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Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.晶体三极管的结构和类型
   晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把 正块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种,如图从三个区引出相应的电极,分别为基极b发射极e和 集电极c。
  发射区和基区之间的PN结叫发射结,集电区和基区之间的PN结叫集电极。基区很薄,而发射区较厚,杂质浓度大,PNP型三极管发射 区"发射"的是空 穴,其移动方向与电流方向一致,故发射极箭头向里;NPN型三极管发射区"发射"的是自由电子,其移动方向与电流方向相反,故发射极箭头向外。发射极箭头 向外。发射极箭头指向也是PN结在正向电压下的导通方向。硅晶体三极管和锗晶体三极管都有PNP型和NPN型两种类型。
三极管的封装形式和管脚识别
   常用三极管的封装形式有金属封装和塑料封装两大类,引脚的排列方式具有一定的规律,如图对于小功率金属封装三极管,按图示底视图位置放置,使三个引脚 构成等腰三角形的顶点上,从左向右依次为e b c;对于中小功率塑料三极管按图使其平面朝向自己,三个引脚朝下放置,则从左到右依次为e b c。
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  目前,国内各种类型的晶体三极管有许多种,管脚的排列不尽相同,在使用中不确定管脚排列的三极管,必须进行测量确定各管脚正确的位置,或查找晶体管使用手册,明确三极管的特性及相应的技术参数和资料。
晶体三极管的电流放大作用
   晶体三极管具有电流放大作用,其实质是三极管能以基极电流微小的变化量来控制集电极电流较大的变化量。这是三极管最基本的和最重要的特性。我们将 ΔIc/ΔIb的比值称为晶体三极管的电流放大倍数,用符号“β”表示。电流放大倍数对于某一只三极管来说是一个定值,但随着三极管工作时基极电流的变化 也会有一定的改变。
晶体三极管的三种工作状态
  截止状态:当加在三极管发射结的电压小于PN结的导通电压,基极电流为零,集电极电流和发射极电流都为零,三极管这时失去了电流放大作用,集电极和发射极之间相当于开关的断开状态,我们称三极管处于截止状态。
  放大状态:当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并处于某一恰当的值时,三极管的发射结正向偏置,集电结反向偏置,这时基极电流对集电极电流起着控制作用,使三极管具有电流放大作用,其电流放大倍数β=ΔIc/ΔIb,这时三极管处放大状态。
   饱和导通状态:当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并当基极电流增大到一定程度时,集电极电流不再随着基极电流的增大而增大,而是处于某 一定值附近不怎么变化,这时三极管失去电流放大作用,集电极与发射极之间的电压很小,集电极和发射极之间相当于开关的导通状态。三极管的这种状态我们称之 为饱和导通状态。
   根据三极管工作时各个电极的电位高低,就能判别三极管的工作状态,因此,电子维修人员在维修过程中,经常要拿多用电表测量三极管各脚的电压,从而判别三极管的工作情况和工作状态。

