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      解決方案

      時間:2022-08-03 14:29:50 解決方案 我要投稿

      【精選】解決方案模板匯總9篇

        為了確保事情或工作安全順利進行,常常需要預先準備方案,一份好的方案一定會注重受眾的參與性及互動性。那么大家知道方案怎么寫才規范嗎?下面是小編精心整理的解決方案9篇,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

      【精選】解決方案模板匯總9篇

      解決方案 篇1

        越來越多的應用要求數據采集系統必須在極高環境溫度下可靠地工作,例如,井下油氣鉆探、航空和汽車應用等。雖然這些行業的最終應用不盡相同,但某些信號調理需求卻是共同的。這些系統的主要部分要求對多個傳感器進行精確數據采集,或者要求高采樣速率。

        此外,很多這樣的應用都有很嚴格的功率預算,因為它們采用電池供電,或者無法耐受自身電子元件發熱導致的額外升溫。因此,需要用到可以在溫度范圍內保持高精度,并且可以輕松用于各種場景的低功耗模數轉換器(ADC)信號鏈。這類信號鏈見圖1,該圖描繪了一個井下鉆探儀器。

        雖然額定溫度為175℃的商用IC數量依然較少,但近年來這一數量正在增加,尤其是諸如信號調理和數據轉換等核心功能。這便促使電子工程師快速可靠地設計用于高溫應用的產品,并完成過去無法實現的性能。雖然很多這類IC在溫度范圍內具有良好的特性化,但也僅限于該器件的功能。顯然,這些元件缺少電路級信息,使其無法在現實系統中實現極佳性能。

        本文中,我們提供了一個新的高溫數據采集參考設計,該設計在室溫至175℃溫度范圍內進行特征化。該電路旨在提供一個完整的數據采集電路構建塊,可獲取模擬傳感器輸入、對其進行調理,并將其特征化為SPI串行數據流。該設計功能非常豐富,可用作單通道應用,也可擴展為多通道同步采樣應用。由于認識到低功耗的重要性,該ADC的功耗與采樣速率成線性比例關系。

        該ADC還可由基準電壓源直接供電,無須額外的電源軌,從而不存在功率轉換相關的低效率。這款參考設計是現成的,可方便設計人員進行測試,包含全部原理圖、物料清單、PCB布局圖和測試軟件。

        電路概覽

        圖1所示電路是一個1 6位、600kSPS逐次逼近型模數轉換器系統,其所用器件的額定溫度、特性測試溫度和性能保證溫度為175℃。很多惡劣環境應用都采用電池供電,因此該信號鏈針對低功耗而設計,同時仍然保持高性能。

        本電路使用低功耗(600kSPS時為4.65mW)、耐高溫PulSAR ADCAD7981,它直接從耐高溫、低功耗運算放大器AD8634驅動。AD7981ADC需要2.4-5.1V的外部基準電壓源,本應用選擇的基準電壓源為微功耗2.5V精密基準源ADR225,后者也通過了高溫工作認證,并具有非常低的靜態電流(210℃時最大值為60μA)。本設計中的所有IC封裝都是專門針對高溫環境而設計的,包括單金屬線焊。

        模數轉換器

        本電路的核心是16位、低功耗、單電源ADC AD7981,它采用逐次逼近架構,最高支持600kSPS的采樣速率。如圖2所示,AD7981使用兩個電源引腳:內核電源(VDD)和數字輸入/輸出接口電源(VIO)。VIO引腳可以與1.8~5.OV的任何邏輯直接接口。VDD和VIO引腳也可以連在一起以節省系統所需的電源數量,并且它們與電源時序無關。圖3給出了連接示意圖。

        AD7981在600 kSPS時功耗典型值僅為4.65mW,并能在兩次轉換之間自動關斷,以節省功耗。因此,功耗與采樣速率成線性比例關系,使得該ADC對高低采樣速率——甚至低至數Hz——均適合,并且可實現非常低的功耗,支持電池供電系統。此外,可以使用過采樣技術來提高低速信號的有效分辨率。

        AD7981有一個偽差分模擬輸入結構,可對IN+與IN-輸入之間的真差分信號進行采樣,并抑制這兩個輸入共有的信號。IN+輸入支持OV至VREF的單極性、單端輸入信號,IN-輸入的范圍受限,為GND至lOOmV。AD7981的偽差分輸入簡化了ADC驅動器要求并降低了功耗。AD7981采用10引腳MSOP封裝,額定溫度為175℃,

        ADC驅動器

        AD7981的輸入可直接從低阻抗信號源驅動;然而,高源阻抗會顯著降低性能,尤其是總諧波失真(THD)。因此,推薦使用ADC驅動器或運算放大器(如AD8634)來驅動AD7981輸入,如圖4所示。在采集時間開始時,開關閉合,容性DAC在ADC輸入端注入一個電壓毛刺(反沖)。ADC驅動器幫助此反沖穩定下來,并將其與信號源相隔離。

        低功耗(ImA/放大器)雙通道精密運算放大器AD8634適合此任務,因為其出色的直流和交流特性對傳感器信號調理和信號鏈的其他部分非常有利。雖然AD8634具有軌到軌輸出,但輸入要求從正供電軌到負供電軌具有300mV裕量。這就使得負電源成為必要,所選負電源為2.5V。AD8634提供額定溫度為175℃的8引腳SOIC封裝和額定溫度為210℃的8引腳FLATPACK封裝。

        ADC驅動器與AD7981之間的RC濾波器衰減AD7981輸入端注入的反沖,并限制進入此輸入端的噪聲帶寬。不過,過大的限帶可能會增加建立時間和失真。因此,為該濾波器找到最優RC值很重要。其計算主要基于輸入頻率和吞吐速率。

        由AD7981數據手冊可知,內部采樣電容CIN=30pF且tCONV=900ns,因此正如所描述的,對于lOkHz輸入信號而言,假定ADC工作在600kSPS且CFXT=2.7nF,則用于2.5V基準電壓源的電壓步進為:

        因此,在16位處建立至1/2 LSB所需的時間常數數量為: AD7981的采集時間為:

        通過下式可計算RC濾波器的帶寬:

        這是一個理論值,其一階近似應當在實驗室中進行驗證。通過測試可知最優值為R EXT=85 Q和CEXT=2. 7nF(f_3dB_693. 48kHz),此時在高達l75℃的擴展溫度范圍內具有出色的性能。

        在參考設計中,ADC驅動器采用單位增益緩沖器配置。增加ADC驅動器增益會降低驅動器帶寬,延長建立時間。這種情況下可能需要降低ADC吞吐速率,或者在增益級之后再使用一個緩沖器作為驅動器。

        基準電壓源

        ADR225 2.5V基準電壓源在時210℃僅消耗最大60μA的靜態電流,并具有典型值40×10-6/℃的超低漂移特性,因而非常適合用于該低功耗數據采集電路。該器件的初始精度為±0.4%,可在3.3-16V的寬電源范圍內工作。 像其他SAR ADC-樣,AD7981的基準電壓輸入具有動態輸入阻抗,因此必須利用低阻抗源驅動,REF引腳與GND之間應有效去耦,如圖5所示。除了ADC驅動器應用,AD8634同樣適合用作基準電壓緩沖器。

        使用基準電壓緩沖器的另一個好處是,基準電壓輸出端噪聲可通過增加一個低通RC濾波器來進一步降低,如圖5所示。在該電路中,49.9Ω電阻和47μ電容提供大約67Hz的截止頻率。

        轉換期間,AD7981基準電壓輸入端可能出現高達2.5mA的電流尖峰。在盡可能靠近基準電壓輸入端的地方放置一個大容值儲能電容,以便提供該電流并使基準電壓輸入端噪聲保持較低水平。一般而言,采用低ESR-10μ或更高——陶瓷電容,但對于高溫應用來說會有問題,因為缺少可用的高數值、高溫陶瓷電容。因此,選擇一個低ESR、47μF鉭電容,其對電路性能的影響極小。

        數字接口

        AD7981提供一個兼容SPI、QSPI和其他數字主機的靈活串行數字接口。該接口既可配置為簡單的3線模式以實現最少的I/O數,也可配置為4線模式以提供菊花鏈回讀和繁忙指示選項。4線模式還支持CNV(轉換輸入)的獨立回讀時序,使得多個轉換器可實現同步采樣。

        本參考設計使用的PMOD兼容接口實現了簡單的3線模式,SDI接高電平VIO。VIO電壓是由SDPPMOD轉接板從外部提供。轉接板將參考設計板與ADI系統開發平臺(SDP)板相連,并可通過USB連接PC,以便運行軟件、評估性能。

        電源

        本參考設計的+5V和-2.5V供電軌需要外部低噪聲電源。由于AD7981是低功耗器件,因此可通過基準電壓緩沖器直接供電。這樣便不再需要額外的供電軌——節省電源和電路板空間。通過基準電壓緩沖器為ADC供電的正確配置如圖6所示。如果邏輯電平兼容,那么還可以使用VIO。就參考設計板而言,VIO通過PMOD兼容接口由外部供電,以實現最高的靈活性。

        IC封裝和可靠性

        ADI公司高溫系列中的器件要經歷特殊的工藝流程,包括設計、特性測試、可靠性認證和生產測試。專門針對極端溫度設計特殊封裝是該流程的一部分。本電路中的175℃塑料封裝采用一種特殊材料。

        耐高溫封裝的一個主要失效機制是焊線與焊墊界面失效,尤其是金(Au)和鋁(Al)混合時(塑料封裝通常如此)。高溫會加速AuAl金屬間化合物的生長。正是這些金屬間化合物引起焊接失效,如易脆焊接和空洞等,這些故障可能在幾百小時之后就會發生,如圖7所示。

        為了避免失效,ADI公司利用焊盤金屬化(OPM)工藝產生一個金焊墊表面以供金焊線連接。這種單金屬系統不會形成金屬間化合物,經過195℃、6000小時的浸泡式認證測試,已被證明非常可靠,如圖8所示。

        雖然ADI公司已證明焊接在195℃時仍然可靠,但受限于塑封材料的玻璃轉化溫度,塑料封裝的額定最高工作溫度僅為175℃。除了本電路所用的額定175℃產品,還有采用陶瓷FLATPACK封裝的額定210℃型號可用。同時有已知良品裸片(KGD)可供需要定制封裝的系統使用。無源元件

        應當選擇耐高溫的無源元件。本設計使用175℃以上的薄膜型低TCR電阻。COG/NPO電容容值較低常用于濾波器和去耦應用,其溫度系數非常平坦。耐高溫鉭電容有比陶瓷電容更大的容值,常用于電源濾波。本電路板所用SMA連接器的額定溫度為165℃,因此,在高溫下進行長時間測試時,應當將其移除。同樣,0.1英寸接頭連接器(J2和P3)上的絕緣材料在高溫時只能持續較短時間,因而在長時間高溫測試中也應當予以移除。對于生產組裝而言,有多個供應商提供用于HT額定連接器的多個選項,例如MicroD類連接器。

        PCB布局和裝配

        在本電路的PCB設計中,模擬信號和數字接口位于ADC的相對兩側,ADC IC之下或模擬信號路徑附近無開關信號。這種設計可以最大程度地降低耦合到ADC芯片和輔助模擬信號鏈中的噪聲。AD7981的所有模擬信號位于左側,所有數字信號位于右側,這種引腳排列可以簡化設計。基準電壓輸入REF具有動態輸入阻抗,應當用極小的寄生電感去耦,為此須將基準電壓去耦電容放在盡量靠近REF和GND引腳的地方,并用低阻抗的寬走線連接該引腳。本電路板的元器件故意全都放在正面,以方便從背面加熱進行溫度測試。完整的組件如圖9所示。

        針對高溫電路,應當采用特殊電路材料和裝配技術來確保可靠性。FR4是PCB疊層常用的材料,但商用FR4的典型玻璃轉化溫度約為140℃。超過140℃時,PCB便開始破裂、分層,并對元器件造成壓力。高溫裝配廣泛使用的替代材料是聚酰亞胺,其典型玻璃轉化溫度大于240℃。本設計使用4層聚酰亞胺PCB。

        PCB表面也需要注意,特別是配合含錫的焊料使用時,因為這種焊料易于與銅走線形成銅金屬間化合物。常常采用鎳金表面處理,其中鎳提供一個壁壘,金則為接頭焊接提供一個良好的表面。此外,應當使用高熔點焊料,熔點與系統最高工作溫度之間應有合適的裕量。本裝配選擇SAC305無鉛焊料,其熔點為217℃,相對于175℃的最高工作溫度有42℃的裕量。

        性能預期

        采用lkHz輸入正弦信號和5V基準電壓時,AD7981的額定SNR典型值為9ldB。然而,當使用較低基準電壓(例如2.5V,低功耗/低電壓系統常常如此),SNR性能會有所下降。我們可以根據電路中使用的元件規格計算理論SNR。由AD8634放大器數據手冊可知,其輸入電壓噪聲密度為4.2nV/ ,電流噪聲密度為0.6pA/ 。由于緩沖器配置中的AD8634噪聲增益為1,并且假定電流噪聲計算時可忽略串聯輸入電阻,則AD8634的等效輸出噪聲貢獻為:

        RC濾波( )器之后的ADC輸入端總積分噪聲為: AD7981的均方根噪聲可根據數據手冊中的2.5V基準電壓源典型信噪比(SNR,86dB)計算得到。

        整個數據采集系統的總均方根噪聲可通過AD8634和AD7981噪聲源的方和根(RSS)計算:

        因此,室溫(25℃)時的數據采集系統理論SNR可根據下式近似計算:

        測試結果

        電路的交流性能在25~185℃溫度范圍內進行評估。使用低失真信號發生器對性能進行特性化很重要。本測試使用Audio Precision SYS-2522。為了便于在烤箱中測試,使用了延長線,以便僅有參考設計電路暴露在高溫下。測試設置的功能框圖如圖10所不。

