⑴ 思科srp530w这个路由器你知道吗
SRP530W智能安全路由器是思科根据中国中小企业市场的特点和用户需求,专门为中国市场定制的一款功能强大、性能卓越的智能安全路由器产品。思科精睿最新产品——SRP530W是一系列功能强大、性能出色、特性丰富的千兆安全无线路由器,专为中国小型企业而设计。SRP 530W基于标准且具有灵活的远程可管理性,也能被ISP、VAR或SI等托管电信运营商用作托管客户端设备(CPE),服务于它们的小型企业客户。 主要型号:SRP531W 基本功能+无线接入SRP532W 基本功能+高级安全功能+无线接入适用环境:拥有少于100台电脑的中小企业有相对简单的上网需求和组网要求对网络安全比较重视性能要求相对较高要求设置维护方便主要功能:双千兆高速广域网端口8个千兆局域网交换端口NAT硬件加速,高速WLAN防火墙、VPN、ARP保护、ACL/URL过滤以及P2P/IM控制硬件加速IPS和防病毒高级安全服务中文配置界面,设备管理更简便主要特点:1、集成10端口千兆三层交换核心,引领中小企业进入全千兆交换时代。提供无限扩展能力2、双千兆广域网端口上联,提供高度冗余3、安全无忧,集成防火墙和UTM特性(UTM特性需SRP532W型号),实现防病毒、应用感知和控制功能4、集成无线局域网和3G支持,畅游网络空间5、全中文导航,瞬间部署,维护简便SRP530W的主要功能描述:1、双口上连 可靠!“SRP530W” 独特配备的双千兆上连接端口*,让用户可以使用两条宽带上网线路同时使用或互为备份,使上网更快、更可靠-------------------2、办公组网 高效!“SRP530W”配备最多至9个高速局域网端口*,和符合802.11b/g标准的无线接入功能**,使办公组网简单、高效。高速网络打印、高精度数码图片共享、实时协同工作等应用从此畅通无阻。-------------------3、解决故障 轻松!“SRP530W” 配有业务指示灯,让不懂网络技术的用户也可以在报障时提供有用的第一手信息,从而使故障解决时间大大缩短。原厂配置恢复按钮和U盘配置管理,更让稍有经验的用户可以更快的恢复网络。而思科设备的“先行更换“准则,更确保在发生硬件质量问题时能最快恢复网络运行。-------------------4、内外兼修 安全!“SRP530W”强大的状态硬件防火墙功能、基于URL的网站过滤功能及VLAN划分等功能,让用户外网访问和内网互连都能确保极好的安全性。-------------------5、广域网功能• 硬件转发• 自适应双GE上连,主备或负载均衡• PPPOE• 静态路由• OSPF/RIP• 链路探测-------------------6、局域网功能• 硬件转发• 自适应8/9端口GE• VLAN、VLAN Trunk、STP• VLAN间路由静态/OSPF/RIP• 双天线无线型号,802.11b/g、4个SSID、多种认证功能、功率可调• 802.1x• QoS• DHCP、DDNS、UPnP等-------------------7、安全功能• 状态硬件防火墙,不影响性能• 硬件地址转换NAT/PAT• 预配置的DMZ功能• 访问控制列表(ACL)• 网站过滤(URL及其关键字)• 高级安全型号提供更多功能,如IPS/AV/VPN和应用控制等等8、管理运维方面• 业务指示灯• USB接口用于配置备份• 恢复原厂配置按钮• 电脑锁扣• 电源锁扣-------------------• 中文WEB管理界面可选HTTPS• 两级管理密码• 快速配置页面• 状态监控、流量监控页面-------------------• SNMP• TR069• PING/TRACEROUTE• SYSLOG• 邮件警示• 手工时间配置或NTP
⑵ 什么是信号肽,怎么解释
是引导新合成的蛋白质向分泌通路转移的短(长度5-30个氨基酸)肽链。
常指新合成多肽链中用于指导蛋白质的跨膜转移(定位)的N-末端的氨基酸序列(有时不一定在N端)。
