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发表于:2009/5/8 11:53:42
标签:开关  按键  button  switch  

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按键跟开关不是一回事儿

昨天,一个学生让我帮他诊断一下电脑。他的电脑电源工作正常,按下电源按钮以后,电源风扇和CPU风扇都呼呼地转了起来,可是机器却完全没有自检的迹象,一开机便死在那儿了。
 
我重新插拔了内存条和显卡,故障依旧。拔去连接到机箱的几个插头,然后用螺丝刀短接主板上的电源按钮接线柱,机器立即开始自检,然后引导操作系统。。。机器回复正常。
 
面对此情此景,学生站在旁边一脸的困惑:究竟怎么回事呢?学生正困惑着,我用螺丝刀捅了捅机箱面板上Reset键,将卡住的Reset键释放出来,然后插上所有的插头,合上机箱侧板,跟学生说:搞定!
 
说到这里,少数同学可能立即会说:Reset键卡住,导致电脑黑屏,这种情况我也碰到过。可是,问你其中的道理,你可能就说不清楚了。那么,我来告诉你好了。
 
电脑机箱的前面板上一般有两个按键:Power键和Reset键。两个按键的作用,不用我说,大家也都知道。注意:我说的是“按键”,而不是“开关”。很多同学称它们是开关。事实上,它们只是按键而不是开关。要知道,按键(button)跟开关(switch)并不是一回事儿,结构和功能都不相同。同学们看看下面这幅图片,大概就能理解两者的差别在哪儿了。


按键与开关的区别

开关有两种工作状态,要么闭合,要么断开。如果我们按它一下,它闭合了,再按一下,它就会断开。 相比之下,按键只有一种状态:断开。你不按它,它总是断开的。只有你按它的那一瞬间它是闭合,你一松手,它就立即断开。键盘上的按键就使用了这样的结构。

在过去的AT型电脑中,就用的左边这个电源开关,现在的ATX型电脑中已经不用它了,取代它的是右边这个按键。虽然面板上都标注着“Power”,两者的功能却有所不同。电源开关连接在220V交流电回路中,可以接通或断开交流电,而电源按键并不能切断交流电(关机以后,你会发现键盘右上角的Num Lock灯仍然亮着),当我们按下电源按钮时,它只是给主板上的电源管理电路发出一个信号:开机或关机,然后由电源管理电路发出一个信号(PS-ON)给机箱电源:启动或关闭主电源(低电平启动,高电平关闭)。

ATX型电脑的电源系统结构

电源管理电路不仅受电源按钮的控制,还受到操作系统的控制,我们可以发送命令给它,对电脑进行相关的操作:关闭,重新启动,待机,以及唤醒等。顺便说一下,当我们松开按住电源按钮的手时,电脑才会执行相应的操作,如果按着它不放,电脑就会处于关机状态。

说完了电源按键,我们再来说Reset按键。无论过去的AT机还是现在的ATX机,Reset按键从构造到功能都没有改变。Reset键直接连接到CPU的Reset引脚,当我们按下Reset键时,就是发出一个低电平信号给CPU,让CPU强制执行Reset命令。而在电脑正常工作时,这个Reset键总是断开的。如果这个键卡在里面了,它便不停的向CPU发送Reset命令,CPU也就无法正常地执行POST程序进行自检及自举操作了。

通过上面的介绍,相信同学们对按键与开关的区别已经有所了解,并能够正确的使用它们了。如果今后再遇到今天我们所介绍的故障,相信同学们也知道从哪儿去发现并排除故障了。

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该用户于2009/5/8 11:54:12编辑过该文章

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发表于:2009/3/12 0:06:00
标签:3G  手机  笔记本  

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手机与PC:鱼与熊掌不可兼得

 

我算不上一个地道的数码败家子。但是,自打189放号以来,我还是有些手痒。我在网上到处找,想选个满意的3G手机。找来找去,竟找不到一款满意的机型。原因很简单:我想要的3G手机要具备电脑的基本功能——打字和上网。这样的话,当我“移动”的时候,就没必要“便携”一台电脑了。换句话说,我想要的3G既是一个手机,又是一台电脑。可是,市场上没有一款能够满足打字的要求。


几乎跟189放号同步,SONY推出了VAIO P笔记本电脑。这是一台可以“装在牛仔裤里的笔记本电脑”,这款产品支持移动上网,可惜它并不具备手机的功能。

 

多年前,人们就在谈论3C(Computer、Communication & Consumer)的融合。遗憾的是,直到今天,技术条件已经成熟,但电脑与手机制造商似乎忘记了这件事儿。怎么回事呢?