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Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.一、根据构造分类
半导体二极管主要是依靠PN结而工作的。与PN结不可分割的点接触型和肖特基型,也被列入一般的二极管的范围内。包括这两种型号在内,根据PN结构造面的特点,把晶体二极管分类如下: 1、点接触型二极管
点 接触型二极管是在锗或硅材料的单晶片上压触一根金属针后,再通过电流法而形成的。因此,其PN结的静电容量小,适用于高频电路。但是,与面结型相比较, 点接触型二极管正向特性和反向特性都差,因此,不能使用于大电流和整流。因为构造简单,所以价格便宜。对于小信号的检波、整流、调制、混频和限幅等一般用 途而言,它是应用范围较广的类型。 2、键型二极管
键型二极管是在锗或硅的单晶片上熔接或银的细丝而形成的。其特性介于点接触型二 极管和合金型二极管之间。与点接触型相比较,虽然键型二极管的PN结电容量 稍有增加,但正向特性特别优良。多作开关用,有时也被应用于检波和电源整流(不大于50mA)。在键型二极管中,熔接金丝的二极管有时被称金键型,熔接银 丝的二极管有时被称为银键型。 3、合金型二极管
在N型锗或硅的单晶片上,通过合金铟、铝等金属的方法制作PN结而形成的。正向电压降小,适于大电流整流。因其PN结反向时静电容量大,所以不适于高频检波和高频整流。 4、扩散型二极管
在高温的P型杂质气体中,加热N型锗或硅的单晶片,使单晶片表面的一部变成P型,以此法PN结。因PN结正向电压降小,适用于大电流整流。最近,使用大电流整流器的主流已由硅合金型转移到硅扩散型。 5、台面型二极管
PN 结的制作方法虽然与扩散型相同,但是,只保留PN结及其必要的部分,把不必要的部分用药品腐蚀掉。其剩余的部分便呈现出台面形,因而得名。初期生产的 台面型,是对半导体材料使用扩散法而制成的。因此,又把这种台面型称为扩散台面型。对于这一类型来说,似乎大电流整流用的产品型号很少,而小电流开关用的 产品型号却很多。 6、平面型二极管
在半导体单晶片(主要地是N型硅单晶片)上,扩散P型杂质,利用硅片表面氧化膜的屏蔽作用,在 N型硅单晶片上仅选择性地扩散一部分而形成的PN结。因此, 不需要为调整PN结面积的药品腐蚀作用。由于半导体表面被制作得平整,故而得名。并且,PN结合的表面,因被氧化膜覆盖,所以公认为是稳定性好和寿命长的 类型。最初,对于被使用的半导体材料是采用外延法形成的,故又把平面型称为外延平面型。对平面型二极管而言,似乎使用于大电流整流用的型号很少,而作小电 流开关用的型号则很多。 7、合金扩散型二极管
它是合金型的一种。合金材料是容易被扩散的材料。把难以制作的材料通过巧妙地掺配杂质,就能与合金一起过扩散,以便在已经形成的PN结中获得杂质的恰当的浓度分布。此法适用于制造高灵敏度的变容二极管。 8、外延型二极管
用外延面长的过程制造PN结而形成的二极管。制造时需要非常高超的技术。因能随意地控制杂质的不同浓度的分布,故适宜于制造高灵敏度的变容二极管。 9、肖特基二极管
基 本原理是:在金属(例如铅)和半导体(N型硅片)的接触面上,用已形成的肖特基来阻挡反向电压。肖特基与PN结的整流作用原理有根本性的差异。其耐压程 度只有40V左右。其特长是:开关速度非常快:反向恢复时间trr特别地短。因此,能制作开关二极和低压大电流整流二极管。 二、根据用途分类 1、检波用二极管
就 原理而言,从输入信号中取出调制信号是检波,以整流电流的大小(100mA)作为界线通常把输出电流小于100mA的叫检波。锗材料点接触型、工作频率 可达400MHz,正向压降小,结电容小,检波效率高,频率特性好,为2AP型。类似点触型那样检波用的二极管,除用于检波外,还能够用于限幅、削波、调 制、混频、开关等电路。也有为调频检波专用的特性一致性好的两只二极管组合件。 2、整流用二极管
就原理而言,从输入交流中得到输 出的直流是整流。以整流电流的大小(100mA)作为界线通常把输出电流大于100mA的叫整流。面结型,工作频率小于 KHz,最高反向电压从25伏至3000伏分A~X共22档。分类如下:①硅半导体整流二极管2CZ型、②硅桥式整流器QL型、③用于电视机高压硅堆工作 频率近100KHz的2CLG型。 3、限幅用二极管
大多数二极管能作为限幅使用。也有象保护仪表用和高频齐纳管那样的专用限幅二极管。为了使这些二极管具有特别强的限制尖锐振幅的作用,通常使用硅材料制造的二极管。也有这样的组件出售:依据限制电压需要,把若干个必要的整流二极管串联起来形成一个整体。 4、调制用二极管
通常指的是环形调制专用的二极管。就是正向特性一致性好的四个二极管的组合件。即使其它变容二极管也有调制用途,但它们通常是直接作为调频用。 5、混频用二极管
使用二极管混频方式时,在500~10,000Hz的频率范围内,多采用肖特基型和点接触型二极管。 6、放大用二极管
用二极管放大,大致有依靠隧道二极管和体效应二极管那样的负阻性器件的放大,以及用变容二极管的参量放大。因此,放大用二极管通常是指隧道二极管、体效应二极管和变容二极管。 7、开关用二极管
有 在小电流下(10mA程度)使用的逻辑运算和在数百毫安下使用的磁芯激励用开关二极管。小电流的开关二极管通常有点接触型和键型等二极管,也有在高温下 还可能工作的硅扩散型、台面型和平面型二极管。开关二极管的特长是开关速度快。而肖特基型二极管的开关时间特短,因而是理想的开关二极管。2AK型点接触 为中速开关电路用;2CK型平面接触为高速开关电路用;用于开关、限幅、钳位或检波等电路;肖特基(SBD)硅大电流开关,正向压降小,速度快、效率高。 8、变容二极管
用 于自动频率控制(AFC)和调谐用的小功率二极管称变容二极管。日本厂商方面也有其它许多叫法。通过施加反向电压, 使其PN结的静电容量发生变化。因此,被使用于自动频率控制、扫描振荡、调频和调谐等用途。通常,虽然是采用硅的扩散型二极管,但是也可采用合金扩散型、 外延结合型、双重扩散型等特殊制作的二极管,因为这些二极管对于电压而言,其静电容量的变化率特别大。结电容随反向电压VR变化,取代可变电容,用作调谐 回路、振荡电路、锁相环路,常用于电视机高频头的频道转换和调谐电路,多以硅材料制作。 9、频率倍增用二极管
对二极管的频率倍增 作用而言,有依靠变容二极管的频率倍增和依靠阶跃(即急变)二极管的频率倍增。频率倍增用的变容二极管称为可变电抗器,可变电抗器虽然 和自动频率控制用的变容二极管的工作原理相同,但电抗器的构造却能承受大功率。阶跃二极管又被称为阶跃恢复二极管,从导通切换到关闭时的反向恢复时间 trr短,因此,其特长是急速地变成关闭的转移时间显著地短。如果对阶跃二极管施加正弦波,那么,因tt(转移时间)短,所以输出波形急骤地被夹断,故能 产生很多高频谐波。 10、稳压二极管
是代替稳压电子二极管的产品。被制作成为硅的扩散型或合金型。是反向击穿特性曲线急骤变化的 二极管。作为控制电压和标准电压使用而制作的。二极管工作时的 端电压(又称齐纳电压)从3V左右到150V,按每隔10%,能划分成许多等级。在功率方面,也有从200mW至100W以上的产品。工作在反向击穿状 态,硅材料制作,动态电阻RZ很小,一般为2CW型;将两个互补二极管反向串接以减少温度系数则为2DW型。 11、PIN型二极管(PIN Diode)
这 是在P区和N区之间夹一层本征半导体(或低浓度杂质的半导体)构造的晶体二极管。PIN中的I是"本征"意义的英文略语。当其工作频率超过100MHz 时,由于少数载流子的存贮效应和"本征"层中的渡越时间效应,其二极管失去整流作用而变成阻抗元件,并且,其阻抗值随偏置电压而改变。在零偏置或直流反向 偏置时,"本征"区的阻抗很高;在直流正向偏置时,由于载流子注入"本征"区,而使"本征"区呈现出低阻抗状态。因此,可以把PIN二极管作为可变阻抗元 件使用。它常被应用于高频开关(即微波开关)、移相、调制、限幅等电路中。 12、 雪崩二极管 (Avalanche Diode)
它 是在外加电压作用下可以产生高频振荡的晶体管。产生高频振荡的工作原理是栾的:利用雪崩击穿对晶体注入载流子,因载流子渡越晶片需要一定的时间,所以其 电流滞后于电压,出现延迟时间,若适当地控制渡越时间,那么,在电流和电压关系上就会出现负阻效应,从而产生高频振荡。它常被应用于微波领域的振荡电路 中。 13、江崎二极管 (Tunnel Diode)
它是以隧道效应电流为主要电流分量的晶体二极管。其基底材料是砷化镓和锗。 其P型区的N型区是高掺杂的(即高浓度杂质的)。隧道电流由这些简并态半导体的 量子力学效应所产生。发生隧道效应具备如下三个条件:①费米能级位于导带和满带内;②空间电荷层宽度必须很窄(0.01微米以下);简并半导体P型区和N 型区中的空穴和电子在同一能级上有交叠的可能性。江崎二极管为双端子有源器件。其主要参数有峰谷电流比(IP/PV),其中,下标"P"代表"峰";而下 标"V"代表"谷"。江崎二极管可以被应用于低噪声高频放大器及高频振荡器中(其工作频率可达毫米波段),也可以被应用于高速开关电路中。 14、快速关断(阶跃恢复)二极管 (Step Recovary Diode)
它 也是一种具有PN结的二极管。其结构上的特点是:在PN结边界处具有陡峭的杂质分布区,从而形成"自助电场"。由于PN结在正向偏压下,以少数载流子导 电,并在PN结附近具有电荷存贮效应,使其反向电流需要经历一个"存贮时间"后才能降至最小值(反向饱和电流值)。阶跃恢复二极管的"自助电场"缩短了存 贮时间,使反向电流快速截止,并产生丰富的谐波分量。利用这些谐波分量可设计出梳状频谱发生电路。快速关断(阶跃恢复)二极管用于脉冲和高次谐波电路中。 15、肖特基二极管 (Schottky Barrier Diode)
它 是具有肖特基特性的"金属半导体结"的二极管。其正向起始电压较低。其金属层除材料外,还可以采用金、钼、镍、钛等材料。其半导体材料采用硅或砷化镓, 多为N型半导体。这种器件是由多数载流子导电的,所以,其反向饱和电流较以少数载流子导电的PN结大得多。由于肖特基二极管中少数载流子的存贮效应甚微, 所以其频率响仅为RC时间常数限制,因而,它是高频和快速开关的理想器件。其工作频率可达100GHz。并且,MIS(金属-绝缘体-半导体)肖特基二极 管可以用来制作太阳能电池或发光二极管。 16、阻尼二极管
具有较高的反向工作电压和峰值电流,正向压降小,高频高压整流二极管,用在电视机行扫描电路作阻尼和升压整流用。 17、瞬变电压抑制二极管
TVP管,对电路进行快速过压保护,分双极型和单极型两种,按峰值功率(500W-5000W)和电压(8.2V~200V)分类。 18、双基极二极管(单结晶体管)
两个基极,一个发射极的三端负阻器件,用于张驰振荡电路,定时电压读出电路中,它具有频率易调、温度稳定性好等优点。 19、发光二极管
用磷化镓、磷砷化镓材料制成,体积小,正向驱动发光。工作电压低,工作电流小,发光均匀、寿命长、可发红、黄、绿单色光。 三、根据特性分类
点接触型二极管,按正向和反向特性分类如下。 1、一般用点接触型二极管
这种二极管正如标题所说的那样,通常被使用于检波和整流电路中,是正向和反向特性既不特别好,也不特别坏的中间产品。如:SD34、SD46、1N34A等等属于这一类。 2、高反向耐压点接触型二极管
是最大峰值反向电压和最大直流反向电压很高的产品。使用于高压电路的检波和整流。这种型号的二极管一般正向特性不太好或一般。在点接触型锗二极管中,有SD38、1N38A、OA81等等。这种锗材料二极管,其耐压受到限制。要求更高时有硅合金和扩散型。 3、高反向电阻点接触型二极管
正向电压特性和一般用二极管相同。虽然其反方向耐压也是特别地高,但反向电流小,因此其特长是反向电阻高。使用于高输入电阻的电路和高阻负荷电阻的电路中,就锗材料高反向电阻型二极管而言,SD54、1N54A等等属于这类二极管。 4、高传导点接触型二极管
它与高反向电阻型相反。其反向特性尽管很差,但使正向电阻变得足够小。对高传导点接触型二极管而言,有SD56、1N56A等等。对高传导键型二极管而言,能够得到更优良的特性。这类二极管,在负荷电阻特别低的情况下,整流效率较高。
http://hi.baidu.com/unionwin/blog/item/726ac0ef9f934614fcfa3c53.html