在起始密码子后,有一段编码疏水性氨基酸序列的RNA区域,该氨基酸序列就被称为信号肽序列,它负责把蛋白质引导到细胞含不同膜结构的亚细胞器内。
中文名
信号肽
外文名
signal peptide
类 型
肽链
组 成
氨基酸
提出人
Milstein
⑶ FOXBORO-ECKARDT 阀门定位器的性能怎样
FOXBORO-ECKARDT是欧洲最大的阀门定位器生产商,在德国和法国有两个生产中心,定位器长期配套供应欧美数十家控制阀企业,产品范围包括:智能阀门定位器,电气阀门定位器,气动阀门定位器,电气转换器,阀位变送器,阀位开关,过滤减压器。部分产品型号:
SRD960智能定位器SRD991智能定位器SRI986电气阀门定位器SRI983电气阀门定位器SRP981气动阀门定位器SMI983位置便送器SMP981气动位置变送器SGE985感应限位开关FRS923调节器IP24转换器IP25转换器
ECKARDT 产品
SRD991:智能阀门执行器采用微处理器控制,接收控制系统的模拟或数字信号控制气动控制阀,实现快速精确定位。可通过系统、计算机或手持终端设备进行组态调试,也可通过面板的按钮现场组态。LCD显示屏以及LED能显示提供阀门运行状态。为预测性维护使用阀门提供了有效手段。
特点:
可自动进行初始化和阀门自整定;
可设定阀门流量特性;
可设定阀门行程开关;
具备小信号关断保护功能;
可实现自诊断和人机对话功能;
可接受HART, Profibus PA, FF通信协议;
可实现控制系统、计算机、手持终端设备或通过面板的按钮现场进行参数组态;
同时接受4-20mA信号;
气源压力1.4-7 Bar;
可用于单作用或双作用气动执行机构;
对各方向震动不敏感;
外壳保护等级IP65;
防爆标准:
符合ATEX、FM以及CSA本安标准;
使用环境温度:-40℃-+80℃;
电磁防护等级符合CE标准;
用户界面:LCD显示屏,LED显示灯,四个按钮;
附件选项:
机械式位置指示装置
内置阀位变送器
内置感应式或微动式阀位开关
内置气动放大器
外置压力表组
SRI990:模拟执行器可接受4-20mA标准信号控制气动执行机构,通过电位计和内置开关等功能模块,快速实现启动,容易调整是新一代高标准定位器。
特点:
内置开关和电位计
输入阻抗≤300Ω
低耗气量;
可用于单作用或双作用气动执行机构;
机械行程位置指示;
具有反向极性保护和互锁二极管
自动启动带自我校准;
可实现自诊断;
防爆标准:
符合CENELEC、FM本安标准;
外壳防护等级IP65、NEMA4X;
附件选项:
内置阀位变送器;
内置阀位开关;
内置压力表组
⑷ 哪些人要找PTC
你好:
自恢复保险丝运用于以下行业:
1.镇流器
日光灯需要一个镇流器产生高电压和大电流来点着。镇流器控制日光灯的电气特性。开灯时电子镇流器在灯的两端产生高压冲击使灯点着,在电子镇流器中形成自振荡电路,该振荡电路由晶体管控制。许多电子镇流器是由于灯的原因而发生故障。当灯被短接、达到使用期限或灯被取开时,会出现过流情况,而导致灯的阴极开路。由于功率因数缘故,负载电阻变低。在起动期间,镇流器在非正常工作电流、高振荡频率状态下工作三次以上;开关电路产生过电流而导致镇流器发生故障。
自恢复保险丝可提供灯在达到使用期限时的保护和晶体管的故障保护。由于镇流器经常因为晶体管的上下端电压开关同时打开而发生故障,所以对晶体管的故障保护是具有重要意义的。
首先,自复保险丝具有可自动复原的性能,可减少产品的返修和服务的次数,从而降低成本。其次,因为自复保险丝能在极端时间内动作,以保护到电路中一些比较敏感的电阻,使镇流器的可靠性和使用寿命得以提高。第三,自复保险丝的功耗非常低,在正常电流工作状态下不会出现极端发热的现象而消耗能源。在正常工作电流下阻值非常小(通常只有零点几欧)因而不会形成振荡电路。第四,自复保险丝的体积小,在电路板上占用的空间小,便于设计 。
2.变压器