        由前文設置中的計算可知,室溫下期望能達到大約86dB的SNR。該值與我們在室溫下測出的86.2dB SNR相當,如圖11中的FFT摘要所示。

        評估電路溫度性能時,175℃時的SNR性能僅降低至約84dB,如圖12所示。THD仍然優于-100dB,如圖13所示。本電路在175℃時的FFT摘要如圖14所示。

        小結

        本文中,提供了一個新的高溫數據采集參考設計,表述了室溫至175℃溫度范圍內的特性。該電路是一個完整的低功耗(<20mW)數據采集電路構建塊,可獲取模擬傳感器輸入、對其進行調理,并將其數字化為SPI串行數據流。這款參考設計現成可用,可方便設計人員進行測試,包含全部原理圖、物料清單、PCB布局圖、測試軟件和文檔。

      解決方案 篇2

        女強人在建立親密關系的能力上較弱,但對伴侶的期望卻較高:既然你賺錢(事業)不行,那么就要把家務做得更好,對我更體貼,更愛我!否則你就是個“窩囊廢”。

        爆!為什么“女強男弱”的婚姻失敗為多

        案例再現

        朱莉絲在一家知名會計師事務所工作,每年收入30萬。在結婚這個問題上,她一直認為她賺的錢已經夠用了,所以只要找個愛她的男人就可以,于是她就找了一個據說非常愛她,收入只有她的1/10的男人。

        在外人看來,老公的確非常愛她,天天接送朱莉絲上下班,一年后她生了個孩子,老公就在家做家務帶孩子,老婆上班賺錢。

        照說應該很幸福,可最后朱莉絲徹底崩潰了,覺得自己的壓力大到無以復加,哭著喊著要離婚,現在兩個人正在離婚大戰中。朋友們感嘆地說:“這女人如果對自己的丈夫沒有崇拜感,這個婚姻就一定會完蛋。”

        心理分析

        以10分的心理能量來計算的話,可能女強人要拿9分放在事業上,于是只剩下1分放在家庭、情感之上。

        因此,女強人在建立親密關系的能力上較弱,但對伴侶的期望卻較高:既然你賺錢(事業)不行,那么就要把家務做得更好,對我更體貼,更愛我!否則你就是個“窩囊廢”。

        在家庭和婚姻關系中,經濟收入基本上決定了家庭中的地位,收入少的男性如果潛意識里還有大男子主義思想,就會沒有辦法接受老婆比自己強的事實,繼而產生強烈的挫敗感。

        由此可見,女強男弱的夫妻很容易在生活中由于心理不平衡,產生矛盾和痛苦,而且這樣夫妻也很可能發生婚外情。

        也有人認為:“女人花男人的錢,天經地義。在‘女強男弱’的婚姻里,夫妻雙方如果都不能很好地把握好自己的心態,婚姻遲早要出問題。”

        我認為這也太絕對,很多出色的女性,婚姻生活也很幸福,關鍵在于雙方是否能接受事實真相,同時需要強調的是,非主流婚姻模式往往需要夫妻雙方付出更多的努力才能做得更好。

        心理引導

        一、給弱男人的建議:

        (1) 首先要接受現狀:“太太的賺錢能力強”、“老婆比自己能干”。如果不接受的話,就只會把自己置于痛苦之中。

        (2) 在婚姻生活中,夫妻之間的合作關系要大于競爭關系,更多得講“合作”,做好自己的“配角”工作,操持家務也好、帶孩子也好,都要發揮自己的長處。

        (3) 太太對家里的經濟貢獻大,所以做丈夫的也未嘗不可“享受并感激”對方,這樣在外打拼的太太也會感覺被愛、被關心。

        (4) 遇到事情,多協商。“誰有錢誰話事”,既然太太收入高,多一點尊重她的意見也很正常。

        (5) 自立。雖然弱男子收入不高,但至少要有自己的事業,有所追求。只有自己活得有自尊,才能獲得他人的尊重。

        二、給女強人的建議:

        (1) 強勢的女人與男人往往是競爭的關系,在家庭也一樣。因此,女強人要分清家庭與工作,不要把工作角色帶回家,多一些時間放在經營“婚姻”上。

        (2)婚姻要想長久,平等尊重絕對是第一位的。強勢一方必須放平心態,如果吵架時脫口而出“連房子都是我買的,你出什么錢了?”你的婚姻保證玩完。人都想有尊嚴的活著。

        (3) 軍功章也有他的一半。沒有家人的支持,解決了后顧之憂,工作也許沒那么順利完成。因此,對另一半要多感激、請求、協商;少指責、抱怨、命令和安排。

        (4) 有一句話叫做“好太太是被哄出來的(多體貼、多關心),好丈夫則是被夸出來的(被信任、被支持)”。男人特別需要被尊重、被需要。

        (5) 發現丈夫的優點,少與他人做比較,別太貪心。如果男性在事業和經濟上比女性弱,那么女性則很難去發現男性其他方面的優點和閃光之處。這樣的話,男性在家庭中會感受不被尊重和信任,受挫感增強。

        (責任編輯:實習王玉玲)

      解決方案 篇3

        在我們職業生涯發展過程中,我們會遇到很多職場困惑。如果不能及時地解決這些困惑,就會給我帶來不利于自身職場發展的因素。比如職業倦怠,生涯模糊等。針對不同的職場困惑,我們選出了10個最為典型的職場困惑,以及解決方案!

        困惑1:職場“過勞”

        職業發展是分階段性的,越往上晉升責任就越大,壓力也越大。年輕職業人往往有一個誤區,把年輕當最大的資本來看,而不是工作勝任能力、職業管理能力,他們缺乏應對長期競爭力的經驗。因疲勞、壓力、挑戰和挫折等原因引發的疲勞不堪、情緒低落、心情煩躁、失眠等身心失調往往是疾病的前奏。

        解決方案:

        職場“過勞”有兩種,一種是“假性過勞”,一種是“真性過勞”。“假性過勞”是指由于自己的主觀因素而造成的疲勞,出現這個情況時,要從三個方面著手。

        ■清楚了解工作目標,避免做無用功。感覺自己工作吃力,其實很多情況是由于業務水平不精或工作方法錯誤。

        ■熟悉自己的工作內容,排定合理的工作順序。要學會工作,注意工作的規律和方式方法,合理安排工作順序。

        ■從工作中尋找快樂和滿足。假性的職場“過勞”很多是心理的疲勞,因此,努力從工作中獲得情緒的愉悅,通過成功完成任務獲得滿足感。

        若是“真性過勞”,遇到單位嚴重“剝削”勞動力時,要學會保護自己的合法權益,通過勞動監察或勞動仲裁依法解決問題。

        困惑2:職業倦怠

        職業倦怠是人們在緊張和繁忙的工作之中由于受環境、情感等內、外因素影響而出現的一種的身心不適、心理衰竭、情感封閉和亞健康狀態。產生職業倦怠的癥狀有:對職業前景茫然,缺乏工作熱情和動力。易產生疲勞、厭倦、焦急、煩躁現象。情緒低落,精神不振,心理疲乏。

        造成職業倦怠主要有兩個原因:

        一是沒有明確的職業規劃:在選擇工作時,沒有明確的條件,或者只有待遇條件沒有其他條件。有些人甚至沒有考慮具體工作內容、發展前景、工作環境等因素。

        二是耐心不足:工作的情況時時刻刻都在變化。即使現在“沒勁”,也不能保證以后一定“沒勁”。在沒有感受到快樂工作之前,就想換工作。

        解決方案:

        職業倦怠不一定需要換工作來解決,也有人在換工作之后又有職業倦怠,越換工作越有職業倦怠。避免發生職業倦怠,關鍵還是職業規劃。

        ■分析自己為什么陷入職業倦怠:把自己能想到的原因都列舉出來,可能會發現職業倦怠的原因并不在工作上;

        ■分析目前的工作情況:對自己的工作有一個重新的回顧。

        ■解決方法:了解自己的職業倦怠是主觀造成的還是客觀造成的?能否通過自己努力克服?如果可以克服,通過自己努力克服;如果克服不了,才能考慮換工作。換工作是解決職業倦怠的最后手段,一定要慎重對待,千萬不能把小的職業倦怠變成“慢性”職業倦怠。

        困惑3:薪情不如愿

        薪情不如愿,有兩種表現,一種表現為“這山望著那山高”,一方面對自己抱有很高的期望值,另一方面對市場行情的認識不夠,薪資與期望總有一定的差距。另一種表現為,自己的付出和收入不成正比,得不到應有的報酬。

        解決方案:

        薪情不如愿,要從兩方面來看。可能是單位的原因,也可能是求職者自身的原因。

        如果你覺得自己能夠勝任這份工作,而單位卻沒有給予相應的工資待遇。要看你自己喜歡不喜歡這份工作,若你覺得自己是適合做這份工作的,那就要與單位進行溝通,婉轉地說出加薪的想法,看看老板如何反應。若你本來就對這份工作不感興趣,或者覺得不適合自己,那就要靜下心來,好好給自己的職業生涯重新做一個定位。只有熱愛本職工作,才能做得快樂,并把它做好。另一方面,如果你是因為學歷低或者技能不強而得不到滿意的薪水,那就要靠自己的努力去改變,切勿不切實際的眼高手低。

        困惑4:工作缺乏安全感

        工作安全感是指一個人在職業中獲得的信心、安全和自由的感覺。一般情況下缺乏安全感的人在職場中大致有以下幾種原因:自身努力得不到用人單位滿意和贊賞而缺乏安全感;專業能力和技能達不到職位要求而產生不安全;崗位流動性大,競爭激烈而缺乏安全感;面臨被淘汰,失去工作而缺乏安全感;勞動過程中得不到應有的保障而缺乏安全感。

        解決方案:

        解決工作不安全感,要從四個方面來調整:

        ■是改變工作狀態,調整工作節奏,適應環境和工作、管理模式的要求;

        ■是居安思危,提高自身的競爭能力,加強學習培訓,不斷充實自己,提高業務水平和技能。增強危機意識 ,以自身能力去適應環境和競爭的需求,而不要指望環境來順從你。

        ■是自我調節,變壓力為動力。在現代社會,絕對的安全感是沒有的,生活中要面對現實,接受不安全感帶來困惑的事實,學會自我調節,自我降壓,把壓力轉化為努力工作的動力。既使面臨淘汰、失業,也要冷靜對待,以積極的態度重新找回自我,重新立足社會。

        ■是在自身利益受到侵害時,要運用法律來維護保障自己的權益。

        困惑5:職業轉型“陣痛”

        當一個人不得不放棄從事多年的工作,而轉向另外一個行業或者工種類型。從熟悉到陌生,沒有了原始的積累,都會產生困惑和疑慮。其實,轉型既是一種機會也是一種危機。轉型中必須考慮到自身的特質及行業個性。

        解決方案:

        轉型是一種機會,但也有兩面性,即可能成功,也可能失敗。為此,在轉型過程中,要以自己的“職業錨”為準則選擇自己的方向。所謂職業錨就是指一個人不得不作出選擇的時候,無論如何都不會放棄的職業中的重要的價值觀。為了盡可能避免轉型過程中的“陣痛”。

        首先,要認清自身的不足,充分考慮自身的特點,包括職業興趣、工作經歷、自身優勢等,找準自己的“職業錨”。其次,要充分了解市場的發展趨勢以及市場對人才要求的變化,結合這兩點,找到最理想的轉型切入點。再次,轉型時要選擇與自身專業相關的行業,使轉型有個平穩的過渡階段,讓自己盡快熟悉新角色。

      解決方案 篇4

        在 Windows 7 中,我們使用家庭組共享文件,方便快捷。不過,當撇開家庭組嘗試與其它版本 Windows 系統共享文件時卻常常失敗。原因往往紛雜不一,例如,工作組名稱不同,設置不正確等等。為解決問題,下面我們給出了一套操作流程供參考。一起來看看具體步驟吧!

        步驟一:同步工作組

        不管使用的是什么版本的 Windows 操作系統,第一步,要保證聯網的各計算機的工作組名稱一致。

        要查看或更改計算機的工作組、計算機名等信息,請右鍵單擊“計算機,選擇“屬性。

        若相關信息需要更改,請在“計算機名稱、域和工作組設置一欄,單擊“更改設置。

        單擊“更改。

        輸入合適的計算機名/工作組名后,按“確定。

        這一步操作完成后, 請重啟計算機使更改生效。

        步驟二:更改 Windows7 的相關設置

        打開“控制面板/網絡和 Internet/網絡和共享中心/高級共享設置。

        啟用“網絡發現、“文件和打印機共享、“公用文件夾共享;“密碼保護的共享部分則請選擇“關閉密碼保護共享。

        注意:媒體流最好也打開;另外,在“家庭組部分,建議選擇“允許 Windows 管理家庭組連接(推薦)。

        步驟三:共享對象設置

        現在,我們轉向共享對象。最直接的方法:將需要共享的文件/文件夾直接拖拽至公共文件夾中。

        如果需要共享某些特定的Windows 7 文件夾,請右鍵點擊此文件夾,選擇“屬性。

      解決方案 篇5

        【摘要】現如今,社會各界對現代化電子技術的關注度越來越高,電子通信設備在社會電力分工中的地位隨著社會的不斷進步和發展有了明顯改善。而電磁兼容性作為電子設備的主要性能之一,為保證電子設備在復雜環境下不受外界電磁或者其他設備因素影響,始終保持正常運轉,必須從接地方面入手進行嚴格的設計。鑒于此,文章從技術角度出發,對電子通信設備中的接地問題進行全面剖析,切實提高電子通信設備接地質量,為設備運行提供技術支撐。