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Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.鉅亨網查淑妝‧台北綜合報導
2008 / 04 / 25 星期五 15:50
美國太空總署(NASA)24日宣佈,其下屬的艾姆斯研究中心將與一家企業聯手研製被稱作「奈米衛星」的超小型衛星,以打造下一代太空通信和網路系統。
新華網報導,這顆「奈米衛星」重量在11磅到110磅之間(大約5-50公斤之間)的小型衛星。
美國太空總署表示,今後將把很多「奈米衛星」發射到低地球軌道,形成一個「衛星星座」。這些「奈米衛星」將構建一個基於互聯網及相關服務的「第5代通信和網路系統(5G)」,大幅提高移動通信服務能力。
美 國太空總署說,他們在奈米感測器、無線網路、「奈米衛星」方面具有技術優勢,與之合作的m2mi公司則擅長軟體技術、感測器、全球系統、自適應控制和商業 化轉化等領域。雙方合作構建的5G系統,將把網路電話、視頻、資料、無線和機器對機器之間的智慧服務等整合到一起,實現無縫的資訊交換和使用。
m2mi公司首席執行長傑夫‧布朗表示,「奈米衛星」星座將提供一個強大的、以太空為基礎的全球高速通信、資料存儲和地球觀測網路。他說,「奈米衛星」可以充分利用微電子學領域的最新技術,而且「奈米衛星」可利用低成本技術進行大規模生產。
歡迎來到Bewise Inc.的世界,首先恭喜您來到這接受新的資訊讓產業更有競爭力,我們是提供專業刀具製造商,應對客戶高品質的刀具需求,我們可以協助客戶滿足您對產業的不同要求,我們有能力達到非常卓越的客戶需求品質,這是現有相關技術無法比擬的,我們成功的滿足了各行各業的要求,包括:精密HSS DIN切削刀具協助客戶設計刀具流程DIN or JIS 鎢鋼切削刀具設計NAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 航太切削刀具,NAS航太刀具設計超高硬度的切削刀具醫療配件刀具設計汽車業刀具設計電子產業鑽石刀具木工產業鑽石刀具等等。我們的產品涵蓋了從民生刀具到工業級的刀具設計;從微細刀具到大型刀具;從小型生產到大型量產;全自動整合;我們的技術可提供您連續生產的效能,我們整體的服務及卓越的技術,恭迎您親自體驗!!