带有变压器的电源设备的故障主要是由于过流产生的,而导致过流的原因通常是电路短路或负载减小;发生故障时会导致电路冒烟、着火,以至于损坏电路以及接口。低压卤化灯结构的灯体的变压器常由于短路而产生故障。如果变压器和灯体之间安装和连接不正当,就更易于损坏。由于灯是并联使用的,短路时电流特别大。把自复保险丝安装在变压器的第二线圈上可防止短路和过载故障。
3.喇叭
喇叭系统的保护要求比较严格。普通保险丝在喇叭中仅起一次性的保护作用,使产品的返修率上升;另外,额外的保险盒和电线使制造商的成本增加。还有,使用的保险丝还必须符合规格,错误规格的保险丝会使喇叭受损。安装断路器也是一个解决的方法;但是,在它们还没有断开前,在开始断开时会制造噪音。所以,最好的选择是 自复保险丝自复保险丝元件。自复保险丝在断开状态(呈高阻态)时相当于一个软开关,在故障消除时,会自动恢复到低阻通路的状态。
4.电池
.a、 手机电池组: 手机电池组关键在于它本身的应用特性,这种电池是被装于一个又小又轻并且很窄的盒子里面。(NICD、NiMH、Li-ION)这三种主要的化学电池都是装于这种世界通用的盒子里面的。现在常用的电池组的工作电压小于10V,最大充电电压为16V,最新品种的电池组的工作电压甚至更低,在3~4V之间。这意味着电池组的包装的改变非常快,从焊接的带状发展到印刷电路板上的贴装元件。电池组都需要电路保护装置,如VTP210G,能够在60C时把电流保持在1安培左右。保护电路的阻值越低,能源的损耗越小,元件选择的空间也越大。
b、 无绳电话电池:无绳电话通过的电流和电压比较小。SRP120、LTP070和LTP100都是很好的过流保护元件。
c、 无线电通信电池:无线电通信用的电流比手机电池的电流大,比手提电脑的工作电流小。LR4系列的工作电流为7.3安培,体积小、重量轻,非常适合这方面的应用。具有大工作电流的SRP或LTP系列也可适用。
二)、化学电池
化学电池的应用越来越广,这些元件的应用将会使电池组有了一个更好、费用更低的保护装置。
A、 NiCD电池:低阻抗、化学特性稳定的NiCD电池没有像NiMH和Li-ION电池那样对过电流那么敏感。但由于损耗低,应用还很广泛。然而,在短路或过电流状态,它们的低内阻会导致较高的电流通过。通常这些电池的故障原因都是过流,而不是过热,由任何电池材料应用的产品都适用。
B、 NiMH电池:NiMH电池比NiCD电池有更高的能源密度。当超过90C时,这些电池更易退化。用VTP或LTP比SRP/LR4材料更适合保护该种电池。根据电池的设计方法,SRP和LR4都可对该电池进行保护,但用LTP、VTP时的导热性能更强。
C、 Li-ION电池:在所有的化学电池中,Li-ION电池的能源密度最大,化学特性最为敏感。在使用和充电时,需装有电路保护装置。现在常用的保护装置是一个集成电路,但这不是最安全的,因为该集成电路的本身也可能会造成短路或其CMOS启动失败使保护装置不安全。当超过90C时,Li-ION电池也会开始退化,由于这种电池的电压最大,因此电路保护的要求就更严格了。虽然LTP、SRP等系列已早用于该电池中,但最合适的PTC元件时VTP;对于大容量的Li-ION电池,LR4系列的动作时间更短,比SRP系列更适用。
1、 自复保险丝在可充电电池组中的应用
1)、问题与分析:NICD、NiMH、Li-ION常用于移动电话和电脑的特别保护电路中。这些电池组产生故障的原因通常有:正负极终端意外短路;充电器不能停止对已充满电的电池充电;用错充电器或电池的极性装反。把PTC贴片系列串联安装于电池组的各个单元中,可对电路提供过流和过温保护。
2)、保护要求:在发生故障时,移动电话的电压可达到16V,电脑的电压可达到24V;其电流可达到100安培。在过充电状况,电池组需要进行过温保护,NiCD电池不能超过120C,NiMH和Li-ION电池不能超过90C。
3)、PTC元件的选型:LTP、VTP和LR4常用于移动电话和无绳电话中,具有较高保持电流的SRP、LTP和LR4系列常用于桌面与手提电脑中。对于NiMH电池组,VTP、LTP材料可允许设计者增加热导保护功能。某些特殊应用的贴片和VTP系列可用于AAA电池单元中。
这些行业都会使用到ptc
希望对你有帮助!