【相关链接】手机变大,电脑变小

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该用户于2009/3/12 9:34:46编辑过该文章

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发表于:2009/2/23 19:38:36
标签:桌面搜索  微软  操作系统  

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桌面搜索:天堑何日变通途

       我的电脑里面保存了一篇短文,文章由日本人爱干净谈及国民的素质。虽然很短,讲的道理却十分深刻。昨晚女儿要我给她找几篇短文用来做黑板报,我突然想起了这篇文章。但是,我已经记不清那篇文章放在哪儿了,文章的标题是什么也记不太清了。使用操作系统提供的搜索工具,花了半个多钟头才找到。而在上网一搜,几秒钟就找到了。题目是:干净背后的力量

      放在自己电脑里的东西,找起来却不如上网那么快,操作者与内容之间似乎有那么一条难以逾越的深沟,近在咫尺却又远在天涯。这一现象足以说明微软操作系统的愚蠢。微软愿意花几百个亿收购雅虎,借用搜索引擎技术改进操作系统中的桌面搜索技术,可能也是一个理由吧。收购的失败,可能意味着桌面搜索技术的改进工作变得遥遥无期了。

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该用户于2009/2/23 19:38:40编辑过该文章

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发表于:2008/12/23 0:40:32
标签:学术  论文  

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所谓论文


一些既无学术又无思想,读起来如同嚼蜡,让人昏昏欲睡的文章登上了核心刊物的版面,为一批“学人”装光撑面子,也为报刊杂志社掘得一盆金,可谓双赢。

 

据中国科学院院士马大猷先生调查统计,5年来我国42万科研人员发表的学术论文据已达到66万篇左右,平均每人发表1.5篇,可谓硕果累累。但是,这66万篇学术论文可被别人引用比较多的仅有2.1万篇,可谓触目惊心。

(全文在:学术批评网   作者:刘英团   )

 

PS:为了评职称,探长也写过一些论文。但我打心眼里不喜欢写论文,而喜欢写点科普文章,科普文章的读者更多,更有价值。近年来,我在媒体上发的文章越来越少,更多的精力转移到博客上来——战场转移了。

 

以我的经验,写作一篇科普文章往往比写作一篇所谓的论文更费劲。但是,科普文章不可以拿去评职称。这是一个让人感到困惑的问题,我觉得这个问题出在体制上。不改变这种体制,无用的论文还将继续泛滥下去。

 

【相关链接】

博客开篇:科普创作是不是“学术”?    

科学普及,人类智慧的另一座高峰

硬件科普一稿难求,读者怨声载道

科研或科普,我走哪条道?

《科学美国人》为何最受欢迎?

理论不敢联系实际

评职称,混文凭,五招闯过论文关

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该用户于2008/12/26 8:08:27编辑过该文章

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发表于:2008/12/18 10:52:19
标签:色域  LCD  色彩饱和度  

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液晶显示器:画面不够靓,色域成卖点

 

在《结构决定命运,液晶显示技术必遭淘汰》一文中探长说,因为结构的缘故,液晶显示器存在响应时间过长而导致的图像拖尾缺陷。事实上,液晶显示器的缺陷还不至于此,色域不足而导致的色彩不够鲜亮问题,也是液晶显示器的固有缺陷。

 

毛主席教导我们要“自力更生,丰衣足食”的时候,老百姓还填不饱肚子。现在,老百姓吃饱了穿暖了,但贫富差距越来越大了,贪污腐败现象越来越严重了,所以党中央又号召全国人民建立和谐社会。市场也一样,因为紧缺,所以热卖。拿液晶显示器这一产品来说,由于其面板结构比较复杂,所以问题多多,可供炒作的题材多多。2006年以前主要炒作“响应时间”,2007年炒作“动态对比度”,08年又炒作“广色域”。由于普通消费者不太了解“色域”这个概念,很容易被厂商忽悠,所以撰写这篇短文,解读其中的奥妙。

 

何为“色域”?

 

所谓“色域”,就是我们过去讲的“色彩饱和度”。色域的值越大,色彩饱和度越高,图像越艳丽。更通俗的讲就是,红的够红,绿的够绿,蓝的够蓝。否则,就不能充分展现五彩缤纷的彩色世界。

图1   色域越宽,MM越靓

 

怎样测量色域值?