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磁场的强度会影响阴极工作的电压。工作电压随着磁场的增加而降低。工作电压也随着靶上的刻蚀加深而降低,这是因为靶的表面会越来越接近磁场(相当于磁场增强)。因此,实际可以使用的靶的厚度也是有限制的。较厚的非磁性靶能够在较强的磁场中使用。铁磁体材料和铁素体会对磁控管造成影响,会有偏转磁场和减少表面磁场。因此就会造成需要很高的靶电压才能在靶上点火。除非磁场是非常的强,否则磁性材料的溅射靶必须比非磁性材料要薄(典型值<0.16cm)。 >
直流电源和射频电源都可以用于大多数的磁控阴极。脉冲直流和低、中频电源也在磁控溅射中使用。新的概念如覆盖射频的直流(DC with RF overlay)也被开发用于很多的镀膜应用(TCO)。
在靶的区域间的等离子体越强烈和密集,靶上的原子脱离率(或沉积率)就越高。每个入射离子溅射的原子数量称为溅射产量,溅射产量也取决于入射离子的能量。离子的质量和靶上的原子的质量比较起来显得更为重要。如果质量相当的话,那么动量交换就会更有效率。惰性气体通常用于产生等离子体。最普通(和最便宜)的溅射气体是氩气(Ar),然后是氪气(Kr),氙气(Xe),氖气(Ne)和氮气(N2)。
http://hi.baidu.com/87950774/blog/item/5f1cc003478bfc8dd53f7cd1.html

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バイエリッシェ・モトーレン・ヴェルケ・アーゲー
Bayerische Motoren Werke AG
種類 AG
略称 BMW
本社所在地 ドイツ
バイエルン州ミュンヘン
設立 1916年
業種 製造業
事業内容 乗用車の製造・販売等
代表者 最高経営責任者(CEOノルベルト・ライトホーファー
売上高 560億ユーロ
従業員数 107710名(2007年時点)
主要子会社 MINIロールス・ロイス
関係する人物 カール・フリードリッヒ・ラウプ(創業者)
外部リンク http://www.BMW.com/
ドイツ・ミュンヘンのBMW本社ビルとBMW博物館(左下)

ドイツ・ミュンヘンのBMW本社ビルとBMW博物館(左下)

Bayerische Motoren Werke AG(バイエリッシェ・モトーレン・ヴェルケ・アーゲー〈バイエルンエンジン製造工場〉通称:BMW)は、ドイツバイエルン州ミュンヘンを拠点とする自動二輪車及び四輪自動車メーカー。高級車メーカーとしては、世界最大である。
本社ビルは、エンジンのシリンダーを模した円筒形を4つ組み合わせたような形をしており、Vier Zylinder(フィア・ツィリンダー、英語でfour cylinders)と呼ばれる。傘下には、それぞれイギリスロールス・ロイスMINIという2つのブランドがある。

[編集] 概要

株式の約47%がズザンネ・クラッテンシュテファン・クヴァントら、ドイツ・クヴァント家により所有[1]される同族会社である。

モータースポーツに積極的で、F1にはエンジン供給者として1980-1987年と2000-2005年の2期参戦した。2006年ザウバー・チームを買収しBMWザウバーF1チームとしてワークス参戦した。

[編集] 製品の特徴

キドニーグリル

キドニーグリル

全体的にスポーティーな車が特徴。BMWブランドの乗用車の駆動方式は、いずれもFRもしくは、それをベースとした四輪駆動であり、現在までFFの市販車はない。FFの研究開発そのものは行われており、その技術はローバー・75、およびNew MINIに生かされている。

丸形四灯式(そもそもは二灯式+補助灯)のヘッドランプと、「キドニーグリル(kidney = 腎臓)」と呼ばれる独特の形状をしたグリルをもつフロントマスクが特徴である。キドニーグリルは、1933年に発表されたBMW初のオリジナル車「BMW303」に始まり、イソイセッタライセンス生産である「イセッタ」、およびその派生車である「600」、やはり空冷フラットツイン リアエンジンの「700」を除いた全てのモデルに使われている。BMW325(1937-1940)にもキドニーグリルは無い。

デザイン部門のチーフは、アメリカ人デザイナー・クリス・バングルであり、初代X5シリーズ以降に発売された全ての新型車のエクステリアデザインを担当している。フォーマルサルーンである7シリーズ の新型車のデザインがあまりにも奇抜であったため、「バングルは、BMWを潰すためにメルセデスが送り込んだ刺客だ」などといった、旧くからのBMWファンをはじめとし、多くの批判が寄せられた。(もっとも実際にBMWのデザインを行っているのがクリス・バングル1人というわけではなく、例えば現行の3シリーズであるE90のエクステリア・デザインは日本人デザイナーの永島譲二の手によるものである。現在のBMWのデザインの方向性を定めているのがクリス・バングルであるといえよう。)

過 去の製品は、メルセデスと比較した場合、新機軸や電気仕掛けを好み、それがトラブルの基となりやすいこと、部品の交換周期がやや短いことなどの傾 向があった。 しかし2002年位からデビューした車は、日本人が開発の一翼を担っていると言うこともあり、改善が見られるが、これはイタリアのフェラーリなど、欧州車 全般に見られる流れである。

[編集] エンブレムの由来

バイエルン州旗

バイエルン州旗

黒く縁取った円の中央を十字に4等分し、点対象に青と白に塗り分けたデザインである。色はバイエルンヴィッテルスバッハ家の紋章に起源を持つ旧バイエルン王国(現在は州)旗にちなむ(「回転するプロペラ+バイエルンの青い空と白い雲」のイメージ)。円と十字は飛行機の回転するプロペラを表している(かつては航空機エンジンメーカーであった事に由来)。エンブレムのデザインは過去に何度か微妙に変わっているが、基本的な部分は変わらない。変わっているのはBMWの字体とその位置程度である。

[編集] 歴史

BMW R37(1924年モデル)


BMW R37
(1924年モデル)
BMW 328

BMW 328
BMW 502 V8 Super

BMW 502 V8 Super
BMW 2002 touring

BMW 2002 touring

[編集] 経営状況

経営状況は良好であり、40年以上赤字を出していないとも言われる。一方、傘下に収めた英国ローバー・グループの経営に失敗、2000年には同グループを解体に追い込んだ。ランドローバーフォードに譲渡、収益の見込めるミニなどは自社で継続所有した他、ローバーMGなどを僅か10ポンドで投資会社に売却したことは話題となった。