        【關鍵詞】電子通信設備;接地問題

        一、電子通信設備的接地問題

        一方面,國內在電壓應用上分為工業與家用兩種,其中家用電壓為220V,工用電壓為380V。電力運行中容易遇到金屬材質的設備,這種材質極易對電量產生積累,一旦與設備發生直接觸碰,成為導電介質在電子設備與地面之間形成電流,并在觸碰點產生觸電感,若電流量過大極有可能威脅生命安全。而及時采取科學的接地處理,便顯得尤為重要,值得注意的是。接地處理過程中盡可能選擇導電性能較好的導體,并且導線敷設掩埋深度應不低于2m。另一方面,電子通信設備接地與普通家用設備接地最大的不同之處在于,只需將滿載靜電電荷的一個導線進行接地處理即可。但從實際來看,這種簡單的處理方法存在一定的弊端,如,電子通信設備接地形成共模干擾,易引發各種突發事件。目前,專業從事電子設備接地處理的專家及學者,對共模干擾問題進行分類,一種是尖峰干擾,另一種是射頻干擾,若兩種干擾形式同時存在于電子設備運行過程中,將引起極大的混亂,甚至存在系統癱瘓的幾率。絕大部分電子通信設備的運行電壓相對較小,如果將電壓調高,則與接地要求嚴重不符,對電壓錯誤的應用將阻礙電子通信設備的正常運行。

        二、電子通信設備的接地問題的解決方案

        2.1減少地線本身阻抗

        從導體性質來看,包括地線在內基本具有一定的阻抗性。通常情況下,地線的阻抗主要有電阻和電感兩種,兩種阻抗在在電路中所起到的作用不盡相同,如低頻電路中電阻起主要作用,高頻電路中電感起關鍵作用。此外,地線的長度與電感值兩者存在密不可分的關系。多點接地方式一般適用于高頻電路系統中,簡言之,在電路系統中,各不同接地點均可通過接地線這一介質與地面相連接,有效縮短接地線的長度。

        2.2采取有效措施杜絕地線公共阻抗的干擾

        在電路運行過程中,除了地線本身的影響之外,地線電位差同樣具有一定的干擾性。而為規避干擾對電路影響,可通過嚴格的電路設計或者減小地線阻抗等方式進行有效的處理。例如,在多級電路系統中,低電平以及部分小信號電路容易遭受其他電路的干擾與阻礙。因而,在設計電路過程中,首先應結合實際情況,確定去各級電路的接地位置,其次,在靠近放大器的位置或者單獨地線的方法進行接地處理,之所以采用這種接地方式主要是由于在放大器工作過程中電流量過大,如果在電路地線系統引入高電流量,易干擾系統內的其他電路或者元件,尤其是將此電流耦合進放大器的輸入端,并滿足一定的相位關系,會形成正反饋,造成放大器的自激,對整個電路帶來更大的影響。

        2.3杜絕電路系統中的地環路,避免干擾的產生

        將多點接地方法應用于高頻電路系統中,能夠在某種程度上對地線阻抗相關問題進行有效解決,但應用背后存在諸多弊端,如,易形成多地環路。并且電路元器件和接地平面之間普遍分布有大量電容,進而構成一個有效的接地回路。為進一步降低地回路受遭受干擾的可能性,可以通過以下集中方法有效應對干擾問題,一是通過對共模扼流圈以及光電耦合器的有效應用,達到抑制或者切斷地環路的目的;二是將平衡電路方法充分應用于低頻電路的運行過程中;三是由于接地點的位置以及數量,地環路的干擾起到一定的影響作用,在實際接地設計過程中,對具體的接地地點進行更加科學、合理的選擇,并且將其與信號源和地面想隔離,促使兩點接地法想一點接地法的轉變,避免了地環路結構的形成,也有效杜絕了地電流因素的'制約,其對低頻電路的作用同樣有效。

        三、結束語

        綜上所述,電路設計與接地系統兩者在電子通信設備中所起到的作用同等重要,不能以單一產品設計對系統整體接地效果進行評判,其接地效果重點體現在產品的生產和測試過程中,在充分滿足節約資源的前提之下,良好的接地效果可有效解決各種干擾性問題,進而確保電子通信設備安全、可靠、高效的為社會生產生活提供高品質通信。

        參考文獻

        [1]瞿明華,張啟亮,劉文彥,鄧新中.接地抗干擾技術的討論[J].自動化儀表,20xx,16(02):184-186.

        [2]程明,王子成,鄭秋明.討論電子通訊設備的接地問題[J].中國電子商務,20xx,09(18):299-302.

        [3]王軍,石金龍,王林軍,等.電子通訊設備的接地問題探討[J].電子世界,20xx,06(20):636-637.

      解決方案 篇6

        據中國之聲《新聞晚高峰》報道,根據安徽省公布的《普通高等學校招生工作實施意見》,從今年起,異地隨遷子女只要在安徽省擁有三年完整學籍并有相應的學習經歷,就可以在安徽參加高考。

        去年12月底,安徽異地中考高方案初步敲定,24日公布的20xx年安徽高考招生方案確定,符合三年完整學籍及學習經歷的異地隨遷子女可以在安徽參加高考,安徽版異地高考方案將首次破冰啟程。對此,安徽省教育廳副廳長李和平給出明確說明。

        李和平:對于確實在我們安徽上學并且具備完整學籍的學生,我們要保證他們能夠正常的參加高考,我們對戶籍應該說是放寬了要求。

        李和平說,要求學生具備完整學籍,是考慮到不同省份之間考生所學的教材不同,完整的學籍更有利于考生考出好成績。

        李和平:因為現在是分省考試,分省命題,分省錄取,如果在安徽沒有接受三年完整的教育,他整個的教育的方式和方法與高考之間可能會有些差距。

        政策的出臺為在安徽學習的外省籍高考生吃了一顆定心丸。陳莊農是合肥市三十四中的一名高三畢業生,五年前因父母工作原因從浙江青田遷到合肥上學。此前,陳莊農和他的家長一直在為能否在安徽參加高考的事情而憂心忡忡,而現在,他已經可以和班里的同學一起參加高考報名了。

        陳莊農:兩個省的教材是不一樣的,如果我再回到浙江區高考,跟其他考生相比我肯定比較吃虧,所以我當時很著急。現在報上名了,我就挺開心的,因為可以在這邊高考了。

        雖然全國有不少省市都出臺了異地高考方案,但有這些地區大多要到20xx年才能實施這些方案。對于安徽的異地高考新政,老師和一些隨遷子女家長們連連稱贊。

        老師:很多孩子可以平等的享受這個權益。

        家長:方便一點,覺得好省心了。不要去到處跑,你像我們打工的也不懂,不知道從哪里下手。

        安徽省教育廳副廳長李和平表示,今年是安徽異地高考方案首次試水,像陳莊農這樣的外省籍考生人數還不多。

        李和平:目前,非我省戶籍的學生總量在全省范圍內的高一到高三學生中有兩千多人,理論上今年能參加考試的也就幾百人,但是我們一定要關注到這批學生,關注到對他們權益的保護。隨遷子女參加高考的事情既關系到隨遷子女也關系到整個社會的公平和諧。

      解決方案 篇7

        故障現象:無法登錄至寬帶路由器設置頁面。

        原因以及解決方法:

        首先確認路由器與電腦已經正確連接。檢查網卡端口和路由器LAN端口對應的指示燈是否正常。

        如果指示燈不正常,重新插好網線或者替換雙絞線,然后在電腦中檢查網絡連接:先將電腦的IP地址設置成自動獲取IP地址。然后查看網卡的連接是否正確獲得IP地址和網關信息,如果沒有請手動設置,如果這些信息已經正確獲得 ,請注意是否開啟了防火墻服務,如開啟請將它禁用。

        比較新的路由器(尤其是家用的)多采用IE登錄路由器的方式進行維護,因此我們可以在IE的連接設置中選擇“從不進行撥號連接”,再單擊“局域網設置”,清空所有選項。然后在瀏覽器地址欄中輸入寬帶路由器的IP地址,按下Enter鍵即可進入設置頁面。如還不能登錄,請嘗試將網關設置為路由器的IP地址,本機IP地址設為與路由器同網段的IP地址再進行連接。

        如果用上面的方法還不能解決所遇到的問題,請檢查網卡是否與系統的其他的硬件有沖突。

        故障現象:經常出現無法連接到路由器或連接速度非常慢的情況。

        原因以及解決方法

        這種情況與網線的關系比較大。

        如果經常出現連接問題,可能存在水晶頭質量問題或接觸問題,注意將各個接口插緊。并更換質量好的水晶頭。同時檢查網線的線序是否正確。

        故障現象:使用ADSL方式上網,設置好路由器以后卻無法使用撥號軟件進行撥號。

        原因以及解決方法

        設置好路由器的PPPoE連接后就從路由器進行撥號了,無須再使用電腦里的撥號軟件,只要將電腦的IP地址設置為“自動獲取”或者設置為與路由器不沖突的IP地址即可。

        故障現象:路由器無法獲取廣域網地址。

        原因以及解決方法

        首先請檢查路由器的WAN口指示燈是否已經亮起,如果沒亮則網線或者水晶頭有問題。然后檢查路由器是否已經正確配置并保存重啟,否則設置不能生效!有時候還可能需要克隆網卡的MAC地址到路由器的廣域網接口,具體設置參考路由器手冊。 更多內容請看校園網專題、局域網、無線網狀網介紹專題,或進入討論組討論。

        的人位于防火墻或路由器之后時, 阻止了雙方直接連接到 Internet。此時要求雙方所使用的網絡地址轉換設備支持UPnP技術。關于路由器對該技術的支持情況請看你所用的路由器說明書,并咨詢廠商技術支持。個別路由器需要在LAN設置中將UPnP設置為“Enable”。支持UPnP的系統主要有Windows XP和Windows Me。

        故障現象:外網不能訪問在局域網中設置的服務器(如WWW FTP等)。

        原因以及解決方法:

        如果在局域網中設置了服務器請使用路由器的端口映射功能。各型號路由器的設置項目請參考對應路由器手冊。

        注意,其中需要設置的是服務器的局域網IP地址,對外提供的端口,服務器所使用的端口以及使用的協議。以下是一些常用端口供參考:

        FTP—20 21 SMTP—25 HTTP—80 POP3—110 pcAnywhere—22 5631 5632 MSN文件傳輸—6891~6900。關于更多的端口信息請到網絡上查找全部端口說明。

        故障現象:忘記了路由器的IP地址/密碼,無法再進入設置頁面。

        原因以及解決方法:

        每種路由器的默認IP地址和取消密碼都不相同,有的需要一些命令行操作(如Cisco設備采用IOS操作系統),有可以由廠商算出某個設備的萬能密碼的 如D-LINK設備通過產品串號來算出 ,還有利用設備上的Reset鍵復位幾次就可以恢復原始密碼的(如某些國產品牌設備)。

      解決方案 篇8

        在醫學理論上,打鼾是由于以下3種原因引起:

        1、中樞性方面的疾病引起

        2、阻塞性方面的疾病引起

        3、混合性方面的疾病引起

        一般而言,大人以混合性癥狀所引起的最多,小孩則以阻塞性的問題最多。

        打呼嚕與身體因素:

        一、扁桃體,軟腭和舌體肥大,懸雍垂過長,咽喉松弛,舌后綴等。

        二、肥胖是引起打鼾的最重要的原因之一。由于肥胖者的氣道要比正常人要狹窄,在白天清醒的時候,咽喉部肌肉收縮時氣道保持開放,因而不會使氣道受到堵塞。但是晚上睡眠時神經興奮性下降,肌肉松弛,咽部組織堵塞,使上氣道塌陷,當氣流通過狹窄部位時,就會產生渦流還引起震動,就這樣陣陣鼾聲也就產生了。

        三、呼吸道鼻咽部,頜部有生理性異常也是引起打鼾的原因。例如鼻中隔偏曲,鼻息肉等都可引起鼻部狹窄,造成氣流堵塞,引起打鼾。

        四、打鼾與心血管疾病是有天然的聯系,就在于習慣性打鼾者多有不同程度的呼吸暫停所致的低氧血癥,導致血壓上升。

        五、:因“睡眠性呼吸暫停綜合癥”而出現的打鼾的特點是,睡眠時張大嘴呼吸,會由于呼吸停止而在睡眠中反復被憋醒,醒來時顯得很疲倦的樣子,有時還會有劇烈的頭痛等。

        心理學角度解釋打呼嚕:

        打鼾是人在睡夢中的語言和反應的體現。

        通過考察,63%以上的人群打鼾出現的頻率與周圍環境的影響有關。在人入睡之后,身體進入休眠狀態。但身體機能并沒有停止,依然能對外界影響做出反應。打鼾是人體進入休眠狀態后對外界聲音干擾造產生直接反應的的一種途徑。外界聲音干擾越大,打鼾的聲音也越大,打鼾的頻率越高。相對在比較安靜的環境中,打鼾的幾率明顯有所降低,甚至一夜安睡,不再打鼾。這與居住環境有直接關系。心理學上來說,打鼾是人類在睡夢中與現實世界的交談。外界的聲音對人造成的影響,而休眠中的人就用打鼾來回應外界的反應。

        打呼嚕最好的預防和治療方法:

        1、 增強體育鍛煉,保持良好的生活習慣。

        2、 避免煙酒嗜好,因為吸煙能引起呼吸道癥狀加重,飲酒加重打鼾、夜間呼吸紊亂及低氧血癥。尤其是睡前飲酒。

        3、對于肥胖者,要積極減輕體重,加強運動。我們的經驗是減輕體重的5%—10%以上。

        4、 鼾癥病人多有血氧含量下降,故常伴有高血壓、心律紊亂、血液粘稠度增高,心臟負擔加重,容易導致心腦血管疾病的發生,所以要重視血壓的監測,按時服用降壓藥物。

        5、 睡前禁止服用鎮靜、物,以免加重對呼吸中樞調節的抑制。

        6、采取側臥位睡眠姿勢,尤以右側臥位為宜,避免在睡眠時舌、軟腭、懸雍垂松弛后墜,加重上氣道堵塞。可在睡眠時背部褙一個小皮球,有助于強制性保持側臥位睡眠。

      解決方案 篇9

        電腦關不了機是怎么回事

        有一些電腦用些時間后會發現電腦關機特別慢,要等好長時間還不能正常關機,這是怎么回事呢?這可能是因為CPU或內存使用率太高造成的,不用的軟件裝得太多了,關機的時候有些軟件在運行你是看不見的,所以關機特別的慢,必須硬關電腦,這樣操作方法是不對的,因為強行關機會嚴重影響到硬盤的使用壽命。