 

利用分光色度仪分别测出红、绿、蓝三基色的色度值(x1,y1),(x2,y2)(x3,y3),然后利用相关软件生成色域图(如下图)。

 

图2   色域就是三角形内部的区域
 

除了色度图,业界还经常使用百分数表示色域大小,这个百分数就是某台设备色域三角形的面积占标准所规定的色度图面积的百分比。百分数的值越大,色域越宽。

 

看数值,更要看标准

 

NTSC

NTSC(National Television System Committee,美国国家电视系统委员会)于1952年发布的电视信号标准。几十年过去了,这个标准显得有些低了。一些高端的液晶显示器的NTSC数值之所以超出100%,正是这个原因。

 

sRGB

即standard RGB,IEC(国际电工委员会)1998年发布,是目前影像产品通用的色域基准。该标准的具体数值参看图2。

 

xvYCC

由JEITA(日本电子情报产业协会) 推荐,并获得了IEC认可。该标准针对高清电视应用,涵盖的色域范围比sRGB更大。如果说xvYCC的色彩空间内100%可以表示代表自然界中存在的颜色的,那么对应的sRGB色彩空间只能表现其中的55.8%。


 

LCD为何存在色域窄的问题?

(1)光源:LCD背光源目前多采用冷阴极荧光管(CCFL),它发出的白光经反射和漫射之后,色纯度会降低。现在的广色域LCD,正是改良光源系统的产物。

(2)滤色膜:彩色LCD的三基色是利用滤色膜获得的,滤色片不仅吸收了光强度的70%,而且三基色的色纯度也会受到入射角影响,从而使显示屏各个部位的色饱和度不均匀。

 

液晶显示器怎样实现广色域?

 

作为被动发光的LCD,色域相对较小的问题始终没有得到很好的解决。正因为如此,才有一些厂商在LCD色域问题上大做文章,推出了所谓的“广色域”、“超广色域”产品。但是,我们应该清醒的看到,LCD是离不开滤色膜的,而它恰恰是LCD提升色域范围的难以逾越的障碍。这一结构性的问题,决定了LCD在色域指标上无法与CRT、PDP相抗衡。

 

对于“广色域”这一概念,业界至今尚未达成共识,没有严格的定义,以至于市场上广色域产品鱼龙混杂,难辨真伪。一些厂商竭力鼓吹的广色域技术,不过是用了更多的灯管,或者采用性能更好的广色域光源W-CCFL。NTSC值在90%左右的所谓广色域产品,普遍使用了W-CCFL光源。进一步提升色域值,只有采用LED光源,这样才能去掉反射板和漫射板。NTSC值超过100%的所谓超广色域产品,均采用了LED背光。

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该用户于2008/12/23 0:32:41编辑过该文章

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发表于:2008/12/12 7:36:13
标签:机器人  传感器  iPhone  HP1010  

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技术创新,从传感器应用开始!

 

前几天,我的两个同事飞到广东省中山市,观摩了在那里举办的规模空前的机器人大赛。在机器人水球比赛中,一条机器鱼在水中准确地将球推进球门,并不是靠简单的遥控技术。在水池的上空,有一台摄像机捕捉水池以及周围的影像并传送给不远处的一台电脑,这台电脑对影像进行分析后向机器鱼传达指令,由机器鱼身上的机械装置完成所需要的动作。

 

 

机器人(视频是人工智能技术的直观体现。机器人并不神秘,它不是天生就会做各种事儿,而是事先设定的程序使然。机器人之所以能够对环境变化做出反应,是因为它身上装有各种传感器,能够及时测量周围环境的变化。安装的传感器越多,机器人就越聪明。

 

多年前我们就在谈论计算机外部设备的智能化,也取得了不少成绩,但直到今天仍是有很多不足。就说我的这台HP1010激光打印机吧,一旦纸盒里面的纸张用光了,添加纸张以后打印机会全然不知,不能自动完成剩下的工作,用户需要删除打印任务,然后重新执行打印命令,一切从头开始,很麻烦。之所以出现这种情况,就因为这款激光打印机中缺少了一个缺纸传感器。想要解决这个问题也很简单,只需增加一个光电传感器,就能让打印机由“自己不能”变成“自己能”了。

 

发展机器人技术,不仅仅只是闹着玩儿,其重要而深远的意义还在于推动设备制造技术的进步,促进生产力发展。我们现在特别倡导自主创新,但是我们的一些企业却不晓得路在何方,一些研究人员却苦于找不到创新点。探长认为,发现现有生产设备和生产技术中存在的不足并着着力去改进,让它变得更聪明,更有效率,这就是一条自主创新的路。

 