⑸ SRP中RNA的作用
RNA的分类及其作用:
(1) 信使RNA(mRNA) ,携带从DNA 转录来的遗传信息。(2) 转运RNA(tR2NA) ,负责蛋白质合成时氨基酸的转运。(3) 核糖体RNA( rRNA) ,在核糖体中起装配和催化作用。(4) 具有催化作用的RNA ,即核酶(ribozyme) 和其它RNA 自我催化分子。(5) 基因组RNA(genome RNA) ,指一些病毒以RNA 为遗传物质。(6)指导RNA(guide RNA) ,是指导RNA 编辑的小RNA 分子。(7)mRNA 样非编码RNA ,其转录和加工方式同mRNA ,但不翻译 为蛋白质。已知这类RNA 有20 多种,例如人的xistRNA 和X染色体的XIST结合,使此X染色体失去转录活性。(8) tmR2NA ,本身既是tRNA 又是mRNA ,翻译时一身二任。如大肠杆菌中的10Sa RNA。(9) 小胞质RNA( small cytoplasmic RNA ,scRNA) ,存在于细胞质中的小RNA 分子。如信号识别颗粒(signal recognition particle ,SRP) 组分中含有的7S RNA。(10) 小核RNA(small nuclear RNA ,snRNA) ,是剪接体的组分。(11) 核仁小RNA(small nucleolar
RNA ,snoRNA) ,参与rRNA 的加工。(12) 端粒酶RNA ,是真核生物端粒复制的模板。(13) 反义RNA(antisense RNA) ,可通过与靶位序列互补而与之结合的RNA ,或直接阻止靶序列功能,或改变靶部位构象而影响其功能
⑹ 音滤波器分几种,都有什么具体作用
加个均衡器 在通信原理里看到均衡器可以除去高斯白噪声,音响上应该也行。 均衡器 1.均衡器的调整方法:超低音:20Hz-40Hz,适当时声音强而有力。能控制雷声、低音鼓、管风琴和贝司的声音。过度提升会使音乐变得混浊不清。 低音:40Hz-150Hz,是声音的基础部份,其能量占整个音频能量的70%,是表现音乐风格的重要成份。适当时,低音张弛得宜,声音丰满柔和,不足时声音单薄,150Hz,过度提升时会使声音发闷,明亮度下降,鼻音增强。 中低音:150Hz-500Hz,是声音的结构部分,人声位于这个位置,不足时,演唱声会被音乐淹没,声音软而无力,适当提升时会感到浑厚有力,提高声音的力度和响度。提升过度时会使低音变得生硬,300Hz处过度提升3-6dB,如再加上混响,则会严重影响声音的清晰度。 中音:500Hz-2KHz,包含大多数乐器的低次谐波和泛音,是小军鼓和打击乐器的特征音。适当时声音透彻明亮,不足时声音朦胧。过度提升时会产生类似电话的声音。 中高音:2KHz-5KHz,是弦乐的特征音(拉弦乐的弓与弦的摩搡声,弹拔乐的手指触弦的声音某)。不足时声音的穿透力下降,过强时会掩蔽语言音节的识别。 高音:7KHz-8KHz,是影响声音层次感的频率。过度提升会使短笛、长笛声音突出,语言的齿音加重和音色发毛。 极高音:8KHz-10KHz 合适时,三角铁和立*的金属感通透率高,沙钟的节奏清晰可辨。过度提升会使声音不自然,易烧毁高频单元。 2. 平衡悦耳的声音应是: 150Hz以下(低音)应是丰满、柔和而富有弹性; 150Hz-500Hz(中低音)应是浑厚有力百不混浊; 500Hz-5KHz(中高音)应是明亮透彻而不生硬; 5KHz以上(高音)应是纤细,园顺而不尖锐刺耳。 整个频响特性平直时:声音自然丰满而有弹性,层次清晰园顺悦耳。频响多峰谷时:声音粗糙混浊,高音刺耳发毛,无层次感扩声易发生反馈啸叫。 