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光機(jī)電一體化產(chǎn)品可靠性預(yù)見(jiàn)畢業(yè)論文-資料下載頁(yè)

2025-06-22 02:46本頁(yè)面
  

【正文】 稿后,這計(jì)劃被中斷一年。 193940年,Schreyer 完成了用真空管的10位加數(shù)器,以及用氖氣燈(霓虹燈)的存貯器。 1940年1月,在 Bell Labs, Samuel Williams 及Stibitz 完成了一部可以計(jì)算復(fù)雜數(shù)字的機(jī)器, 叫“復(fù)雜數(shù)字計(jì)數(shù)機(jī)(Complex Number Calculator)”,后來(lái)改稱(chēng)為“斷電器計(jì)數(shù)機(jī)型號(hào)I (Model I Relay Calculator)” 。它用電話開(kāi)關(guān)部份做邏輯部件:145個(gè)斷電器,10個(gè)橫杠開(kāi)關(guān)。數(shù)字用“Plus 3BCD”代表。在同年9月,電傳打字 etype 安裝在一個(gè)數(shù)學(xué)會(huì)議里,由New Hampshire 連接去紐約。 1940年, Zuse 終于完成Z2,它比運(yùn)作得更好,但不是太可靠。 1941年夏季,Atanasoff及Berry完成了一部專(zhuān)為解決聯(lián)立線性方程系統(tǒng)(system of simultaneous linear equations) 的計(jì)算器,后來(lái)叫做ABC (AtanasoffBerry Computer)”,它有60個(gè)50位的存貯器,以電容器(capacitories)的形式安裝在2個(gè)旋轉(zhuǎn)的鼓上,時(shí)鐘速度是60Hz。 1941年2月,Zuse 完成V3”(后來(lái)叫Z3),是第一部操作中可編寫(xiě)程序的計(jì)數(shù)機(jī)。它亦是用浮點(diǎn)操作,有7個(gè)位的指數(shù),14位的尾數(shù),以及一個(gè)正負(fù)號(hào)。存貯器可以貯存64個(gè)字,所以需要1400個(gè)斷電器。它有多于1200個(gè)的算術(shù)及控制部件,而程序編寫(xiě),輸入,輸出的與 Z1 相同。 1943年1月 Howard H. Aiken完成ASCC Mark I”(自動(dòng)按序控制計(jì)算器 Mark I ,Automatic Sequence Controlled Calculator Mark I),亦稱(chēng)“Haward Mark I”。這部機(jī)器有51尺長(zhǎng),重5頓,由750,000部份合并而成。它有72個(gè)累加器,每一個(gè)有自己的算術(shù)部件,及23位數(shù)的寄存器。 1943年12月, Tommy Flowers與他的隊(duì)伍,完成第一部“Colossus”,它有2400個(gè)真空管用作邏輯部件,5 個(gè)紙帶圈讀取器(reader),每個(gè)可以每秒工作5000字符。 1943年,由 John Brainered領(lǐng)導(dǎo),ENIAC開(kāi)始研究。而 John Mauchly 及J. Presper Eckert負(fù)責(zé)這計(jì)劃的執(zhí)行。 1946v第一臺(tái)電子數(shù)字積分計(jì)算器(ENIAC)在美國(guó)建造完成。 1947年,美國(guó)計(jì)算器協(xié)會(huì)(ACM)成立。 1947年,英國(guó)完成了第一個(gè)存儲(chǔ)真空管O 1948貝爾電話公司研制成半導(dǎo)體。 