        解決的方法

        一、在開始菜單欄里打開(開始-運行-regedit),單擊“我的電腦”打開“編輯”菜單的“查找”,輸入AutoEndTasks,點“查找下一個”。雙擊打開找到的結果修改“數值數據”為1。然后在AutoEndTasks的下面可以找到HungAppTimeout,WaitToKillAppTimeout,把“數值數據”設為20xx或者小點也行,在這里順便也把菜單延遲的時間修改一下,在AutoEndTasks的下面找到MenuShowDelay,數值是以毫秒為單位,如果希望去掉菜單延遲就設為0。 修改后點“編輯”菜單,打開“查找下一個”(快捷鍵F3),把找到的結果都安裝上一步的方法修改。

        二、Windows XP的開機速度的確比以前版本的操作系統快了很多,但關機速度卻慢了不少。如果你在意關機速度的快慢,可以修改幾個注冊表鍵值,就可以大大減少Windows關閉所用的時間。首先打開注冊表編輯器,找到HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop,里面有個名為HungAppTimeout的鍵,它的默認值是5000(如果不是,把它改為5000)。接下來,還有個WaitToKillAppTimeout鍵,把它的值改為4000(默認值是20xx)。最后,找到注冊表如下位置:HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControl。同樣地,把其中的 WaitToKillServiceTimeout鍵值改為4000。另外,把“控制面板/管理工具/服務”中的NVidia Driver Help服務設為手動,也可以加快Windows關閉時間。

        三、如果大家覺得上面的方法過于麻煩難操作,可以用電腦管家進行優化。把一引起啟動項關掉。

        四、電腦使用長了,一些朋友不當的操作電腦,系統就會產生大量的垃圾文件,包括臨時文件(如:*.tmp、*._mp)日志文件(*.log)、臨時幫助文件(*.gid)、磁盤檢查文件(*.chk)、臨時備份文件(如:*.old、*.bak)以及其他臨時文件。特別是如果一段時間不清理IE的臨時文件夾 “Temporary Internet Files”,其中的緩存文件有時會占用上百MB的磁盤空間。這些LJ文件不僅僅浪費了寶貴的磁盤空間,嚴重時還會使系統崩潰。

        五、還有一種方法,有條件的情況下你可以重新裝個系統,不會請一下會的幫裝一下。

        電腦關機后自動重啟的原因以及解決辦法

        很多朋友的電腦使用時間長了以后會出現關機后自動重啟的現象,如何解決這個問題呢?

        一:硬件方面

        1.機箱電源功率不足、直流輸出不純、動態反應遲鈍。

        用戶或裝機商往往不重視電源,采用價格便宜的電源,因此是引起系統自動重啟的最大嫌疑之一。

        ①電源輸出功率不足,當運行大型的3D游戲等占用CPU資源較大的軟件時,CPU需要大功率供電時,電源功率不夠而超載引起電源保護,停止輸出。電源停止輸出后,負載減輕,此時電源再次啟動。由于保護/恢復的時間很短,所以給我們的表現就是主機自動重啟。

        ②電源直流輸出不純,數字電路要求純直流供電,當電源的直流輸出中諧波含量過大,就會導致數字電路工作出錯,表現是經常性的死機或重啟。

        ③CPU的工作負載是動態的,對電流的要求也是動態的,而且要求動態反應速度迅速。有些品質差的電源動態反應時間長,也會導致經常性的死機或重啟。

        ④更新設備(高端顯卡/大硬盤/視頻卡),增加設備(刻錄機/硬盤)后,功率超出原配電源的額定輸出功率,就會導致經常性的死機或重啟。

        解決方法:現換高質量大功率計算機電源。

        2.內存熱穩定性不良、芯片損壞或者設置錯誤

        內存出現問題導致系統重啟致系統重啟的幾率相對較大。

        ①內存熱穩定性不良,開機可以正常工作,當內存溫度升高到一定溫度,就不能正常工作,導致死機或重啟。

        ②內存芯片輕微損壞時,開機可以通過自檢(設置快速啟動不全面檢測內存),也可以進入正常的桌面進行正常操作,當運行一些I/O吞吐量大的軟件(媒體播放、游戲、平面/3D繪圖)時就會重啟或死機。

        解決辦法:更換內存。

        ③把內存的CAS值設置得太小也會導致內存不穩定,造成系統自動重啟。一般最好采用BIOS的缺省設置,不要自己改動。

        3.CPU的溫度過高或者緩存損壞

        ①CPU溫度過高常常會引起保護性自動重啟。溫度過高的原因基本是由于機箱、CPU散熱不良,CPU散熱不良的原因有:散熱器的材質導熱率低,散熱器與 CPU接觸面之間有異物(多為質保帖),風扇轉速低,風扇和散熱器積塵太多等等。還有P2/P3主板CPU下面的測溫探頭損壞或P4 CPU內部的測溫電路損壞,主板上的BIOS有BUG在某一特殊條件下測溫不準,CMOS中設置的CPU保護溫度過低等等也會引起保護性重啟。

        ②CPU內部的一、二級緩存損壞是CPU常見的故障。損壞程度輕的,還是可以啟動,可以進入正常的桌面進行正常操作,當運行一些I/O吞吐量大的軟件(媒體播放、游戲、平面/3D繪圖)時就會重啟或死機。解決辦法:在CMOS中屏蔽二級緩存(L2)或一級緩存(L1),或更換CPU排除。

        4.AGP顯卡、PCI卡(網卡、貓)引起的自動重啟

        ①外接卡做工不標準或品質不良,引發AGP/PCI總線的RESET信號誤動作導致系統重啟。

        ②還有顯卡、網卡松動引起系統重啟的事例。

        5. 并口、串口、USB接口接入有故障或不兼容的外部設備時自動重啟

        ①外設有故障或不兼容,比如打印機的并口損壞,某一腳對地短路,USB設備損壞對地短路,針腳定義、信號電平不兼容等等。

        ②熱插拔外部設備時,抖動過大,引起信號或電源瞬間短路。

        6.光驅內部電路或芯片損壞

        光驅損壞,大部分表現是不能讀盤/刻盤。也有因為內部電路或芯片損壞導致主機在工作過程中突然重啟。光驅本身的設計不良,FireWare有Bug。也會在讀取光盤時引起重啟。

        7.機箱前面板RESET開關問題

        機箱前面板RESET鍵實際是一個常開開關,主板上的RESET信號是+5V電平信號,連接到RESET開關。當開關閉合的瞬間,+5V電平對地導通,信號電平降為0V,觸發系統復位重啟,RESET開關回到常開位置,此時RESET信號恢復到+5V電平。如果RESET鍵損壞,開關始終處于閉合位置,RESET信號一直是0V,系統就無法加電自檢。當RESET開關彈性減弱,按鈕按下去不易彈起時,就會出現開關稍有振動就易于閉合。從而導致系統復位重啟。

        解決辦法:更換RESET開關。

        還有機箱內的RESET開關引線短路,導致主機自動重啟。

        8. 主板故障

        主板導致自動重啟的事例很少見。一般是與RESET相關的電路有故障;插座、插槽有虛焊,接觸不良;個別芯片、電容等元件損害。

        二、其他原因

        1.市電電壓不穩

        ①計算機的開關電源工作電壓范圍一般為170V-240V,當市電電壓低于170V時,計算機就會自動重啟或關機。

        解決方法:加穩壓器(不是UPS)或130-260V的寬幅開關電源。

        ②電腦和空調、冰箱等大功耗電器共用一個插線板的話,在這些電器啟動的時候,供給電腦的電壓就會受到很大的影響,往往就表現為系統重啟。

        解決辦法就是把他們的供電線路分開。

        2.強磁干擾

        不要小看電磁干擾,許多時候我們的電腦死機和重啟也是因為干擾造成的,這些干擾既有來自機箱內部CPU風扇、機箱風扇、顯卡風扇、顯卡、主板、硬盤的干擾,也有來自外部的動力線,變頻空調甚至汽車等大型設備的干擾。如果我們主機的搞干擾性能差或屏蔽不良,就會出現主機意外重啟或頻繁死機的現象。

      3.交流供電線路接錯

        有的用戶把供電線的零線直接接地(不走電度表的零線),導致自動重啟,原因是從地線引入干擾信號。

        4.插排或電源插座的質量差,接觸不良。

        電源插座在使用一段時間后,簧片的彈性慢慢喪失,導致插頭和簧片之間接觸不良、電阻不斷變化,電流隨之起伏,系統自然會很不穩定,一旦電流達不到系統運行的最低要求,電腦就重啟了。解決辦法,購買質量過關的好插座。

        5. 積塵太多導致主板RESET線路短路引起自動重啟。

        三:軟件方面:

        1.病毒

        如去年鬧的“沖擊波”病毒發作時還會提示系統將在60秒后自動啟動。 木馬程序從遠程控制你計算機的一切活動,包括讓你的計算機重新啟動。

        清除病毒,木馬,或重裝系統。

        2.系統文件損壞

        系統文件被破壞,如Win2K下的KERNEL32.DLL,系統目錄下面的字體等系統運行時基本的文件被破壞,系統在啟動時會因此無法完成初始化而強迫重新啟動。

        解決方法:覆蓋安裝或重新安裝。

        3.定時軟件或計劃任務軟件起作用

        如果你在“計劃任務欄”里設置了重新啟動或加載某些工作程序時,當定時時刻到來時,計算機也會再次啟動。對于這種情況,我們可以打開“啟動”項,檢查里面有沒有自己不熟悉的執行文件或其他定時工作程序,將其屏蔽后再開機檢查。當然,我們也可以在“運行”里面直接輸入“Msconfig”命令選擇啟動項。

        但一般關機重啟和硬件方面關系較大。

        溫馨提示:本節課程學習了電腦關機后自動重啟是什么原因及解決方法,只要大家按照以上提供的故障原因進行排查,問題很快就能解決的!

        電腦不定時自動關機故障原因及解決辦法

        建議:

        1.清理電腦垃圾,徹底掃描病毒,看看是否有插件,惡意軟件之類的。

        2.內存條和主板的接觸不良可能,用橡皮擦擦一下內存的金手指、看看內存插槽有沒有不干凈的東西,用刷子插插。

        3.主板多灰塵,產生靜電,有吹風筒吹一下。

        4.CPU溫度問題,看看CPU風扇,電源風扇,顯卡風扇是否傳動太慢,如果是,就要加點油,如果加油不行,證明快燒掉,去買個新的。

        5.主板不穩定,可能主板的電容,二極管,IC,AC,南北橋等不損壞造成。

        6.電源的問題,電源的功率達不到,然后供給電腦的電一旦突然變小,就會關機。

        7.配件(內存,硬盤,主板等)不兼容,或者配件工藝不好。

        最后思路整理:

        先重新安裝操作系統,排除系統問題;檢查CMOS電源管理的設置;CPU風扇散熱能力不足,CPU溫度過高,CPU和主板的自動保護功能會無故重啟式自動關機。電源故障;或主機電源出現故障,電壓有較大起伏,造成無規律的自動關機或重新啟動。或是外接電源電壓不穩,加穩壓電源即可。

        為啥拔出U盤后電腦自動關機?

        問:從昨天起,我明明安全刪除了U盤,結果每次拔下U盤后,電腦就會自動關機,已經好幾次了,請問怎么回事啊?

        答:一般來說,出現這種情況有以下三種可能情況:

        1、U 盤中含有病毒,插入電腦后,導致電腦也中毒了;進入安全模式,先清理U 盤,再清理電腦上的病毒。

        2、使用某些軟件設置了計劃任務,如拔出U 盤后自動關機;這種情況你只要關閉該任務就可以了。

        3、有可能是因為你的USB 接口與主板間的電路有問題,拔出后就產生一個關機信號自動關機了。這種情況比較麻煩,建議你先換幾個USB接口試試。如果問題依舊,可能就需要送修主板了。

        開機提示USB Device over current status Detected自動關閉

        電腦開機后,出現“USB Device over current status Detected。System will Shut Down After 15 Second!”。這句話的意思是“正在檢測的當前的USB設備狀態! 系統將在15秒后關閉”

        也就是說你的usb設備可能出現故障導致無法開機,比如:usb鼠標、鍵盤、攝像頭等USB設備。你可以先把這些USB設備都拔掉。然后再開機,如果能正常開機的話,那么問題肯定就出現在你其中的一個USB設備上,這時我們可以把這些USB設備一個一個的插上去試,插一個設備開一次機,如果在插入某一個USB設備后無法開機的話,那么就是這個設備的問題了。(如果還是提示USB Device over current status Detected的話,那么就可能是電源或者主板的問題了,另外前置USB線接錯了的話也會出現此故障)。

        筆者遇到的開機提示USB Device over current status Detected,是由于一個USB鼠標引起的。換掉這只鼠標后,故障消除。

        電腦關機后鼠標指示燈還亮著的解決

        很多用戶反映在電腦關機后,鼠標的指示燈還亮著,關機后鼠標還亮很可能是因為主板的鍵鼠開機功能造成的,主板的BIOS中一般都提供了對鍵鼠開機功能的設定,對主板的BIOS設定后,關機后鼠標的指示燈就不會亮了。

        1、進入BIOS主菜單的 “Power Management Setup”頁面找到“S3 KB Wake-Up Function”或者是含義相近的選項,將其設置為“Disable”,關閉主板對鍵鼠的+5VSB供電,PS/2光電鼠在關機之后自然就不會亮了。

        2、將CMOS Setup中的Power Management中的ACPI改為Disable,將STR(或者叫S3)改成STD(或者叫S1)。

        3、有些USB光電鼠標也會在關機后繼續發光,解決的方法基本和PS/2相似,進入BIOS主菜單的“Power Management Setup”頁面,將“USB Wake-Up From S3 ”或者是含義相似的選項設置為“Disable”就可以了。