2003年の世界市場での販売実績はBMWグループ全体として110万4916台。収入は415億2500万ユーロ。

1970年代から稼動する南アフリカの工場のほか、近年はアメリカ中国パキスタンなど、ドイツ国外における生産拠点の展開に積極的である。

[編集] 日本での販売

1981年までの輸入は、バルコムトレーディングカンパニーが行っていた。1981年、ドイツBMW・AGの100%出資によりビー・エム・ダブリュー株式会社(BMWジャパン)が設立され、以降は同社が輸入元となっている。BMW Japanの完全子会社には、販売会社BMW東京がある。BMW東京による販売台数は日本国内販売の1割以上を占め、ドイツ国外では最大規模のBMW販売会社となっている。[2]

日本市場での販売実績は4万9074台、うちBMWブランドが3万6539台で、MINIブランドが1万2535台であった。

[編集] その他

ヴィッテルスバッハ家の末裔バイエルン候プリンツ・レオポルト・ヴィッテルスバッハ・フォン・バイエルンは度々BMWのレーシングドライバーとして活躍している。

大阪府堺市には「カメラのドイ」創業者、土居君雄が新婚時代に堺市浜寺)にて生活していたゆかりで、夫人・満里恵からコレクションしていた約50台のBMWが寄贈され、財団法人 堺市文化振興財団の手によって保存されている。

BMWもある期間、この工場で車を製造していただけに余計に紛らわしいのだが、1951年から1953年まで、似たような名称の「EMW」があった。EMWは、旧東ドイツのEisenacher Motorenwerk(アイゼナッハ原動機工場)の略で、旧東欧圏でのヒット車となるヴァルトブルクを製造するVEBアウトモビルヴェルク・アイゼナハ社(VEB Automobilwerk Eisenach:AWE)の前身である。

日本で BMW は英語読みの「ビー・エム・ダブリュー」が一般的であるが、ドイツ語読みでは「ベー・エム・ヴェー」である。

[編集] 四輪モデル名について

近年のBMW生産モデル名は原則として318、525等の3桁の数字であらわされている。この3桁のモデル名は1972年発表の5シリーズからのネーミングである。3桁の最初の数字は車種区分を表し、かつては3、5、7、8の4種類であったが、現行では1、3、5、6、7の5種類である。

シ リーズを表す最初の数字以下の2桁は、かつては排気量のヘクトリットル表記(2,500ccならば、○25)を表していた。しかし、現在では下2 桁の数字は「数値が示す排気量並の出力を表す」ということになっており、表記と実際の排気量が異なっている例がある。 その中でも、数値が実際の排気量より小さい例と、大きい例があり、その位置付けが微妙に異なっている。

実際の排気量より小さい表記の例と しては、現行E90型3シリーズの323iがある。 数字は323でも、実際の排気量は2.5Lであり、本来の排気量に沿った表記であれば325iとなる所であるが、同じE90系に325iという名のモデル もあり、両車共に同じ2.5Lエンジンを搭載している。 ただし、325iが出力160kWであるのに対し、323iでは出力130kWであり、323iは325iに比べ若干ディチューンされたエンジンが搭載されている。 1シリーズの118iと120iも同様の例であり、同排気量モデルに廉価版が設定される場合に実際よりも小さな数値のネーミングとなることが多い。

逆 に実際の排気量よりも大きな数値になっている例もある。 こちらは、同排気量のモデルの高性能版としての位置付けであり、古くは初代7シリーズの735iと745iがあり、745iは、735iのターボモデルで あった。 現在では、330iと、335iがその関係に当り、どちらも排気量3Lのガソリンエンジンであるが、330iが自然吸気で出力190kw、335iがツイ ンターボで出力225kWとなっている。 ディーゼルモデルでの同様の例が530dと535dである。どちらも同じ3Lディーゼルターボであるが、530dがシングルターボで出力170kW、 535dがツインターボで出力200kWである。

また末尾のアルファベットは

i :インジェクション仕様
d :ディーゼル仕様
h :水素エンジン仕様
is:高性能インジェクション仕様
x :四輪駆動モデル
ti:ツーリングインターナショナル。現行車種ではコンパクトボディ。
C :クーペボディ
L :ロングホイールベースモデル

を意味している。

例: 530i → ボディサイズ5シリーズ、排気量3L、インジェクション仕様

ただし、SAV(スポーツ・アクティブ・ヴィークル、SUVのBMWでの呼称)やロードスターに関しては、 (アルファベット)+(1桁数字)-(排気量(L)) の表記が用いられている。このアルファベットはボディタイプをあらわす。

X :四輪駆動オフロードタイプ
Z :ロードスター

例: Z4 2.5i →ロードスター、排気量2.5L、インジェクション仕様

[編集] 四輪現行モデル

3シリーズ(E90)

3シリーズ(E90)
6シリーズ(E63)

6シリーズ(E63)
X3(E83)

X3(E83)

[編集] セダン/サルーン

[編集] クーペ/カブリオレ

[編集] SUV/クロスオーバーSUV

  • X3【E83】
  • X4(発売予定)
  • X5【E70】
  • X6(発売予定)

[編集] ツーリングワゴン

[編集] ミニバン/1BOX

Fシリーズが登場する予定。(2008年~2009年頃)

[編集] ハッチバック/2BOX

M5

M5

[編集] Mモデル

BMWのモータースポーツ関連研究開発部門子会社であるエム・有限責任会社M GmbH。以下M社。旧BMWモータースポーツ社)によりBMWの通常モデルに大幅に手を加え、高い走行性能を与えられたモデル。旧モデルでは生産もM社で行われていたが現行モデルでは開発はM社、生産はBMWで行われている。