1949年,英國(guó)建造完成延遲存儲(chǔ)電子自動(dòng)計(jì)算器(EDSAC) 1950年,自動(dòng)化一詞第一次用于汽車(chē)工業(yè)。 1951年,美國(guó)麻省理工學(xué)院制成磁心 1952年,第一臺(tái)儲(chǔ)存程序計(jì)算器誕生。 1952年,第一臺(tái)大型計(jì)算機(jī)系統(tǒng)IBM701宣布建造完成。 1952年,第一臺(tái)符號(hào)語(yǔ)言翻譯機(jī)發(fā)明成功。 1954年,第一臺(tái)半導(dǎo)體計(jì)算機(jī)由貝爾電話公司研制成功。 1954年,第一臺(tái)通用數(shù)據(jù)處理機(jī)IBM650誕生。 1955年,第一臺(tái)利用磁心的大型計(jì)算機(jī)IBM705建造完成。 1956年,IBM公司推出科學(xué)704計(jì)算機(jī)。 1957年,程序設(shè)計(jì)語(yǔ)言FORTRAN問(wèn)世。 1959年,第一臺(tái)小型科學(xué)計(jì)算器IBM620研制成功。 1960年,數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)IBM1401研制成功。 1961年,程序設(shè)計(jì)語(yǔ)言COBOL問(wèn)世。 1961年,第一臺(tái)分系統(tǒng)計(jì)算機(jī)由麻省理工學(xué)院設(shè)計(jì)完成。 1963年,BASIC語(yǔ)言問(wèn)世。 1964年,第三代計(jì)算機(jī)IBM360系列制成。 1965年,美國(guó)數(shù)字設(shè)備公司推出第一臺(tái)小型機(jī)PDP8。 1969年,IBM公司研制成功90列卡片機(jī)和系統(tǒng)3計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。 1970年,IBM系統(tǒng)1370計(jì)算機(jī)系列制成。 1971年,伊利諾大學(xué)設(shè)計(jì)完成伊利阿克IV巨型計(jì)算機(jī)。 1971年,第一臺(tái)微處理機(jī)4004由英特爾公司研制成功。 1972年,微處理機(jī)基片開(kāi)始大量生產(chǎn)銷(xiāo)售。 1973年,第一片軟磁盤(pán)由IBM公司研制成功。 1975年,ATARI8800微電腦問(wèn)世。 1977年,柯莫道爾公司宣稱(chēng)全組合微電腦PET2001研制成功。 1977年,TRS80微電腦誕生。 1977年,蘋(píng)果II型微電腦誕生。 1978年,超大規(guī)模集成電路開(kāi)始應(yīng)用。 1978年,磁泡存儲(chǔ)器第二次用于商用計(jì)算機(jī)。 1979年,夏普公司宣布制成第一臺(tái)手提式微電腦。 1982年,微電腦開(kāi)始普及,大量進(jìn)入學(xué)校和家庭。 1984年,日本計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)著手研制第五代計(jì)算機(jī)具有人工智能的計(jì)算機(jī)。 工作原理(1) 模擬復(fù)印機(jī)的工作原理 模擬復(fù)印機(jī)的工作原理是:通過(guò)曝光、掃描的方式將原稿的光學(xué)模擬圖像通過(guò)光學(xué)系統(tǒng)直接投射到已被充電的感光鼓上,產(chǎn)生靜電潛像,再經(jīng)過(guò)顯影、轉(zhuǎn)印、定影等步驟,完成整個(gè)復(fù)印過(guò)程。 (2) 數(shù)碼復(fù)印機(jī)的工作原理 數(shù)碼復(fù)印機(jī)的工作原理是:首先通過(guò)電荷耦合器件(即CCD)將原稿的模擬圖像信號(hào)進(jìn)行光電轉(zhuǎn)換成為數(shù)字信號(hào),然后將經(jīng)過(guò)數(shù)字處理的圖像信號(hào)輸入到激光調(diào)制器,調(diào)制后的激光束對(duì)被充電的感光鼓進(jìn)行掃描,在感光鼓上產(chǎn)生靜電潛像,再經(jīng)過(guò)顯影、轉(zhuǎn)印、定影等步驟,完成整個(gè)復(fù)印過(guò)程。數(shù)碼式復(fù)印機(jī)相當(dāng)于把掃描儀和激光打印機(jī)融合在一起。 復(fù)印機(jī)的分類(lèi)復(fù)印機(jī)按用途分類(lèi):家用復(fù)印機(jī)、辦公復(fù)印機(jī)、大幅面工程圖樣復(fù)印機(jī)、傳真復(fù)印機(jī)和膠印板復(fù)印機(jī)。按顯影方式分類(lèi):干法顯影方式復(fù)印機(jī)和濕法顯影方式復(fù)印機(jī)。按復(fù)印介質(zhì)分類(lèi):可分為特殊圖層復(fù)印機(jī)和數(shù)碼復(fù)印機(jī)。按工作原理分類(lèi):普通復(fù)印機(jī)和數(shù)碼復(fù)印機(jī) 復(fù)印機(jī)的工作原理按工作原理,復(fù)印機(jī)可分為光化學(xué)復(fù)印、熱敏復(fù)印和靜電復(fù)印三類(lèi)。光化學(xué)復(fù)印有直接影印、藍(lán)圖復(fù)印、重氮復(fù)印、染料轉(zhuǎn)印和擴(kuò)散轉(zhuǎn)印等方法。直接影印法用高反差相紙代替感光膠片對(duì)原稿進(jìn)行攝影,可增幅或縮幅;藍(lán)圖法是復(fù)印紙表面涂有鐵鹽,原稿為單張半透明材料,兩者疊在一起接受曝光,顯影后形成藍(lán)底白字圖像;重氮法與藍(lán)圖法相似,復(fù)印紙表面涂有重氮化合物,曝光后在液體或氣體氨中顯影,產(chǎn)生深色調(diào)的圖像;染料轉(zhuǎn)印法是原稿正面與表面涂有光敏乳劑的半透明負(fù)片合在一起,曝光后經(jīng)液體顯影再轉(zhuǎn)印到紙張上;擴(kuò)散轉(zhuǎn)印法與染料轉(zhuǎn)印法相似,曝光后將負(fù)片與表面涂有藥膜的復(fù)印紙貼在一起,經(jīng)液體顯影后負(fù)片上的銀鹽即擴(kuò)散到復(fù)印紙上形成黑色圖像。熱敏復(fù)印是將表面涂有熱敏材料的復(fù)印紙,與單張?jiān)遒N在一起接受紅外線或熱源照射。圖像部分吸收的熱量傳送到復(fù)印紙表面,使熱敏材料色調(diào)變深即形成復(fù)印品。這種復(fù)印方法現(xiàn)在主要用于傳真機(jī)接收傳真。靜電復(fù)印是現(xiàn)在應(yīng)用最廣泛的復(fù)印技術(shù),它是用硒、氧化鋅、硫化鎘和有機(jī)光導(dǎo)體等作為光敏材料,在暗處充上電荷接受原稿圖像曝光,形成靜電潛像,再經(jīng)顯影、轉(zhuǎn)印和定影等過(guò)程而成。靜電復(fù)印有直接法和間接法兩種。直接法是在涂有光導(dǎo)材料的紙張上形成靜電潛像,然后用液體或粉末的顯影劑加以顯影,圖像定影在紙張表面之后即成為復(fù)印品;間接法則先在光導(dǎo)體表面上形成潛像并加以顯影再將圖像轉(zhuǎn)印到普通紙上,定影后即成為復(fù)印品。70年代以后,間接法已成為靜電復(fù)印的主流和發(fā)展方向。靜電復(fù)印機(jī)主要有三個(gè)部分:原稿的照明和聚焦成像部分;光導(dǎo)體上形成潛像和對(duì)潛像進(jìn)行顯影部分;復(fù)印紙的進(jìn)給、轉(zhuǎn)印和定影部分。原稿放置在透明的稿臺(tái)上,稿臺(tái)或照明光源勻速移動(dòng)對(duì)原稿掃描。