      《&.doc》
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        【精選】解決方案模板匯總9篇

          為了確保事情或工作安全順利進行,常常需要預先準備方案,一份好的方案一定會注重受眾的參與性及互動性。那么大家知道方案怎么寫才規范嗎?下面是小編精心整理的解決方案9篇,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

        【精選】解決方案模板匯總9篇

        解決方案 篇1

          越來越多的應用要求數據采集系統必須在極高環境溫度下可靠地工作,例如,井下油氣鉆探、航空和汽車應用等。雖然這些行業的最終應用不盡相同,但某些信號調理需求卻是共同的。這些系統的主要部分要求對多個傳感器進行精確數據采集,或者要求高采樣速率。

          此外,很多這樣的應用都有很嚴格的功率預算,因為它們采用電池供電,或者無法耐受自身電子元件發熱導致的額外升溫。因此,需要用到可以在溫度范圍內保持高精度,并且可以輕松用于各種場景的低功耗模數轉換器(ADC)信號鏈。這類信號鏈見圖1,該圖描繪了一個井下鉆探儀器。

          雖然額定溫度為175℃的商用IC數量依然較少,但近年來這一數量正在增加,尤其是諸如信號調理和數據轉換等核心功能。這便促使電子工程師快速可靠地設計用于高溫應用的產品,并完成過去無法實現的性能。雖然很多這類IC在溫度范圍內具有良好的特性化,但也僅限于該器件的功能。顯然,這些元件缺少電路級信息,使其無法在現實系統中實現極佳性能。

          本文中,我們提供了一個新的高溫數據采集參考設計,該設計在室溫至175℃溫度范圍內進行特征化。該電路旨在提供一個完整的數據采集電路構建塊,可獲取模擬傳感器輸入、對其進行調理,并將其特征化為SPI串行數據流。該設計功能非常豐富,可用作單通道應用,也可擴展為多通道同步采樣應用。由于認識到低功耗的重要性,該ADC的功耗與采樣速率成線性比例關系。

          該ADC還可由基準電壓源直接供電,無須額外的電源軌,從而不存在功率轉換相關的低效率。這款參考設計是現成的,可方便設計人員進行測試,包含全部原理圖、物料清單、PCB布局圖和測試軟件。

          電路概覽

          圖1所示電路是一個1 6位、600kSPS逐次逼近型模數轉換器系統,其所用器件的額定溫度、特性測試溫度和性能保證溫度為175℃。很多惡劣環境應用都采用電池供電,因此該信號鏈針對低功耗而設計,同時仍然保持高性能。

          本電路使用低功耗(600kSPS時為4.65mW)、耐高溫PulSAR ADCAD7981,它直接從耐高溫、低功耗運算放大器AD8634驅動。AD7981ADC需要2.4-5.1V的外部基準電壓源,本應用選擇的基準電壓源為微功耗2.5V精密基準源ADR225,后者也通過了高溫工作認證,并具有非常低的靜態電流(210℃時最大值為60μA)。本設計中的所有IC封裝都是專門針對高溫環境而設計的,包括單金屬線焊。

          模數轉換器

          本電路的核心是16位、低功耗、單電源ADC AD7981,它采用逐次逼近架構,最高支持600kSPS的采樣速率。如圖2所示,AD7981使用兩個電源引腳:內核電源(VDD)和數字輸入/輸出接口電源(VIO)。VIO引腳可以與1.8~5.OV的任何邏輯直接接口。VDD和VIO引腳也可以連在一起以節省系統所需的電源數量,并且它們與電源時序無關。圖3給出了連接示意圖。

          AD7981在600 kSPS時功耗典型值僅為4.65mW,并能在兩次轉換之間自動關斷,以節省功耗。因此,功耗與采樣速率成線性比例關系,使得該ADC對高低采樣速率——甚至低至數Hz——均適合,并且可實現非常低的功耗,支持電池供電系統。此外,可以使用過采樣技術來提高低速信號的有效分辨率。

          AD7981有一個偽差分模擬輸入結構,可對IN+與IN-輸入之間的真差分信號進行采樣,并抑制這兩個輸入共有的信號。IN+輸入支持OV至VREF的單極性、單端輸入信號,IN-輸入的范圍受限,為GND至lOOmV。AD7981的偽差分輸入簡化了ADC驅動器要求并降低了功耗。AD7981采用10引腳MSOP封裝,額定溫度為175℃,

          ADC驅動器

          AD7981的輸入可直接從低阻抗信號源驅動;然而,高源阻抗會顯著降低性能,尤其是總諧波失真(THD)。因此,推薦使用ADC驅動器或運算放大器(如AD8634)來驅動AD7981輸入,如圖4所示。在采集時間開始時,開關閉合,容性DAC在ADC輸入端注入一個電壓毛刺(反沖)。ADC驅動器幫助此反沖穩定下來,并將其與信號源相隔離。

          低功耗(ImA/放大器)雙通道精密運算放大器AD8634適合此任務,因為其出色的直流和交流特性對傳感器信號調理和信號鏈的其他部分非常有利。雖然AD8634具有軌到軌輸出,但輸入要求從正供電軌到負供電軌具有300mV裕量。這就使得負電源成為必要,所選負電源為2.5V。AD8634提供額定溫度為175℃的8引腳SOIC封裝和額定溫度為210℃的8引腳FLATPACK封裝。

          ADC驅動器與AD7981之間的RC濾波器衰減AD7981輸入端注入的反沖,并限制進入此輸入端的噪聲帶寬。不過,過大的限帶可能會增加建立時間和失真。因此,為該濾波器找到最優RC值很重要。其計算主要基于輸入頻率和吞吐速率。

          由AD7981數據手冊可知,內部采樣電容CIN=30pF且tCONV=900ns,因此正如所描述的,對于lOkHz輸入信號而言,假定ADC工作在600kSPS且CFXT=2.7nF,則用于2.5V基準電壓源的電壓步進為:

          因此,在16位處建立至1/2 LSB所需的時間常數數量為: AD7981的采集時間為:

          通過下式可計算RC濾波器的帶寬:

          這是一個理論值,其一階近似應當在實驗室中進行驗證。通過測試可知最優值為R EXT=85 Q和CEXT=2. 7nF(f_3dB_693. 48kHz),此時在高達l75℃的擴展溫度范圍內具有出色的性能。

          在參考設計中,ADC驅動器采用單位增益緩沖器配置。增加ADC驅動器增益會降低驅動器帶寬,延長建立時間。這種情況下可能需要降低ADC吞吐速率,或者在增益級之后再使用一個緩沖器作為驅動器。

          基準電壓源

          ADR225 2.5V基準電壓源在時210℃僅消耗最大60μA的靜態電流,并具有典型值40×10-6/℃的超低漂移特性,因而非常適合用于該低功耗數據采集電路。該器件的初始精度為±0.4%,可在3.3-16V的寬電源范圍內工作。 像其他SAR ADC-樣,AD7981的基準電壓輸入具有動態輸入阻抗,因此必須利用低阻抗源驅動,REF引腳與GND之間應有效去耦,如圖5所示。除了ADC驅動器應用,AD8634同樣適合用作基準電壓緩沖器。

          使用基準電壓緩沖器的另一個好處是,基準電壓輸出端噪聲可通過增加一個低通RC濾波器來進一步降低,如圖5所示。在該電路中,49.9Ω電阻和47μ電容提供大約67Hz的截止頻率。

          轉換期間,AD7981基準電壓輸入端可能出現高達2.5mA的電流尖峰。在盡可能靠近基準電壓輸入端的地方放置一個大容值儲能電容,以便提供該電流并使基準電壓輸入端噪聲保持較低水平。一般而言,采用低ESR-10μ或更高——陶瓷電容,但對于高溫應用來說會有問題,因為缺少可用的高數值、高溫陶瓷電容。因此,選擇一個低ESR、47μF鉭電容,其對電路性能的影響極小。

          數字接口

          AD7981提供一個兼容SPI、QSPI和其他數字主機的靈活串行數字接口。該接口既可配置為簡單的3線模式以實現最少的I/O數,也可配置為4線模式以提供菊花鏈回讀和繁忙指示選項。4線模式還支持CNV(轉換輸入)的獨立回讀時序,使得多個轉換器可實現同步采樣。

          本參考設計使用的PMOD兼容接口實現了簡單的3線模式,SDI接高電平VIO。VIO電壓是由SDPPMOD轉接板從外部提供。轉接板將參考設計板與ADI系統開發平臺(SDP)板相連,并可通過USB連接PC,以便運行軟件、評估性能。

          電源

          本參考設計的+5V和-2.5V供電軌需要外部低噪聲電源。由于AD7981是低功耗器件,因此可通過基準電壓緩沖器直接供電。這樣便不再需要額外的供電軌——節省電源和電路板空間。通過基準電壓緩沖器為ADC供電的正確配置如圖6所示。如果邏輯電平兼容,那么還可以使用VIO。就參考設計板而言,VIO通過PMOD兼容接口由外部供電,以實現最高的靈活性。

          IC封裝和可靠性

          ADI公司高溫系列中的器件要經歷特殊的工藝流程,包括設計、特性測試、可靠性認證和生產測試。專門針對極端溫度設計特殊封裝是該流程的一部分。本電路中的175℃塑料封裝采用一種特殊材料。

          耐高溫封裝的一個主要失效機制是焊線與焊墊界面失效,尤其是金(Au)和鋁(Al)混合時(塑料封裝通常如此)。高溫會加速AuAl金屬間化合物的生長。正是這些金屬間化合物引起焊接失效,如易脆焊接和空洞等,這些故障可能在幾百小時之后就會發生,如圖7所示。

          為了避免失效,ADI公司利用焊盤金屬化(OPM)工藝產生一個金焊墊表面以供金焊線連接。這種單金屬系統不會形成金屬間化合物,經過195℃、6000小時的浸泡式認證測試,已被證明非常可靠,如圖8所示。

          雖然ADI公司已證明焊接在195℃時仍然可靠,但受限于塑封材料的玻璃轉化溫度,塑料封裝的額定最高工作溫度僅為175℃。除了本電路所用的額定175℃產品,還有采用陶瓷FLATPACK封裝的額定210℃型號可用。同時有已知良品裸片(KGD)可供需要定制封裝的系統使用。無源元件

          應當選擇耐高溫的無源元件。本設計使用175℃以上的薄膜型低TCR電阻。COG/NPO電容容值較低常用于濾波器和去耦應用,其溫度系數非常平坦。耐高溫鉭電容有比陶瓷電容更大的容值,常用于電源濾波。本電路板所用SMA連接器的額定溫度為165℃,因此,在高溫下進行長時間測試時,應當將其移除。同樣,0.1英寸接頭連接器(J2和P3)上的絕緣材料在高溫時只能持續較短時間,因而在長時間高溫測試中也應當予以移除。對于生產組裝而言,有多個供應商提供用于HT額定連接器的多個選項,例如MicroD類連接器。

          PCB布局和裝配

          在本電路的PCB設計中,模擬信號和數字接口位于ADC的相對兩側,ADC IC之下或模擬信號路徑附近無開關信號。這種設計可以最大程度地降低耦合到ADC芯片和輔助模擬信號鏈中的噪聲。AD7981的所有模擬信號位于左側,所有數字信號位于右側,這種引腳排列可以簡化設計。基準電壓輸入REF具有動態輸入阻抗,應當用極小的寄生電感去耦,為此須將基準電壓去耦電容放在盡量靠近REF和GND引腳的地方,并用低阻抗的寬走線連接該引腳。本電路板的元器件故意全都放在正面,以方便從背面加熱進行溫度測試。完整的組件如圖9所示。

          針對高溫電路,應當采用特殊電路材料和裝配技術來確保可靠性。FR4是PCB疊層常用的材料,但商用FR4的典型玻璃轉化溫度約為140℃。超過140℃時,PCB便開始破裂、分層,并對元器件造成壓力。高溫裝配廣泛使用的替代材料是聚酰亞胺,其典型玻璃轉化溫度大于240℃。本設計使用4層聚酰亞胺PCB。

          PCB表面也需要注意,特別是配合含錫的焊料使用時,因為這種焊料易于與銅走線形成銅金屬間化合物。常常采用鎳金表面處理,其中鎳提供一個壁壘,金則為接頭焊接提供一個良好的表面。此外,應當使用高熔點焊料,熔點與系統最高工作溫度之間應有合適的裕量。本裝配選擇SAC305無鉛焊料,其熔點為217℃,相對于175℃的最高工作溫度有42℃的裕量。

          性能預期

          采用lkHz輸入正弦信號和5V基準電壓時,AD7981的額定SNR典型值為9ldB。然而,當使用較低基準電壓(例如2.5V,低功耗/低電壓系統常常如此),SNR性能會有所下降。我們可以根據電路中使用的元件規格計算理論SNR。由AD8634放大器數據手冊可知,其輸入電壓噪聲密度為4.2nV/ ,電流噪聲密度為0.6pA/ 。由于緩沖器配置中的AD8634噪聲增益為1,并且假定電流噪聲計算時可忽略串聯輸入電阻,則AD8634的等效輸出噪聲貢獻為:

          RC濾波( )器之后的ADC輸入端總積分噪聲為: AD7981的均方根噪聲可根據數據手冊中的2.5V基準電壓源典型信噪比(SNR,86dB)計算得到。

          整個數據采集系統的總均方根噪聲可通過AD8634和AD7981噪聲源的方和根(RSS)計算:

          因此,室溫(25℃)時的數據采集系統理論SNR可根據下式近似計算:

          測試結果

          電路的交流性能在25~185℃溫度范圍內進行評估。使用低失真信號發生器對性能進行特性化很重要。本測試使用Audio Precision SYS-2522。為了便于在烤箱中測試,使用了延長線,以便僅有參考設計電路暴露在高溫下。測試設置的功能框圖如圖10所不。