  • M3クーペカブリオレセダン
    旧型モデル(E46)のカブリオレは日本では発売されていない。同じくセダンモデルは実用性の面からクーペモデルよりも拡販が見込めると思われるが、現在のところ日本には輸入されていない。なお、M3には次の派生モデルがある。
    • M3 CSL(E46)
      カーボンファイバー強化プラスチックを導入したM3の軽量モデル。日本にも輸入されているが極めて稀少。日本国内販売価格は1150万円。
    • M3 GTR(E46)
      レーシング用に開発されたM3のGTモデル。ニュルブルクリンク24時間レースで活躍している。ヨーロッパの公道仕様(最高エンジン出力、最低地上高等の規制)を満たしていないため一般には発売されていないが、公道用にデチューンされたM3 GTRストリートが存在する。発売当初の価格は25万ユーロ。
  • M5セダン
  • M5touringツーリング
  • M6 (クーペ)
  • M6 (Cabriolet)
  • M Roadster
  • M Coupe

[編集] 過去の四輪モデル

イセッタ

イセッタ

[編集] 二輪機種

BMWの2輪は他の2輪とは異なる機構を採用している例が多いのが特徴である。特に水平対向2気筒エンジン、乾式単板クラッチ、シャフトドライブ、このいずれかを採用しているものが多い。

  • 縦置き水平対向2気筒エンジン
    1923年「R32」に初採用された。シリンダーが左右に突き出した縦置きレイアウトをとり、クラッチとトランスミッションを介してそのままドライブシャフトに至る基本レイアウトは、今日においてもRシリーズにおいて健在である。
  • シャフトドライブ
    発 進時のテールリフトが嫌われるため、日本車では一部の2輪車にしか装備されていないが、BMWではF&Gシリーズを除く全車がシャフト ドライブモデルである。チェーンドライブに比べてほぼメインテナンス・フリーであること、チェーンの摺動によるパワーロスがないことが利点である。

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società per azioni
1916

{{{fondatori}}}

{{{data_chiusura}}}

bandiera Germania, Monaco di Baviera


Norbert Reithofer, Presidente e CEO

Autoveicoli

49 miliardi di (2006)




107.079 (2007) *DE: Freude am Fahren
  • UK e US : The Ultimate Driving Machine
soprannome: Bavarian Motor Works www.bmw.com

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Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.一、 选择题
1、ISO标准规定增量尺寸方式的指令为( B )。
  A) G90  B) G91  C) G92  D)G93
2、沿刀具前进方向观察,刀具偏在工件轮廓的左边是 B 指令,刀具偏在工件轮廓的右边是( C ) 指令。
  A) G40  B) G41  C) G42
3、刀具长度正补偿是( A ) 指令,负补偿是( B ) 指令,取消补偿是( C ) 指令。
  A) G43  B) G44  C) G49
4、在铣削工件时,若铣刀的旋转方向与工件的进给方向相反称为( B )。
  A) 顺铣  B) 逆铣  C) 横铣  D) 纵铣
5、圆弧插补指令G03 X Y R 中,X、Y后的值表示圆弧的( B )。
  A) 起点坐标值   B)终点坐标值  C)圆心坐标相对于起点的值
6、G00指令与下列的( C ) 指令不是同一组的。
  A) G01   B) G02,G03   C) G04
7、下列G指令中( C ) 是非模态指令。
  A) G00   B) G01   C) G04
8、G17、G18、G19指令可用来选择( C ) 的平面。
  A) 曲线插补  B) 直线插补  C)刀具半径补偿
9、 用于指令动作方式的准备功能的指令代码是 ( B )。
  A)F 代码   B)G 代码   C)T 代码
10、 辅助功能中表示无条件程序暂停的指令是 ( A )。
  A) M00   B) M01   C) M02   D) M30
11 、执行下列程序后,累计暂停进给时间是 ( A )。
  N1 G91 G00 X120.0 Y80.0
  N2 G43 Z-32.0 H01
  N3 G01 Z-21.0 F120
  N4 G04 P1000
  N5 G00 Z21.0
  N6 X30.0 Y-50.0
  N7 G01 Z-41.0 F120
  N8 G04 X2.0
  N9 G49 G00 Z55.0
  N10 M02
  A) 3 秒   B) 2 秒   C)1002 秒   D) 1.002 秒
12、G00的指令移动速度值是( A )。
  A) 机床参数指定   B)数控程序指定  C)操作面板指定
13、圆弧插补段程序中,若采用圆弧半径R编程时,从起始点到终点存在两条圆弧线段,当( D ) 时,用-R表示圆弧半径。
  A) 圆弧小于或等于180° B) 圆弧大于或等于180° C) 圆弧小于180° D) 圆弧大于180°
14、以下提法中( C ) 是错误的。
  A) G92是模态提令   B) G04 X3.0 表示暂停3s   C) G33 Z F 中的F表示进给量   D) G41是刀具左补偿
15、程序终了时,以何种指令表示 ( C )。
  A) M00   B) M01   C)M02   D) M03
16、程序无误,但在执行时,所有的X移动方向对程序原点而言皆相反,下列何种原因最有可能 ( B )。
  A) 发生警报   B) X轴设定资料被修改过   C) 未回归机械原点   D) 深度补正符号相反。
17、CNC铣床加工程序中呼叫子程序的指令是( C )。
  A) G98   B) G99   C) M98   D) M99
18、 刀具长度补偿值的地址用( B )。
  A) D   B) H   C) R   D) J
19、 G92的作用是( B )。
  A) 设定刀具的长度补偿值  B) 设定工件坐标系  C) 设定机床坐标系  D) 增量坐标编程
20、数控车床在( B ) 指令下工作时,进给修调无效。
  A) G03   B) G32   C) G96   D) G81
21、用棒料毛坯,加工余量较大且不均匀的盘类零件,应选用的复合循环指令是( B )。
  A) G71   B) G72   C) G73   D) G76
二、填空题
1、国际上通用的数控代码是 ( EIA代码 )和 ( ISO代码 ) 。
2、刀具位置补偿包括 ( 长度补偿 ) 和 ( 半径补偿 )
3、使用返回参考点指令G28时,应 ( 取消刀具补偿功能 ) ,否则机床无法返回参考点
4、在指定固定循环之前,必须用辅助功能 ( M03 ) 使主轴 ( 旋转 )
5、建立或取消刀具半径补偿的偏置是在 ( G01、G00指令) 的执行过程中完成的
6、在返回动作中,用G98指定刀具返回 ( 初始平面 ) 用G99指定刀具返回 ( R点平面 ) 。
7、车床数控系统中,进行恒线速度控制的指令是 ( G96 )
8、子程序结束并返回主程序的指令是 ( M99 )
9、直径编程指令是 ( G36 )
10、 进给量的单位有 mm/r和mm/min其指令分别为 ( G95 ) 和 ( G94 )
11、 在数控铣床上加工整圆时,为避免工件表面产生刀痕,刀具从起始点沿圆弧表面的( 切线方向 )进入,进行圆弧铣削加工整圆加工完毕退刀时,顺着圆弧表面的( 切线方向 )退出。
三、 判断题
1、顺时针圆弧插补(G02)和逆时针圆弧插补(G03)的判别方向是:沿着不在圆弧平面内的坐标轴正方向向负方向看去,顺时针方向为G02,逆时针方向为G03。 ( √ )
2、程序段的顺序号,根据数控系统的不同,在某些系统中可以省略的。 ( √ )
3、G代码可以分为模态G代码和非模态G代码。 ( √ )
4、数控机床编程有绝对值和增量值编程,使用时不能将它们放在同一程序段中。 ( × )
5、G00、G01指令都能使机床坐标轴准确到位,因此它们都是插补指令。 ( × )
6、圆弧插补用半径编程时,当圆弧所对应的圆心角大于180o时半径取负值。 ( √ )
7、不同的数控机床可能选用不同的数控系统,但数控加工程序指令都是相同的。 ( × )
8、数控车床的刀具功能字T既指定了刀具数,又指定了刀具号。 ( × )
11、螺纹指令G32 X41.0 W-43.0 F1.5是以每分钟1.5mm的速度加工螺纹。 ( × )
9、在数控加工中,如果圆弧指令后的半径遗漏,则圆弧指令作直线指令执行。 ( × )
10、车床的进给方式分每分钟进给和每转进给两种,一般可用G94和G95区分。 ( √ )
11、刀具补偿功能包括刀补的建立、刀补的执行和刀补的取消三个阶段。 ( √ )
12、数控机床以G代码作为数控语言。( × )
13、G40是数控编程中的刀具左补偿指令。( × )
14、移动指令和平面选择指令无关。(  × )
15、G92指令一般放在程序第一段,该指令不引起机床动作。( √ )
16、G04 X3.0表示暂停3ms。( × )
17、指令M02为程序结束,同时使程序还原(Reset)。( √ )
18、制作NC程序时,G90 与G91不宜在同一单节内。( √ )
19、G00和G01的运行轨迹一样,只是速度不一样(×  )
20、在镜像功能有效后,刀具在任何位置都可以实现镜像指令( × )
四、简答题
1、G90 X20.0 Y15.0与G91 X20.0 Y15.0有什么区别?
答: G90表示绝对尺寸编程,X20.0、Y15.0表示的参考点坐标值是绝对坐标值。G91表示增量尺寸编程,X20.0、Y15.0表示的参考点坐标值是相对前一参考点的坐标值。
2、简述G00与G01程序段的主要区别?
答: G00指令要求刀具以点位控制方式从刀具所在位置用最快的速度移动到指定位置,快速点定位移动速度不能用程序指令设定。G01是以直线插补运算联动方式由某坐标点移动到另一坐标点,移动速度由进给功能指令F设定,机床执行G01指令时,程序段中必须含有F指令。
3、刀具返回参考点的指令有几个?各在什么情况上使用?
答: 刀具返回参考点的指令有两个。 G28指令可以使刀具从任何位置以快速定位方式经中间点返回参考点,常用于刀具自动换刀的程序段。G29指令使刀具从参考点经由一个中间点而定位于定位终 点。它通常紧跟在G28指令之后。用G29指令使所有的被指令的轴以快速进给经由以前G28指令定义的中间点,然后到达指定点。
4、读程序绘出零件轮廓。
%1000
G92 X0 Y0 Z50
G90 G00 X-100 Y-100 M03 S500
Z5 M07
G01 Z-12 F200
G42 X-85 Y-80 D01 F120
X0
G02 X40 G91 Y30 R50
G01 X40 Y90
G90 G03 X40 Y50 R-30
G01 X0 Y80
G03 X-80 Y0 J-80
G01 Y-90
G40 G00 X-100 Y-100
Z50 M09
X0 Y0 M05
M30

