线缆的末端是短路,最终的阻抗值为零。对于,英尺长的,,,,线缆来说,必须在小于,ns 的时间间隔内完成阻抗的测量过程。这就是时域反射计(TDR )要完成的工作。TDR 可以测量传输线的动态阻抗。如果需要花1s 的时间间隔来测量,英尺长的,,,,线缆的阻抗,那么在这一段时间间隔内信号已经来回反射了几百万次,那么你可能从阻抗的巨大的变动中得到完全不同的阻抗的值,最终得到的结果是无穷大,因为线缆的终端是开路
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