          由前文設置中的計算可知,室溫下期望能達到大約86dB的SNR。該值與我們在室溫下測出的86.2dB SNR相當,如圖11中的FFT摘要所示。

          評估電路溫度性能時,175℃時的SNR性能僅降低至約84dB,如圖12所示。THD仍然優于-100dB,如圖13所示。本電路在175℃時的FFT摘要如圖14所示。

          小結

          本文中,提供了一個新的高溫數據采集參考設計,表述了室溫至175℃溫度范圍內的特性。該電路是一個完整的低功耗(<20mW)數據采集電路構建塊,可獲取模擬傳感器輸入、對其進行調理,并將其數字化為SPI串行數據流。這款參考設計現成可用,可方便設計人員進行測試,包含全部原理圖、物料清單、PCB布局圖、測試軟件和文檔。

        解決方案 篇2

          女強人在建立親密關系的能力上較弱,但對伴侶的期望卻較高:既然你賺錢(事業)不行,那么就要把家務做得更好,對我更體貼,更愛我!否則你就是個“窩囊廢”。

          爆!為什么“女強男弱”的婚姻失敗為多

          案例再現

          朱莉絲在一家知名會計師事務所工作,每年收入30萬。在結婚這個問題上,她一直認為她賺的錢已經夠用了,所以只要找個愛她的男人就可以,于是她就找了一個據說非常愛她,收入只有她的1/10的男人。

          在外人看來,老公的確非常愛她,天天接送朱莉絲上下班,一年后她生了個孩子,老公就在家做家務帶孩子,老婆上班賺錢。

          照說應該很幸福,可最后朱莉絲徹底崩潰了,覺得自己的壓力大到無以復加,哭著喊著要離婚,現在兩個人正在離婚大戰中。朋友們感嘆地說:“這女人如果對自己的丈夫沒有崇拜感,這個婚姻就一定會完蛋。”

          心理分析

          以10分的心理能量來計算的話,可能女強人要拿9分放在事業上,于是只剩下1分放在家庭、情感之上。

          因此,女強人在建立親密關系的能力上較弱,但對伴侶的期望卻較高:既然你賺錢(事業)不行,那么就要把家務做得更好,對我更體貼,更愛我!否則你就是個“窩囊廢”。

          在家庭和婚姻關系中,經濟收入基本上決定了家庭中的地位,收入少的男性如果潛意識里還有大男子主義思想,就會沒有辦法接受老婆比自己強的事實,繼而產生強烈的挫敗感。

          由此可見,女強男弱的夫妻很容易在生活中由于心理不平衡,產生矛盾和痛苦,而且這樣夫妻也很可能發生婚外情。

          也有人認為:“女人花男人的錢,天經地義。在‘女強男弱’的婚姻里,夫妻雙方如果都不能很好地把握好自己的心態,婚姻遲早要出問題。”

          我認為這也太絕對,很多出色的女性,婚姻生活也很幸福,關鍵在于雙方是否能接受事實真相,同時需要強調的是,非主流婚姻模式往往需要夫妻雙方付出更多的努力才能做得更好。

          心理引導

          一、給弱男人的建議:

          (1) 首先要接受現狀:“太太的賺錢能力強”、“老婆比自己能干”。如果不接受的話,就只會把自己置于痛苦之中。

          (2) 在婚姻生活中,夫妻之間的合作關系要大于競爭關系,更多得講“合作”,做好自己的“配角”工作,操持家務也好、帶孩子也好,都要發揮自己的長處。

          (3) 太太對家里的經濟貢獻大,所以做丈夫的也未嘗不可“享受并感激”對方,這樣在外打拼的太太也會感覺被愛、被關心。

          (4) 遇到事情,多協商。“誰有錢誰話事”,既然太太收入高,多一點尊重她的意見也很正常。

          (5) 自立。雖然弱男子收入不高,但至少要有自己的事業,有所追求。只有自己活得有自尊,才能獲得他人的尊重。

          二、給女強人的建議:

          (1) 強勢的女人與男人往往是競爭的關系,在家庭也一樣。因此,女強人要分清家庭與工作,不要把工作角色帶回家,多一些時間放在經營“婚姻”上。

          (2)婚姻要想長久,平等尊重絕對是第一位的。強勢一方必須放平心態,如果吵架時脫口而出“連房子都是我買的,你出什么錢了?”你的婚姻保證玩完。人都想有尊嚴的活著。

          (3) 軍功章也有他的一半。沒有家人的支持,解決了后顧之憂,工作也許沒那么順利完成。因此,對另一半要多感激、請求、協商;少指責、抱怨、命令和安排。

          (4) 有一句話叫做“好太太是被哄出來的(多體貼、多關心),好丈夫則是被夸出來的(被信任、被支持)”。男人特別需要被尊重、被需要。

          (5) 發現丈夫的優點,少與他人做比較,別太貪心。如果男性在事業和經濟上比女性弱,那么女性則很難去發現男性其他方面的優點和閃光之處。這樣的話,男性在家庭中會感受不被尊重和信任,受挫感增強。

          (責任編輯:實習王玉玲)

        解決方案 篇3

          在我們職業生涯發展過程中,我們會遇到很多職場困惑。如果不能及時地解決這些困惑,就會給我帶來不利于自身職場發展的因素。比如職業倦怠,生涯模糊等。針對不同的職場困惑,我們選出了10個最為典型的職場困惑,以及解決方案!

          困惑1:職場“過勞”

          職業發展是分階段性的,越往上晉升責任就越大,壓力也越大。年輕職業人往往有一個誤區,把年輕當最大的資本來看,而不是工作勝任能力、職業管理能力,他們缺乏應對長期競爭力的經驗。因疲勞、壓力、挑戰和挫折等原因引發的疲勞不堪、情緒低落、心情煩躁、失眠等身心失調往往是疾病的前奏。

          解決方案:

          職場“過勞”有兩種,一種是“假性過勞”,一種是“真性過勞”。“假性過勞”是指由于自己的主觀因素而造成的疲勞,出現這個情況時,要從三個方面著手。

          ■清楚了解工作目標,避免做無用功。感覺自己工作吃力,其實很多情況是由于業務水平不精或工作方法錯誤。

          ■熟悉自己的工作內容,排定合理的工作順序。要學會工作,注意工作的規律和方式方法,合理安排工作順序。

          ■從工作中尋找快樂和滿足。假性的職場“過勞”很多是心理的疲勞,因此,努力從工作中獲得情緒的愉悅,通過成功完成任務獲得滿足感。

          若是“真性過勞”,遇到單位嚴重“剝削”勞動力時,要學會保護自己的合法權益,通過勞動監察或勞動仲裁依法解決問題。

          困惑2:職業倦怠

          職業倦怠是人們在緊張和繁忙的工作之中由于受環境、情感等內、外因素影響而出現的一種的身心不適、心理衰竭、情感封閉和亞健康狀態。產生職業倦怠的癥狀有:對職業前景茫然,缺乏工作熱情和動力。易產生疲勞、厭倦、焦急、煩躁現象。情緒低落,精神不振,心理疲乏。

          造成職業倦怠主要有兩個原因:

          一是沒有明確的職業規劃:在選擇工作時,沒有明確的條件,或者只有待遇條件沒有其他條件。有些人甚至沒有考慮具體工作內容、發展前景、工作環境等因素。

          二是耐心不足:工作的情況時時刻刻都在變化。即使現在“沒勁”,也不能保證以后一定“沒勁”。在沒有感受到快樂工作之前,就想換工作。

          解決方案:

          職業倦怠不一定需要換工作來解決,也有人在換工作之后又有職業倦怠,越換工作越有職業倦怠。避免發生職業倦怠,關鍵還是職業規劃。

          ■分析自己為什么陷入職業倦怠:把自己能想到的原因都列舉出來,可能會發現職業倦怠的原因并不在工作上;

          ■分析目前的工作情況:對自己的工作有一個重新的回顧。

          ■解決方法:了解自己的職業倦怠是主觀造成的還是客觀造成的?能否通過自己努力克服?如果可以克服,通過自己努力克服;如果克服不了,才能考慮換工作。換工作是解決職業倦怠的最后手段,一定要慎重對待,千萬不能把小的職業倦怠變成“慢性”職業倦怠。

          困惑3:薪情不如愿

          薪情不如愿,有兩種表現,一種表現為“這山望著那山高”,一方面對自己抱有很高的期望值,另一方面對市場行情的認識不夠,薪資與期望總有一定的差距。另一種表現為,自己的付出和收入不成正比,得不到應有的報酬。

          解決方案:

          薪情不如愿,要從兩方面來看。可能是單位的原因,也可能是求職者自身的原因。

          如果你覺得自己能夠勝任這份工作,而單位卻沒有給予相應的工資待遇。要看你自己喜歡不喜歡這份工作,若你覺得自己是適合做這份工作的,那就要與單位進行溝通,婉轉地說出加薪的想法,看看老板如何反應。若你本來就對這份工作不感興趣,或者覺得不適合自己,那就要靜下心來,好好給自己的職業生涯重新做一個定位。只有熱愛本職工作,才能做得快樂,并把它做好。另一方面,如果你是因為學歷低或者技能不強而得不到滿意的薪水,那就要靠自己的努力去改變,切勿不切實際的眼高手低。

          困惑4:工作缺乏安全感

          工作安全感是指一個人在職業中獲得的信心、安全和自由的感覺。一般情況下缺乏安全感的人在職場中大致有以下幾種原因:自身努力得不到用人單位滿意和贊賞而缺乏安全感;專業能力和技能達不到職位要求而產生不安全;崗位流動性大,競爭激烈而缺乏安全感;面臨被淘汰,失去工作而缺乏安全感;勞動過程中得不到應有的保障而缺乏安全感。

          解決方案:

          解決工作不安全感,要從四個方面來調整:

          ■是改變工作狀態,調整工作節奏,適應環境和工作、管理模式的要求;

          ■是居安思危,提高自身的競爭能力,加強學習培訓,不斷充實自己,提高業務水平和技能。增強危機意識 ,以自身能力去適應環境和競爭的需求,而不要指望環境來順從你。

          ■是自我調節,變壓力為動力。在現代社會,絕對的安全感是沒有的,生活中要面對現實,接受不安全感帶來困惑的事實,學會自我調節,自我降壓,把壓力轉化為努力工作的動力。既使面臨淘汰、失業,也要冷靜對待,以積極的態度重新找回自我,重新立足社會。

          ■是在自身利益受到侵害時,要運用法律來維護保障自己的權益。

          困惑5:職業轉型“陣痛”

          當一個人不得不放棄從事多年的工作,而轉向另外一個行業或者工種類型。從熟悉到陌生,沒有了原始的積累,都會產生困惑和疑慮。其實,轉型既是一種機會也是一種危機。轉型中必須考慮到自身的特質及行業個性。

          解決方案:

          轉型是一種機會,但也有兩面性,即可能成功,也可能失敗。為此,在轉型過程中,要以自己的“職業錨”為準則選擇自己的方向。所謂職業錨就是指一個人不得不作出選擇的時候,無論如何都不會放棄的職業中的重要的價值觀。為了盡可能避免轉型過程中的“陣痛”。

          首先,要認清自身的不足,充分考慮自身的特點,包括職業興趣、工作經歷、自身優勢等,找準自己的“職業錨”。其次,要充分了解市場的發展趨勢以及市場對人才要求的變化,結合這兩點,找到最理想的轉型切入點。再次,轉型時要選擇與自身專業相關的行業,使轉型有個平穩的過渡階段,讓自己盡快熟悉新角色。

        解決方案 篇4

          在 Windows 7 中,我們使用家庭組共享文件,方便快捷。不過,當撇開家庭組嘗試與其它版本 Windows 系統共享文件時卻常常失敗。原因往往紛雜不一,例如,工作組名稱不同,設置不正確等等。為解決問題,下面我們給出了一套操作流程供參考。一起來看看具體步驟吧!

          步驟一:同步工作組

          不管使用的是什么版本的 Windows 操作系統,第一步,要保證聯網的各計算機的工作組名稱一致。

          要查看或更改計算機的工作組、計算機名等信息,請右鍵單擊“計算機,選擇“屬性。

          若相關信息需要更改,請在“計算機名稱、域和工作組設置一欄,單擊“更改設置。

          單擊“更改。

          輸入合適的計算機名/工作組名后,按“確定。

          這一步操作完成后, 請重啟計算機使更改生效。

          步驟二:更改 Windows7 的相關設置

          打開“控制面板/網絡和 Internet/網絡和共享中心/高級共享設置。

          啟用“網絡發現、“文件和打印機共享、“公用文件夾共享;“密碼保護的共享部分則請選擇“關閉密碼保護共享。

          注意:媒體流最好也打開;另外,在“家庭組部分,建議選擇“允許 Windows 管理家庭組連接(推薦)。

          步驟三:共享對象設置

          現在,我們轉向共享對象。最直接的方法:將需要共享的文件/文件夾直接拖拽至公共文件夾中。

          如果需要共享某些特定的Windows 7 文件夾,請右鍵點擊此文件夾,選擇“屬性。

        解決方案 篇5

          【摘要】現如今,社會各界對現代化電子技術的關注度越來越高,電子通信設備在社會電力分工中的地位隨著社會的不斷進步和發展有了明顯改善。而電磁兼容性作為電子設備的主要性能之一,為保證電子設備在復雜環境下不受外界電磁或者其他設備因素影響,始終保持正常運轉,必須從接地方面入手進行嚴格的設計。鑒于此,文章從技術角度出發,對電子通信設備中的接地問題進行全面剖析,切實提高電子通信設備接地質量,為設備運行提供技術支撐。