原稿圖像由若干反射鏡和透鏡所組成的光學(xué)系統(tǒng)在光導(dǎo)體表面聚焦成像。光學(xué)系統(tǒng)可形成等倍、放大或縮小的影像。 復(fù)印機(jī)的組成 復(fù)印機(jī)主要有電暈放電組件、光學(xué)組件、光導(dǎo)體感光鼓、顯影組件、定影組件、供紙組件、傳動(dòng)控制組件和清潔組件等八大系統(tǒng)構(gòu)成。如圖1,圖2. 數(shù)碼復(fù)印機(jī)技術(shù)指標(biāo)數(shù)碼復(fù)印機(jī)的技術(shù)指標(biāo)很多,下面這幾個(gè)技術(shù)指標(biāo)是我們?cè)谶x購(gòu)時(shí)要考慮的重中之重。(1)輸出分辨率  和打印機(jī)、復(fù)印機(jī)產(chǎn)品一樣,輸出分辨率也是數(shù)碼復(fù)印機(jī)的一項(xiàng)重要的技術(shù)指標(biāo)。目前的數(shù)碼復(fù)印機(jī)的輸出分辨率都達(dá)到600dpi以上,主流數(shù)碼復(fù)印機(jī)已經(jīng)達(dá)到了1200dpi甚至2400dpi。其實(shí),600dpi已經(jīng)可以滿足普通文本的復(fù)印輸出了,而1200dpi的分辨率對(duì)于日常辦公來(lái)說(shuō)已經(jīng)綽綽有余了?! ?2)掃描分辨率  掃描分辨率的意義在于保證輸出原稿的清晰度,由于黑白數(shù)碼復(fù)印機(jī)主要用于文稿和圖表的復(fù)印,因此,對(duì)于黑白數(shù)碼復(fù)印機(jī)來(lái)說(shuō),600dpi的掃描精度已經(jīng)足夠了,事實(shí)上,絕大部分彩色復(fù)印機(jī)的掃描精度也是600dpi?! ?3)復(fù)印機(jī)的運(yùn)行速度  復(fù)印機(jī)的運(yùn)行速度取決于三個(gè)方面:輸出速度,預(yù)熱時(shí)間,首頁(yè)輸出時(shí)間?! ≥敵鏊俣仁怯绊憦?fù)印機(jī)運(yùn)行速度的最主要因素,同時(shí)也在很大程度上影響到了產(chǎn)品的檔次和價(jià)格。目前2萬(wàn)~3萬(wàn)元的中端數(shù)碼復(fù)印機(jī)的輸出速度一般在25ppm~35ppm左右,而萬(wàn)元級(jí)產(chǎn)品的輸出速度一般在15ppm上下?! ☆A(yù)熱時(shí)間是指復(fù)印機(jī)從開(kāi)機(jī)狀態(tài)到能夠進(jìn)行正常的復(fù)印工作這一段間隔的時(shí)間,在這段時(shí)間中復(fù)印機(jī)需要對(duì)感光材料進(jìn)行充電,利用電暈放電使感光材料的表面帶上一定數(shù)量的靜電電荷,從而可以開(kāi)始復(fù)印工作。預(yù)熱時(shí)間當(dāng)然是越短越好,目前中端產(chǎn)品的預(yù)熱時(shí)間一般在30秒左右,而低端產(chǎn)品的預(yù)熱時(shí)間則在30~60秒之間。不過(guò),預(yù)熱時(shí)間主要是和產(chǎn)品電子部件的多少和電路的復(fù)雜性有關(guān),一些高檔產(chǎn)品的預(yù)熱時(shí)間反而更長(zhǎng),有的甚至要達(dá)到360秒。  首頁(yè)輸出時(shí)間是指在復(fù)印機(jī)完成了預(yù)熱和用戶做好一切準(zhǔn)備工作后,從按下復(fù)印按鈕到復(fù)印機(jī)輸出第一張復(fù)印稿所花費(fèi)的時(shí)間。首頁(yè)輸出時(shí)間對(duì)多頁(yè)小批量復(fù)印時(shí)的速度影響比較大。