苹果公司的iPhone在商业上取得了很大成功,秘密就在于发现了现有手机的不足,然后通过在手机中增加了两个传感器(一个触摸传感器和一个动作传感器)来克服不足。可见,单从传感器应用来说,就有好多事儿可以做。如果我们的研究人员也能够像苹果公司的研究人员那样,敢于发现不足,敢于做前人没做过的事儿,我们就一定能够在自主创新方面做出成绩。

 

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该用户于2008/12/12 16:14:07编辑过该文章

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发表于:2008/12/11 20:48:06
标签:喷蜡打印机  

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喷蜡打印机,东西虽好还得会卖

2007年10月,富士施乐公司推出了喷蜡打印机Phaser 8560DN。一年过去了,现在很少有人知道世界上竟还有这么个宝贝。喷蜡打印机性能与激光打印机相当,耗材又比喷墨打印机便宜,确实是个好东西。探长觉得,之所以没有卖好,一是宣传力度不够,二是价格太高(2万人民币/台)。

不知大家注意到没有,最近中央电视台在热播黄金酒的广告。黄金酒是五粮液公司做的,负责销售的却是巨人集团。五粮液做保健酒有几个年头了,但是没几个人知道五粮液公司还有保健酒产品。在迟迟打不开市场的情况下,五粮液找到了号称中国第一营销大师的史玉柱。接到这个活儿,史玉柱一定心中暗喜:这事儿有啥难的啊,想要东西卖得好,就要舍得花钱打广告啊。从脑黄金到脑白金,凭借铺天盖地的广告,史玉柱硬是把稻草变成了金条。中国的老百姓买东西最信广告,这是中国的基本国情,日本人不会不知道吧。

 

【相关链接】

喷蜡彩色打印机的奥秘,小熊在线,2007-11-27

卢小雷:另辟蹊径的彩色喷蜡打印机,个人电脑,2008-01-23

系统分类: 商务交流   |    用户分类:    |    来源: 原创

该用户于2008/12/11 23:13:58编辑过该文章

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发表于:2008/12/9 19:20:53
标签:灰色理论  故障诊断  显示器  TDA4863  自举升压  

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在灰色理论指导下快速定位电路故障

 

探长平日里爱看些与专业不相干的闲书,这些闲书在不经意之间影响着我的思想。《灰色控制系统》是探长早年看过的一本闲书,灰色系统理论是我国科学家邓聚龙创立的,它以“部分信息已知,部分信息未知”的信息不完整系统为研究对象,并利用已知信息去揭示系统的结构和运动规律。在这种思想的指导下,探长快速地判断出了一台CRT显示器的故障位置。把过程和思路写出来,与朋友们分享。

 

【分析与诊断过程】

昨天,学生拿来一台显示器找我修,这台CRT显示器屏幕中间一条刺眼的水平亮线,看不到图像。不用说,一定是场扫描电路部位的故障。拆下外壳,顺着扫描输出的插头很快找到场扫描IC,上面标注着TDA4863AJ。多年不做维修活,对芯片型号也陌生了。没关系,有Google,就没有弄不清楚的事儿。键入TDA4863,图片搜索,找到下面这张图:

大致看了下电路,便知道从哪儿下手了。电路中的D1为自举升压二极管,它两端的电压值应该相差一倍。通电测量二极管D1两端电压都是+12V,觉得不对头,猜测有两种可能:(1)二极管击穿;(2)场扫描IC损坏。

 

拆下D1,测量其正反向电阻,基本正常。为了以防万一,换上一个新管子,通电,故障依旧,由此判断TDA4863损坏。学生花了8元钱买回同型号芯片,换上后通电试机,故障立即消失。

 

【小结】

咋一接触这一故障时,对其场扫描芯片并不了解,即便看到它的内部结构框图,仍不十分了解。对我个人来说,场扫描电路就是一个灰色系统——部分信息已知,部分信息未知。

电路框图所反映的大致结构,以及芯片1脚与3脚之间连接着一只二极管,这些信息输入到探长的大脑,并经“灰色理论子程序”处理后,输出的结论是:D1是一只升压二极管。理由是,FLYBACK GENERATOR(回扫脉冲发生器)方框的下面有一个指向外部的箭头(信号线用箭头标出信号传递方向,电源线一般不标示方向),而这个箭头又与二极管D1相连,两个因素共同决定了D1并非一般意义上的单向导电作用,而是与某些电路共同组成自举升压电路。这样,D1两端的电压就应该相差一倍左右,实际测量的数值却并非如此,于是迅速做出了判断,要么二极管损坏,要么IC损坏。

 

回顾整个维修过程,探长并没有因为对电路不熟悉而裹足不前,仍然能够从蛛丝马迹中找到解决问题的线索。在对问题的认识不完全清晰、对事情的了解并不全面的情况下,仍然能够做出正确判断,这得益于《灰色控制系统》给我的思想和勇气。如果没有灰色理论的指导,不知要耽搁多少时间呢。

 

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该用户于2008/12/10 9:19:31编辑过该文章

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发表于:2008/12/7 12:16:19
标签:技术博客  点击率  探长日记  

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技术博客怎样提高点击率?