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Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.数控机床的控制系统中都有故障自诊断功能,一般情况下发生故障时都有报警信息出现,根据机床所使用的控制系统不同,提供的报警内容多少不一,但按说明书中的故障处理方法检查,大多数的故障都能找到解决方法。
  机床在实际使用中也有些故障既无报警,现象也不是很明显,对这种情况,处理起来就不像有据可查的那样简单了。
   另外有些设备出现故障后,不但无报警信息,而且缺乏有关维修所需的资料,有些机床在使用中出现故障后如果稍不注意,还会造成工件批量报废,所以处理时 更难。对这种故障处理,当修理人员缺乏一定的工作经验时,处理时常会作出错误的判断,造成不必要的经济损失或延长修理时间。
  另外有时由于故障出现的频率不高,请特约维修服务部处理时也会遇到很大的麻烦,对这类故障我们认为:必须根据具体情况,仔细检查,从现象的微小之处进行分析,找出它的真正原因。
  要查清这类故障的原因首先必须从纵横交错的各种表面现象中找出它的真实现象(这个“现象”是故障的真实情况),再从确认的故障现象中找出发生的原因。全面地分析一个故障现象是决定判断是否正确的重要因素。在查找故障原因前,首先必须了解以下情况:
  ①故障是在正常工作中出现还是刚开机就出现的。
  ②出现的次数,是第一次还是已多次发生。
  ③确认机床的加工程序不会有错。
  ④其他人员有否对该机床进行了修理或调整。
  ⑤请修时的故障现象与现场的情况是否有差别。
  以下是我们在维修中遇到的一些无报警故障的处理分析方法。
  
   故障一 中捷THY5640立式加工中心,在工作中发现主轴转速在500r/min以下时主轴及变速箱等处有异常声音,观察电机的功率表发现电机的输 出功率不稳定,指针摆动很大。但使用1201r/min以上时异常声音又消失。开机后,在无旋转指令情况下,电机的功率表会自行摆动,同时电机漂移自行转 动,正常运转后制动时间过长,机床无报警。
  