目前市場(chǎng)上低端數(shù)碼復(fù)印機(jī)的首頁(yè)輸出時(shí)間多在5秒以上,而中高端數(shù)碼復(fù)印機(jī)的首頁(yè)輸出時(shí)間則大多在5秒之內(nèi)?! ?4)存儲(chǔ)器  一般來(lái)說(shuō),數(shù)碼復(fù)印機(jī)都會(huì)配置較大容量的內(nèi)存,以便有能力實(shí)現(xiàn)連續(xù)復(fù)印,并且在作為網(wǎng)絡(luò)輸出設(shè)備時(shí)能夠容納盡可能多的等待隊(duì)列。另外,有的產(chǎn)品還會(huì)配有GB級(jí)的硬盤(pán)作為外存。這樣,用戶便可以將一些經(jīng)常需要掃描的文件信息存儲(chǔ)在硬盤(pán)中,以后需要使用時(shí)便無(wú)需原稿復(fù)印,直接調(diào)用即可,在操作應(yīng)用上更加方便快捷?! ∫话銇?lái)說(shuō),數(shù)碼復(fù)印機(jī)都帶有內(nèi)存,內(nèi)存越大,檔次越高。高端產(chǎn)品則大多帶有外部存儲(chǔ)器,而大多數(shù)的低端數(shù)碼復(fù)印機(jī),由于成本的原因通常是不帶外部存儲(chǔ)器的。 結(jié) 語(yǔ)技術(shù)上的改革和與之相配套的技術(shù)支持是創(chuàng)新技術(shù)的基礎(chǔ)。開(kāi)發(fā)光機(jī)電一體化產(chǎn)品有不同的層次和靈活的自由度。在機(jī)械技術(shù)中恰當(dāng)?shù)匾腚娮蛹夹g(shù),產(chǎn)品的面貌和行業(yè)的面貌就可以迅速發(fā)生巨大變化。產(chǎn)品一旦實(shí)現(xiàn)光機(jī)電一體化,便具有很高的功能水平和附加價(jià)值,將給開(kāi)發(fā)生產(chǎn)者和用戶帶來(lái)巨大的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。機(jī)電一體化的發(fā)展不是孤立的,它是許多科學(xué)技術(shù)發(fā)展的結(jié)晶,是社會(huì)生產(chǎn)力發(fā)展到一定階段的必然要求。當(dāng)然,與機(jī)電一體化相關(guān)的技術(shù)還有很多,并且隨著科學(xué)技術(shù),各種技術(shù)相互融合的趨勢(shì)將越來(lái)越明顯,機(jī)電一體化技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用也將更加廣闊。 參考文獻(xiàn)[1]劉志,朱文堅(jiān). 光機(jī)電一體化技術(shù),現(xiàn)代制造工程,2001 [2]梁進(jìn)秋. 微光機(jī)電系統(tǒng)國(guó)內(nèi)外研究進(jìn)展. 光機(jī)電信息,2000[3]宋云奪編譯. 光機(jī)電一體化業(yè)的未來(lái). 光機(jī)電信息,2003 [4]左鐵釧、施定源、陳鎧. 激光加工技術(shù)的優(yōu)勢(shì)及在工業(yè)生產(chǎn)中的應(yīng)用. 激光雜志,1999[5]王家淳. 激光焊接技術(shù)的發(fā)展與展望. 激光技術(shù),2001[6]君蘭工作室. 機(jī)電一體化: , 2009[7]姜偉光。張吉周。APPLEⅡ?qū)S霉鈽?biāo)閱讀器的研制[J]。電測(cè)與儀表。1992年03期[8]王靜。淺析機(jī)電一體化技術(shù)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)[J].同煤科技。2006.[9]石美峰。機(jī)電一體化技術(shù)的發(fā)展與思考[J].山西焦煤科技。2007.
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