          【關鍵詞】電子通信設備;接地問題

          一、電子通信設備的接地問題

          一方面,國內在電壓應用上分為工業與家用兩種,其中家用電壓為220V,工用電壓為380V。電力運行中容易遇到金屬材質的設備,這種材質極易對電量產生積累,一旦與設備發生直接觸碰,成為導電介質在電子設備與地面之間形成電流,并在觸碰點產生觸電感,若電流量過大極有可能威脅生命安全。而及時采取科學的接地處理,便顯得尤為重要,值得注意的是。接地處理過程中盡可能選擇導電性能較好的導體,并且導線敷設掩埋深度應不低于2m。另一方面,電子通信設備接地與普通家用設備接地最大的不同之處在于,只需將滿載靜電電荷的一個導線進行接地處理即可。但從實際來看,這種簡單的處理方法存在一定的弊端,如,電子通信設備接地形成共模干擾,易引發各種突發事件。目前,專業從事電子設備接地處理的專家及學者,對共模干擾問題進行分類,一種是尖峰干擾,另一種是射頻干擾,若兩種干擾形式同時存在于電子設備運行過程中,將引起極大的混亂,甚至存在系統癱瘓的幾率。絕大部分電子通信設備的運行電壓相對較小,如果將電壓調高,則與接地要求嚴重不符,對電壓錯誤的應用將阻礙電子通信設備的正常運行。

          二、電子通信設備的接地問題的解決方案

          2.1減少地線本身阻抗

          從導體性質來看,包括地線在內基本具有一定的阻抗性。通常情況下,地線的阻抗主要有電阻和電感兩種,兩種阻抗在在電路中所起到的作用不盡相同,如低頻電路中電阻起主要作用,高頻電路中電感起關鍵作用。此外,地線的長度與電感值兩者存在密不可分的關系。多點接地方式一般適用于高頻電路系統中,簡言之,在電路系統中,各不同接地點均可通過接地線這一介質與地面相連接,有效縮短接地線的長度。

          2.2采取有效措施杜絕地線公共阻抗的干擾

          在電路運行過程中,除了地線本身的影響之外,地線電位差同樣具有一定的干擾性。而為規避干擾對電路影響,可通過嚴格的電路設計或者減小地線阻抗等方式進行有效的處理。例如,在多級電路系統中,低電平以及部分小信號電路容易遭受其他電路的干擾與阻礙。因而,在設計電路過程中,首先應結合實際情況,確定去各級電路的接地位置,其次,在靠近放大器的位置或者單獨地線的方法進行接地處理,之所以采用這種接地方式主要是由于在放大器工作過程中電流量過大,如果在電路地線系統引入高電流量,易干擾系統內的其他電路或者元件,尤其是將此電流耦合進放大器的輸入端,并滿足一定的相位關系,會形成正反饋,造成放大器的自激,對整個電路帶來更大的影響。

          2.3杜絕電路系統中的地環路,避免干擾的產生

          將多點接地方法應用于高頻電路系統中,能夠在某種程度上對地線阻抗相關問題進行有效解決,但應用背后存在諸多弊端,如,易形成多地環路。并且電路元器件和接地平面之間普遍分布有大量電容,進而構成一個有效的接地回路。為進一步降低地回路受遭受干擾的可能性,可以通過以下集中方法有效應對干擾問題,一是通過對共模扼流圈以及光電耦合器的有效應用,達到抑制或者切斷地環路的目的;二是將平衡電路方法充分應用于低頻電路的運行過程中;三是由于接地點的位置以及數量,地環路的干擾起到一定的影響作用,在實際接地設計過程中,對具體的接地地點進行更加科學、合理的選擇,并且將其與信號源和地面想隔離,促使兩點接地法想一點接地法的轉變,避免了地環路結構的形成,也有效杜絕了地電流因素的'制約,其對低頻電路的作用同樣有效。

          三、結束語

          綜上所述,電路設計與接地系統兩者在電子通信設備中所起到的作用同等重要,不能以單一產品設計對系統整體接地效果進行評判,其接地效果重點體現在產品的生產和測試過程中,在充分滿足節約資源的前提之下,良好的接地效果可有效解決各種干擾性問題,進而確保電子通信設備安全、可靠、高效的為社會生產生活提供高品質通信。

          參考文獻

          [1]瞿明華,張啟亮,劉文彥,鄧新中.接地抗干擾技術的討論[J].自動化儀表,20xx,16(02):184-186.

          [2]程明,王子成,鄭秋明.討論電子通訊設備的接地問題[J].中國電子商務,20xx,09(18):299-302.

          [3]王軍,石金龍,王林軍,等.電子通訊設備的接地問題探討[J].電子世界,20xx,06(20):636-637.

        解決方案 篇6

          據中國之聲《新聞晚高峰》報道,根據安徽省公布的《普通高等學校招生工作實施意見》,從今年起,異地隨遷子女只要在安徽省擁有三年完整學籍并有相應的學習經歷,就可以在安徽參加高考。

          去年12月底,安徽異地中考高方案初步敲定,24日公布的20xx年安徽高考招生方案確定,符合三年完整學籍及學習經歷的異地隨遷子女可以在安徽參加高考,安徽版異地高考方案將首次破冰啟程。對此,安徽省教育廳副廳長李和平給出明確說明。

          李和平:對于確實在我們安徽上學并且具備完整學籍的學生,我們要保證他們能夠正常的參加高考,我們對戶籍應該說是放寬了要求。

          李和平說,要求學生具備完整學籍,是考慮到不同省份之間考生所學的教材不同,完整的學籍更有利于考生考出好成績。

          李和平:因為現在是分省考試,分省命題,分省錄取,如果在安徽沒有接受三年完整的教育,他整個的教育的方式和方法與高考之間可能會有些差距。

          政策的出臺為在安徽學習的外省籍高考生吃了一顆定心丸。陳莊農是合肥市三十四中的一名高三畢業生,五年前因父母工作原因從浙江青田遷到合肥上學。此前,陳莊農和他的家長一直在為能否在安徽參加高考的事情而憂心忡忡,而現在,他已經可以和班里的同學一起參加高考報名了。

          陳莊農:兩個省的教材是不一樣的,如果我再回到浙江區高考,跟其他考生相比我肯定比較吃虧,所以我當時很著急。現在報上名了,我就挺開心的,因為可以在這邊高考了。

          雖然全國有不少省市都出臺了異地高考方案,但有這些地區大多要到20xx年才能實施這些方案。對于安徽的異地高考新政,老師和一些隨遷子女家長們連連稱贊。

          老師:很多孩子可以平等的享受這個權益。

          家長:方便一點,覺得好省心了。不要去到處跑,你像我們打工的也不懂,不知道從哪里下手。

          安徽省教育廳副廳長李和平表示,今年是安徽異地高考方案首次試水,像陳莊農這樣的外省籍考生人數還不多。

          李和平:目前,非我省戶籍的學生總量在全省范圍內的高一到高三學生中有兩千多人,理論上今年能參加考試的也就幾百人,但是我們一定要關注到這批學生,關注到對他們權益的保護。隨遷子女參加高考的事情既關系到隨遷子女也關系到整個社會的公平和諧。

        解決方案 篇7

          故障現象:無法登錄至寬帶路由器設置頁面。

          原因以及解決方法:

          首先確認路由器與電腦已經正確連接。檢查網卡端口和路由器LAN端口對應的指示燈是否正常。

          如果指示燈不正常,重新插好網線或者替換雙絞線,然后在電腦中檢查網絡連接:先將電腦的IP地址設置成自動獲取IP地址。然后查看網卡的連接是否正確獲得IP地址和網關信息,如果沒有請手動設置,如果這些信息已經正確獲得 ,請注意是否開啟了防火墻服務,如開啟請將它禁用。

          比較新的路由器(尤其是家用的)多采用IE登錄路由器的方式進行維護,因此我們可以在IE的連接設置中選擇“從不進行撥號連接”,再單擊“局域網設置”,清空所有選項。然后在瀏覽器地址欄中輸入寬帶路由器的IP地址,按下Enter鍵即可進入設置頁面。如還不能登錄,請嘗試將網關設置為路由器的IP地址,本機IP地址設為與路由器同網段的IP地址再進行連接。

          如果用上面的方法還不能解決所遇到的問題,請檢查網卡是否與系統的其他的硬件有沖突。

          故障現象:經常出現無法連接到路由器或連接速度非常慢的情況。

          原因以及解決方法

          這種情況與網線的關系比較大。

          如果經常出現連接問題,可能存在水晶頭質量問題或接觸問題,注意將各個接口插緊。并更換質量好的水晶頭。同時檢查網線的線序是否正確。

          故障現象:使用ADSL方式上網,設置好路由器以后卻無法使用撥號軟件進行撥號。

          原因以及解決方法

          設置好路由器的PPPoE連接后就從路由器進行撥號了,無須再使用電腦里的撥號軟件,只要將電腦的IP地址設置為“自動獲取”或者設置為與路由器不沖突的IP地址即可。

          故障現象:路由器無法獲取廣域網地址。

          原因以及解決方法

          首先請檢查路由器的WAN口指示燈是否已經亮起,如果沒亮則網線或者水晶頭有問題。然后檢查路由器是否已經正確配置并保存重啟,否則設置不能生效!有時候還可能需要克隆網卡的MAC地址到路由器的廣域網接口,具體設置參考路由器手冊。 更多內容請看校園網專題、局域網、無線網狀網介紹專題,或進入討論組討論。

          的人位于防火墻或路由器之后時, 阻止了雙方直接連接到 Internet。此時要求雙方所使用的網絡地址轉換設備支持UPnP技術。關于路由器對該技術的支持情況請看你所用的路由器說明書,并咨詢廠商技術支持。個別路由器需要在LAN設置中將UPnP設置為“Enable”。支持UPnP的系統主要有Windows XP和Windows Me。

          故障現象:外網不能訪問在局域網中設置的服務器(如WWW FTP等)。

          原因以及解決方法:

          如果在局域網中設置了服務器請使用路由器的端口映射功能。各型號路由器的設置項目請參考對應路由器手冊。

          注意,其中需要設置的是服務器的局域網IP地址,對外提供的端口,服務器所使用的端口以及使用的協議。以下是一些常用端口供參考:

          FTP—20 21 SMTP—25 HTTP—80 POP3—110 pcAnywhere—22 5631 5632 MSN文件傳輸—6891~6900。關于更多的端口信息請到網絡上查找全部端口說明。

          故障現象:忘記了路由器的IP地址/密碼,無法再進入設置頁面。

          原因以及解決方法:

          每種路由器的默認IP地址和取消密碼都不相同,有的需要一些命令行操作(如Cisco設備采用IOS操作系統),有可以由廠商算出某個設備的萬能密碼的 如D-LINK設備通過產品串號來算出 ,還有利用設備上的Reset鍵復位幾次就可以恢復原始密碼的(如某些國產品牌設備)。

        解決方案 篇8

          在醫學理論上,打鼾是由于以下3種原因引起:

          1、中樞性方面的疾病引起

          2、阻塞性方面的疾病引起

          3、混合性方面的疾病引起

          一般而言,大人以混合性癥狀所引起的最多,小孩則以阻塞性的問題最多。

          打呼嚕與身體因素:

          一、扁桃體,軟腭和舌體肥大,懸雍垂過長,咽喉松弛,舌后綴等。

          二、肥胖是引起打鼾的最重要的原因之一。由于肥胖者的氣道要比正常人要狹窄,在白天清醒的時候,咽喉部肌肉收縮時氣道保持開放,因而不會使氣道受到堵塞。但是晚上睡眠時神經興奮性下降,肌肉松弛,咽部組織堵塞,使上氣道塌陷,當氣流通過狹窄部位時,就會產生渦流還引起震動,就這樣陣陣鼾聲也就產生了。

          三、呼吸道鼻咽部,頜部有生理性異常也是引起打鼾的原因。例如鼻中隔偏曲,鼻息肉等都可引起鼻部狹窄,造成氣流堵塞,引起打鼾。

          四、打鼾與心血管疾病是有天然的聯系,就在于習慣性打鼾者多有不同程度的呼吸暫停所致的低氧血癥,導致血壓上升。

          五、:因“睡眠性呼吸暫停綜合癥”而出現的打鼾的特點是,睡眠時張大嘴呼吸,會由于呼吸停止而在睡眠中反復被憋醒,醒來時顯得很疲倦的樣子,有時還會有劇烈的頭痛等。

          心理學角度解釋打呼嚕:

          打鼾是人在睡夢中的語言和反應的體現。

          通過考察,63%以上的人群打鼾出現的頻率與周圍環境的影響有關。在人入睡之后,身體進入休眠狀態。但身體機能并沒有停止,依然能對外界影響做出反應。打鼾是人體進入休眠狀態后對外界聲音干擾造產生直接反應的的一種途徑。外界聲音干擾越大,打鼾的聲音也越大,打鼾的頻率越高。相對在比較安靜的環境中,打鼾的幾率明顯有所降低,甚至一夜安睡,不再打鼾。這與居住環境有直接關系。心理學上來說,打鼾是人類在睡夢中與現實世界的交談。外界的聲音對人造成的影響,而休眠中的人就用打鼾來回應外界的反應。

          打呼嚕最好的預防和治療方法:

          1、 增強體育鍛煉,保持良好的生活習慣。

          2、 避免煙酒嗜好,因為吸煙能引起呼吸道癥狀加重,飲酒加重打鼾、夜間呼吸紊亂及低氧血癥。尤其是睡前飲酒。

          3、對于肥胖者,要積極減輕體重,加強運動。我們的經驗是減輕體重的5%—10%以上。

          4、 鼾癥病人多有血氧含量下降,故常伴有高血壓、心律紊亂、血液粘稠度增高,心臟負擔加重,容易導致心腦血管疾病的發生,所以要重視血壓的監測,按時服用降壓藥物。

          5、 睡前禁止服用鎮靜、物,以免加重對呼吸中樞調節的抑制。

          6、采取側臥位睡眠姿勢,尤以右側臥位為宜,避免在睡眠時舌、軟腭、懸雍垂松弛后墜,加重上氣道堵塞。可在睡眠時背部褙一個小皮球,有助于強制性保持側臥位睡眠。

        解決方案 篇9

          電腦關不了機是怎么回事

          有一些電腦用些時間后會發現電腦關機特別慢,要等好長時間還不能正常關機,這是怎么回事呢?這可能是因為CPU或內存使用率太高造成的,不用的軟件裝得太多了,關機的時候有些軟件在運行你是看不見的,所以關機特別的慢,必須硬關電腦,這樣操作方法是不對的,因為強行關機會嚴重影響到硬盤的使用壽命。