 

一学生来请教探长:“老师,看到您的博客点击量很大,很羡慕。我也在写博客,但是几个月下来才几千个点击,只相当于【探长日记】一天的点击量。您能告诉我怎样提高点击量吗?”

 

探长回答说:“我还真的没思考过这个问题呢。”

 

学生感到有点儿奇怪,接着问:“难道您没有宣传过您的博客吗?”

 

探长对曰:“有啊。做老师的,难免会被学生问及一些问题,我如果当时回答不上来,就让他关注我的博客,我会在博客上解答他的问题。如果说是宣传,这就是一种宣传吧。不仅本校的学生,外校的学生也会通过QQ向我请教一些问题,我觉得有点价值的问题,都会在博客上作答。那些通过【探长日记】找到答案的学生或者网友,慢慢的都养成了通过【探长日记】学习硬件知识的习惯。他们每天上网都要打开【探长日记】,看看有没有新博客出现。这样一来,就培育了一批回头客,有这么一个相对稳定的读者群,就有了一个基本的访问量。”

 

“据我所知,经常看【探长日记】的,除了学生,还有一帮IT媒体的小编,他们通过【探长日记】来找灵感,找选题。前几天,《微型计算机》的一个编辑告诉我,看到【探长日记】里一篇名为《激光鼠标:一个滥用激光技术的产品》,想要做个专题,通过实际测试看看厂商宣传的产品优势是否真的存在,还约我为他们的专题写一个导言。”探长接着说:“这么一来,无意之间又增加一个读者群,基本访问量也跟着上去了。我猜测,现在大概有上千人会常来这里看看,随着教过的学生越来越多,打交道的媒体越来越多,固定读者群也会逐渐壮大起来。”

 

我这么一说,学生似乎听出其中的道理。这个学生原以为访问量是依靠参加这样那样的group,通过拉帮结派来提高的,或者靠攻击名人等不正当手段来提高的。我告诉他:“这些手段确实可以提高访问量,但那只是一阵子的事情,不可能持久。持久的访问量最终还是有赖于你的文章里面有独到见解,从你这里可以发现别处找不到的东西,学到别处学不到的知识。你和其他一些爱学习的同学把【探长日记】放入收藏夹,大概就是因为这个吧。”

 

探长从未研究过如何吸引眼球的问题,也未用任何手段来提升点击量。点击量来自文章内容,内容引人入胜,自然有人看,用不着去宣传,网络本身就是最好的传播工具。

 

【相关链接】

探长,技术博客的价值  2007-4-29

系统分类: 生活点滴   |    用户分类:    |    来源: 原创

该用户于2008/12/7 20:06:06编辑过该文章

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发表于:2008/12/6 0:33:55
标签:博客  BSP  Tatter  服务  

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BSP之间拼的是服务

 

探长曾经写过一篇名为《BSP就是要为人民服务》的文章,强调了服务意识和服务质量对于BSP的重要性。一条有关Google收购BSP的消息给这篇文章做了很好的旁证。

 

这一收购案发生于2008年9月,收购对象是名不见经传的韩国BSP,名字叫做Tatter and Company(简称TNC)。Tatter之所以能够引起Google的注意,是因为它有一个名为“Follower”的功能。所谓的Follower,就是让每个博客都可以有粉丝,只要在选择一个“Follower Gadget”,就会在边栏秀出你有哪些粉丝。

 

博客是写给别人看的,如果作者知道哪些人经常看你的博客,不仅能够提升写作热情,还可以增加内容针对性,改善互动性。在严重同质化的环境下,BSP之间只有拼服务。新鲜的粉丝功能不仅让Tatter与众不同,也让自己身价百倍。

 

探长在EDN建立博客已经三年了,期间不断给网站管理人员提出改进意见,却很少能引起网站管理人员的注意。借这篇文章,探长再次提醒各位,淡漠的服务意识将导致BSP走向衰亡。

系统分类: 商务交流   |    用户分类:    |    来源: 原创

该用户于2008/12/6 0:53:25编辑过该文章

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