3. 频率的音感特征: 30~60Hz 沉闷 如没有相当大的响度,人耳很难感觉。 60~100Hz 沉重 80Hz附近能产生极强的“重感”效果,响度很高也不会给人舒服的感觉,可给人以强烈的刺激作用。 100~200Hz 丰满 200~500Hz 力度 易引起嗡嗡声的烦闷心理。 500~1KHz 明朗 800Hz附近如提升10dB,会明显产生一种嘈杂感,狭窄感。 1K~2KHz 透亮 2800Kz附近明亮感关系最大。 2K~4Kz 尖锐 6800Hz形成尖啸,锐利的感觉。 4K~8Kz 清脆 3400Hz易引起听觉疲劳。 8K~16Kz 纤细 >7.5KHz音感清彻纤细。 均衡器的发展趋势 运用数字滤波器组成的均衡器称为数字均衡器,数字均衡器即可作成图示EQ,有可做成参量EQ,还可以做成两者兼有的EQ,它不仅各项性能指标优异,操作方便,而且还可同时储存多种用途的频响均衡特性,供不同节目要求选用,可多至储存99种频响特性曲线。SONY的SRP-E300是一款多功能2通道的数字均衡器具有10段参量均衡和29段图示均衡,可同时或独立工作,带有限制器和噪声门功能,高精度的48kHz取样,20比特线性模数/数模转换;带有模拟和数字输入/输出;RS-232C C接口,可用于外部遥控,,它的出现会逐步淘汰普通的模拟均衡器,是一款专业音频扩声领域具有极高性价比的产品。P.S. 20~40这个频段声音的大部分感觉是松软的低音,而不是强劲有力,通过试验就可以知道。看看给地鼓提升这个频段会有什么效果。 2、40~150是声音的基础没错,但是绝占不到70%,而且人声的鼻音也不在这个频段,大概在250左右。 3、150~500这频段,是个要在处理的时候非常小心的频段,绝不能靠提升这频段来获得人声的力度。稍不小心就会一团遭。 4、“300Hz处过度提升3-6dB,如再加上混响,则会严重影响声音的清晰度。”应该说只要在低频部分加混响,都会影响声音的清晰度。当然,在现在的混音技巧中,这个规则已经不是很重要了。因为,我们经常会在欧美及港台的录音室里见到他们为地鼓和贝司加超短程混响。
⑺ 孤立的核糖体(没有附着在内质网上的核糖体)形成的蛋白质是如何运送到内质网上的
是靠高尔基体运输的,高尔基体专门运输蛋白质
⑻ 信号肽是什么
信号肽是引导新合成的蛋白质向分泌通路转移的短(长度5-30个氨基酸)肽链。常指新合成多肽链中用于指导蛋白质的跨膜转移(定位)的N-末端的氨基酸序列(有时不一定在N端)。
在起始密码子后,有一段编码疏水性氨基酸序列的RNA区域,该氨基酸序列就被称为信号肽序列,它负责把蛋白质引导到细胞含不同膜结构的亚细胞器内。
信号肽位于分泌蛋白的N端。包括三个区:一个带正电的N末端,一个中间疏水序列;以中性氨基酸为主,它是信号肽的主要功能区;一个较长的带负电荷的C末端,含小分子氨基酸,是信号序列切割位点,也称加工区。
核糖体是通过信号肽的功能而附着并合成分泌蛋白的。因此游离的核糖体和膜结合核糖体之间本身并无差异。信号肽是作为一种附着到ER膜上的信号识别,此可能通过开始合成出的N-端头几个氨基酸的疏水功能。
然后蛋白链插进膜中,信号肽埋在膜中的一种蛋白酶所剪切这时核糖体已完成翻译,蛋白已延着导肽途经穿过膜。盐冲洗过的膜不能启动核糖体的结合,取消盐洗,它的能力又可以恢复。
盐洗的活性成分叫做信号识别蛋白。它是一个宽5-6nm,长23-24nm长条状的结构,且能分离出11SRNP复合体,含有6种蛋白和一个小的7SRNA此7SRNA提供此蛋白的结构骨架,没有这个骨架单个的蛋白不能装配。