          解決的方法

          一、在開始菜單欄里打開(開始-運行-regedit),單擊“我的電腦”打開“編輯”菜單的“查找”,輸入AutoEndTasks,點“查找下一個”。雙擊打開找到的結果修改“數值數據”為1。然后在AutoEndTasks的下面可以找到HungAppTimeout,WaitToKillAppTimeout,把“數值數據”設為20xx或者小點也行,在這里順便也把菜單延遲的時間修改一下,在AutoEndTasks的下面找到MenuShowDelay,數值是以毫秒為單位,如果希望去掉菜單延遲就設為0。 修改后點“編輯”菜單,打開“查找下一個”(快捷鍵F3),把找到的結果都安裝上一步的方法修改。

          二、Windows XP的開機速度的確比以前版本的操作系統快了很多,但關機速度卻慢了不少。如果你在意關機速度的快慢,可以修改幾個注冊表鍵值,就可以大大減少Windows關閉所用的時間。首先打開注冊表編輯器,找到HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop,里面有個名為HungAppTimeout的鍵,它的默認值是5000(如果不是,把它改為5000)。接下來,還有個WaitToKillAppTimeout鍵,把它的值改為4000(默認值是20xx)。最后,找到注冊表如下位置:HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControl。同樣地,把其中的 WaitToKillServiceTimeout鍵值改為4000。另外,把“控制面板/管理工具/服務”中的NVidia Driver Help服務設為手動,也可以加快Windows關閉時間。

          三、如果大家覺得上面的方法過于麻煩難操作,可以用電腦管家進行優化。把一引起啟動項關掉。

          四、電腦使用長了,一些朋友不當的操作電腦,系統就會產生大量的垃圾文件,包括臨時文件(如:*.tmp、*._mp)日志文件(*.log)、臨時幫助文件(*.gid)、磁盤檢查文件(*.chk)、臨時備份文件(如:*.old、*.bak)以及其他臨時文件。特別是如果一段時間不清理IE的臨時文件夾 “Temporary Internet Files”,其中的緩存文件有時會占用上百MB的磁盤空間。這些LJ文件不僅僅浪費了寶貴的磁盤空間,嚴重時還會使系統崩潰。

          五、還有一種方法,有條件的情況下你可以重新裝個系統,不會請一下會的幫裝一下。

          電腦關機后自動重啟的原因以及解決辦法

          很多朋友的電腦使用時間長了以后會出現關機后自動重啟的現象,如何解決這個問題呢?

          一:硬件方面

          1.機箱電源功率不足、直流輸出不純、動態反應遲鈍。

          用戶或裝機商往往不重視電源,采用價格便宜的電源,因此是引起系統自動重啟的最大嫌疑之一。

          ①電源輸出功率不足,當運行大型的3D游戲等占用CPU資源較大的軟件時,CPU需要大功率供電時,電源功率不夠而超載引起電源保護,停止輸出。電源停止輸出后,負載減輕,此時電源再次啟動。由于保護/恢復的時間很短,所以給我們的表現就是主機自動重啟。

          ②電源直流輸出不純,數字電路要求純直流供電,當電源的直流輸出中諧波含量過大,就會導致數字電路工作出錯,表現是經常性的死機或重啟。

          ③CPU的工作負載是動態的,對電流的要求也是動態的,而且要求動態反應速度迅速。有些品質差的電源動態反應時間長,也會導致經常性的死機或重啟。

          ④更新設備(高端顯卡/大硬盤/視頻卡),增加設備(刻錄機/硬盤)后,功率超出原配電源的額定輸出功率,就會導致經常性的死機或重啟。

          解決方法:現換高質量大功率計算機電源。

          2.內存熱穩定性不良、芯片損壞或者設置錯誤

          內存出現問題導致系統重啟致系統重啟的幾率相對較大。

          ①內存熱穩定性不良,開機可以正常工作,當內存溫度升高到一定溫度,就不能正常工作,導致死機或重啟。

          ②內存芯片輕微損壞時,開機可以通過自檢(設置快速啟動不全面檢測內存),也可以進入正常的桌面進行正常操作,當運行一些I/O吞吐量大的軟件(媒體播放、游戲、平面/3D繪圖)時就會重啟或死機。

          解決辦法:更換內存。

          ③把內存的CAS值設置得太小也會導致內存不穩定,造成系統自動重啟。一般最好采用BIOS的缺省設置,不要自己改動。

          3.CPU的溫度過高或者緩存損壞

          ①CPU溫度過高常常會引起保護性自動重啟。溫度過高的原因基本是由于機箱、CPU散熱不良,CPU散熱不良的原因有:散熱器的材質導熱率低,散熱器與 CPU接觸面之間有異物(多為質保帖),風扇轉速低,風扇和散熱器積塵太多等等。還有P2/P3主板CPU下面的測溫探頭損壞或P4 CPU內部的測溫電路損壞,主板上的BIOS有BUG在某一特殊條件下測溫不準,CMOS中設置的CPU保護溫度過低等等也會引起保護性重啟。

          ②CPU內部的一、二級緩存損壞是CPU常見的故障。損壞程度輕的,還是可以啟動,可以進入正常的桌面進行正常操作,當運行一些I/O吞吐量大的軟件(媒體播放、游戲、平面/3D繪圖)時就會重啟或死機。解決辦法:在CMOS中屏蔽二級緩存(L2)或一級緩存(L1),或更換CPU排除。

          4.AGP顯卡、PCI卡(網卡、貓)引起的自動重啟

          ①外接卡做工不標準或品質不良,引發AGP/PCI總線的RESET信號誤動作導致系統重啟。

          ②還有顯卡、網卡松動引起系統重啟的事例。

          5. 并口、串口、USB接口接入有故障或不兼容的外部設備時自動重啟

          ①外設有故障或不兼容,比如打印機的并口損壞,某一腳對地短路,USB設備損壞對地短路,針腳定義、信號電平不兼容等等。

          ②熱插拔外部設備時,抖動過大,引起信號或電源瞬間短路。

          6.光驅內部電路或芯片損壞

          光驅損壞,大部分表現是不能讀盤/刻盤。也有因為內部電路或芯片損壞導致主機在工作過程中突然重啟。光驅本身的設計不良,FireWare有Bug。也會在讀取光盤時引起重啟。

          7.機箱前面板RESET開關問題

          機箱前面板RESET鍵實際是一個常開開關,主板上的RESET信號是+5V電平信號,連接到RESET開關。當開關閉合的瞬間,+5V電平對地導通,信號電平降為0V,觸發系統復位重啟,RESET開關回到常開位置,此時RESET信號恢復到+5V電平。如果RESET鍵損壞,開關始終處于閉合位置,RESET信號一直是0V,系統就無法加電自檢。當RESET開關彈性減弱,按鈕按下去不易彈起時,就會出現開關稍有振動就易于閉合。從而導致系統復位重啟。

          解決辦法:更換RESET開關。

          還有機箱內的RESET開關引線短路,導致主機自動重啟。

          8. 主板故障

          主板導致自動重啟的事例很少見。一般是與RESET相關的電路有故障;插座、插槽有虛焊,接觸不良;個別芯片、電容等元件損害。

          二、其他原因

          1.市電電壓不穩

          ①計算機的開關電源工作電壓范圍一般為170V-240V,當市電電壓低于170V時,計算機就會自動重啟或關機。

          解決方法:加穩壓器(不是UPS)或130-260V的寬幅開關電源。

          ②電腦和空調、冰箱等大功耗電器共用一個插線板的話,在這些電器啟動的時候,供給電腦的電壓就會受到很大的影響,往往就表現為系統重啟。

          解決辦法就是把他們的供電線路分開。

          2.強磁干擾

          不要小看電磁干擾,許多時候我們的電腦死機和重啟也是因為干擾造成的,這些干擾既有來自機箱內部CPU風扇、機箱風扇、顯卡風扇、顯卡、主板、硬盤的干擾,也有來自外部的動力線,變頻空調甚至汽車等大型設備的干擾。如果我們主機的搞干擾性能差或屏蔽不良,就會出現主機意外重啟或頻繁死機的現象。

        3.交流供電線路接錯

          有的用戶把供電線的零線直接接地(不走電度表的零線),導致自動重啟,原因是從地線引入干擾信號。

          4.插排或電源插座的質量差,接觸不良。

          電源插座在使用一段時間后,簧片的彈性慢慢喪失,導致插頭和簧片之間接觸不良、電阻不斷變化,電流隨之起伏,系統自然會很不穩定,一旦電流達不到系統運行的最低要求,電腦就重啟了。解決辦法,購買質量過關的好插座。

          5. 積塵太多導致主板RESET線路短路引起自動重啟。

          三:軟件方面:

          1.病毒

          如去年鬧的“沖擊波”病毒發作時還會提示系統將在60秒后自動啟動。 木馬程序從遠程控制你計算機的一切活動,包括讓你的計算機重新啟動。

          清除病毒,木馬,或重裝系統。

          2.系統文件損壞

          系統文件被破壞,如Win2K下的KERNEL32.DLL,系統目錄下面的字體等系統運行時基本的文件被破壞,系統在啟動時會因此無法完成初始化而強迫重新啟動。

          解決方法:覆蓋安裝或重新安裝。

          3.定時軟件或計劃任務軟件起作用

          如果你在“計劃任務欄”里設置了重新啟動或加載某些工作程序時,當定時時刻到來時,計算機也會再次啟動。對于這種情況,我們可以打開“啟動”項,檢查里面有沒有自己不熟悉的執行文件或其他定時工作程序,將其屏蔽后再開機檢查。當然,我們也可以在“運行”里面直接輸入“Msconfig”命令選擇啟動項。

          但一般關機重啟和硬件方面關系較大。

          溫馨提示:本節課程學習了電腦關機后自動重啟是什么原因及解決方法,只要大家按照以上提供的故障原因進行排查,問題很快就能解決的!

          電腦不定時自動關機故障原因及解決辦法

          建議:

          1.清理電腦垃圾,徹底掃描病毒,看看是否有插件,惡意軟件之類的。

          2.內存條和主板的接觸不良可能,用橡皮擦擦一下內存的金手指、看看內存插槽有沒有不干凈的東西,用刷子插插。

          3.主板多灰塵,產生靜電,有吹風筒吹一下。

          4.CPU溫度問題,看看CPU風扇,電源風扇,顯卡風扇是否傳動太慢,如果是,就要加點油,如果加油不行,證明快燒掉,去買個新的。

          5.主板不穩定,可能主板的電容,二極管,IC,AC,南北橋等不損壞造成。

          6.電源的問題,電源的功率達不到,然后供給電腦的電一旦突然變小,就會關機。

          7.配件(內存,硬盤,主板等)不兼容,或者配件工藝不好。

          最后思路整理:

          先重新安裝操作系統,排除系統問題;檢查CMOS電源管理的設置;CPU風扇散熱能力不足,CPU溫度過高,CPU和主板的自動保護功能會無故重啟式自動關機。電源故障;或主機電源出現故障,電壓有較大起伏,造成無規律的自動關機或重新啟動。或是外接電源電壓不穩,加穩壓電源即可。

          為啥拔出U盤后電腦自動關機?

          問:從昨天起,我明明安全刪除了U盤,結果每次拔下U盤后,電腦就會自動關機,已經好幾次了,請問怎么回事啊?

          答:一般來說,出現這種情況有以下三種可能情況:

          1、U 盤中含有病毒,插入電腦后,導致電腦也中毒了;進入安全模式,先清理U 盤,再清理電腦上的病毒。

          2、使用某些軟件設置了計劃任務,如拔出U 盤后自動關機;這種情況你只要關閉該任務就可以了。

          3、有可能是因為你的USB 接口與主板間的電路有問題,拔出后就產生一個關機信號自動關機了。這種情況比較麻煩,建議你先換幾個USB接口試試。如果問題依舊,可能就需要送修主板了。

          開機提示USB Device over current status Detected自動關閉

          電腦開機后,出現“USB Device over current status Detected。System will Shut Down After 15 Second!”。這句話的意思是“正在檢測的當前的USB設備狀態! 系統將在15秒后關閉”

          也就是說你的usb設備可能出現故障導致無法開機,比如:usb鼠標、鍵盤、攝像頭等USB設備。你可以先把這些USB設備都拔掉。然后再開機,如果能正常開機的話,那么問題肯定就出現在你其中的一個USB設備上,這時我們可以把這些USB設備一個一個的插上去試,插一個設備開一次機,如果在插入某一個USB設備后無法開機的話,那么就是這個設備的問題了。(如果還是提示USB Device over current status Detected的話,那么就可能是電源或者主板的問題了,另外前置USB線接錯了的話也會出現此故障)。

          筆者遇到的開機提示USB Device over current status Detected,是由于一個USB鼠標引起的。換掉這只鼠標后,故障消除。

          電腦關機后鼠標指示燈還亮著的解決

          很多用戶反映在電腦關機后,鼠標的指示燈還亮著,關機后鼠標還亮很可能是因為主板的鍵鼠開機功能造成的,主板的BIOS中一般都提供了對鍵鼠開機功能的設定,對主板的BIOS設定后,關機后鼠標的指示燈就不會亮了。

          1、進入BIOS主菜單的 “Power Management Setup”頁面找到“S3 KB Wake-Up Function”或者是含義相近的選項,將其設置為“Disable”,關閉主板對鍵鼠的+5VSB供電,PS/2光電鼠在關機之后自然就不會亮了。

          2、將CMOS Setup中的Power Management中的ACPI改為Disable,將STR(或者叫S3)改成STD(或者叫S1)。

          3、有些USB光電鼠標也會在關機后繼續發光,解決的方法基本和PS/2相似,進入BIOS主菜單的“Power Management Setup”頁面,將“USB Wake-Up From S3 ”或者是含義相似的選項設置為“Disable”就可以了。