  根据查看到的现象,引起该故障的原因可能有主轴控制器失控,机械变速器或电机上的原因 也不能排除。由于拆卸机械部分检查的工作量较大,因此先对电气部 分的主轴控制器进行检查,控制器为西门子6SC-6502。首先检查控制器中预设的参数,再检查控制板,都无异常,经查看电路板较脏,按要求对电路板进行 清洗,但装上后开机故障照旧。因此控制器内的故障原因暂时可排除。为确定故障在电机还是在机械传动部分,必须将电机和机械脱离,脱离后开机试车发现给电机 转速指令接近450r/min时开始出现不间断的异常声音,但给1201r/min指令时异常声音又消失。为此我们对主轴部分进行了分析,原来低速时给定 的450r/min指令和高速时的4500r/min指令对电机是一样在最高转速,只是低速时通过齿轮进行了减速,所以故障在电机部分基本上可以确定。经 分析,异常声音可能是轴承不良引起。将电机拆卸进行检查,发现轴承确已坏,在高速时轴承被卡造成负载增大使功率表摆动不定,出现偏转。而在停止后电机漂移 和制动过慢,经检查是编码器的光盘划破,更换轴承和编码器后所有故障全部排除。
  该故障主要是主轴旋转时有异常声音,因此在排除时应查清声源,再进行检查。有异常声音常见为机械上相擦,卡阻和轴承损坏。
  
  故障二 加工中心主轴定向不准或错位。
  
   加工中心主轴的定向通常采用三种方式,磁传感器,编码器和机械定向。使用磁传感器和编码器时,除了通过调整元件的位置外,还可通过对机床参数调整。发 生定向错误时大都无报警,只能在换刀过程中发生中断时才会被发现。有一次在一台改装过的加工中心上出现了定向不准的故障,开始时机床在工作中经常出现中 断,但出现的次数不很多,重新开机又能工作,故障反复出现。经在故障出现后对机床进行了仔细观察,才发现故障的真正原因是主轴在定向后发生位置偏移,奇怪 的是主轴在定向后如用手碰一下(和工作中在换刀时当刀具插入主轴时的情况相近)主轴会产生向相反方向漂移,检查电气部分无任何报警,机械部分又很简单。该 机床的定向使用编码器,所以从故障的现象和可能发生的部位来看,电气部分的可能性比较小,机械上最主要的是联接。所以决定检查机械联接部分,在检查到编码 器的联接时发现编码器上联接套的紧定螺钉松动,使联接套后退造成与主轴的联接部分间隙过大使旋转不同步。将紧定螺钉按要求固定好后故障消除。 发生主轴定向方面的故障应根据机床的具体结构进行分析处理,先检查电气部分,如确认正常后再考虑机械部分。
  
  故障三 数控车床在使用中出现手动移动正常,自动回零时移动一段距离后不动,重开手动移动又正常。
  
   车床使用经济数控,步进电机,手动移动时由于速度稍慢移动正常,自动回零时快速移动距离较长,出现机械卡住现象。根据故障进行分析,主要是机械原因, 后经询问,才得知该机床因发现加工时尺寸不准,将另一台机床上的电机拆来使用,后出现了该故障,经仔细检查是因变速箱中的齿轮间隙太小引起,重新调整后正 常。 这是一例人为因素造成的故障,在修理中如不加注意经常会发生,因此在工作中应引起重视,避免这种现象的发生。
  
  故障四 开机后机床屏幕无显示。
  
  对这种故障的排除首先是使屏幕正常工作。有时也会仅仅是显示部分的原因。但在许多时候可能并存着多种故障。
   一台日本H500/50卧式加工中心,开机时屏幕一片黑,操作面板上的NC电源开关已按下,红、绿灯都亮,查看电柜中开关和主要部分无异常,关机后重 开,故障一样。经查,故障是由多处损坏造成的,在更换了显示器,显示控制板后屏幕出现了显示,使机床能进入其它的故障维修。 泰纳DM4800立式加工中心,开机后屏幕无显示。
  该加工中心使用三棱M300系统,造成屏幕无显示的原因有很多,经对故障进行了检查后确认 是因主板故障造成,因此进行了更换,由于主板更换后参数需要 重新设置,按系统参数设置步骤,对照机床附带的参数表进行了设置调整后机床正常。 屏幕上无显示的故障原因很多,首先必须找出原因排除,如还有其他故障,根据机床的报警和其他故障信息作出处理。
  
  故障五 在数控设备中,出现无报警故障最多的是机床误差或尺寸不准。
  
   误差故障的现象较多,在各种设备上出现时的表现不一。如数控车床在直径方向出现时大时小的现象较多。在加工中心上垂直轴出现误差的情况较多,常见的是 尺寸向下逐渐增大,但也有尺寸向上增大的现象,在水平轴上也经常会有一些较小误差的故障出现,有些经常变化,时好时坏使零件的尺寸难以控制。
  造成数控机床中误差故障但又无报警的情况,主要有几种情况:
  ①机床的数控系统较简单,在系统中对误差没有设置检测,因此在机床出现故障时不能有报警显示。
  ②机床中出现的误差情况不在设计时预测的范围内,因此当出现误差时检测不到,由于大多数的数控机床使用的是半闭环系统,因此不能检测到机床的实际位置。
   ③丝杠与电机的联轴器结构对故障发生的频率和可能性不同,出现故障后现象也不同,有些尺寸只会向负方向增加,但有些正负方向变化的可能性都会发生,根 据修理中的各种情况,我们得出这样的结论:联轴器中间采用弹性联接的基本上是负向增加的多,而中间使用键联接的两种故障均会发生。
  ④机床的电气系统中回零方式设置不当,回零点不能保证一致,该种故障出现的误差一般较小。除了一般的因减速开关不良造成故障外,回零时的减速距离太短也会使零点偏离。在有些系统中的监控页面中有“删格量”一项,记录并经常核对可及时发现问题。
   数控机床中的无报警故障大都是一些较难处理的故障。在这些故障中,以机械原因引起的较多,其次是一些综合因素引起的故障,对这些故障的修理一般具有一 定的难度,特别是对故障的现象判断尤其重要。在数控机床的修理中,对这方面故障的判断经验只有在实践中进行摸索,不断总结,不断提高,以适应现代工业新型 设备维修的需要。

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