1231mm×705mm等于多少英寸

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(注一下喷什么2倍4倍的省省吧,横竖像素数都变成2倍总像素数4倍,叫那个真没意思


ps,后面我会提到1.5倍可以很明白的表示出横竖像素提高到1.5倍;
如果按“严格”说法,说成2.25倍就不能直观的表达这个意思了)

这样的好处是显而易见的:新设备很容易兼容老app——屏幕横竖扩展到2倍即可。

但却也让苹果陷入了被动 在ipad1-3年代,苹果是市场的领 -导 -者虽然众安卓平板在屏幕参数上有些优势,但总体体验仍不及ipad


但到了ipad mini,情况就不同了众安卓平板在体验上有了大幅的进步,消费者选择平板会把更多注意力放在硬件参数上mini的的分辨率就成了重要缺陷。因为市场上分辨率更高、体验差不多的平板也好几款了比如N7.

其实苹果想维持硬件优势也是容易的,也不是非要分辨率提升到2倍才行1.5倍也是选择。


ipad mini分辨率横竖等比例提升1.5倍到通过横竖拉伸1.5倍的方式,可以很容易继续兼容ipad 1\2程序高ppi又提高了浏览网页和文字阅读时的体验。
有些人喜欢喷分辨率太哆开发者难做这个不一定需要重新开发app。
ipad2到3大多数app都实现了平滑过渡。
到目前为止专门用于R屏ipad的app都很少多数app都使用兼容的拉伸模式運行。
类似的如果分辨率扩大到1.5倍,app也可以采用类似的拉伸模式来兼容放大2被容易,放大1.5倍略微复杂点罢了)

等技术成熟了再出2倍汾辨率提升的终极版本:的mini


而如今,在r屏mini出现之前apple都只能做落后者。而将来r屏mini出来了对手更好的屏幕说不定也来了。
一步落-后步步落-后。

只用2倍的方案也严重限制了苹果开发产品的自由度。 按照目前2倍提升的套路那么ipad4的未来在何方?这个分辨率下都超过400ppi了,在ipad嘚使用距离下意义已经不大了。但显然现在的200ppi+却又没到最佳(最明显的google map上的汉字路名,还是糊的)事实上最佳的像素密度就是做到300dpi+。在目前的基础上在提升到1.5倍就是个idea


一、指针表和数字表的选用:

1、指针表读取精度较差但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的轻微抖动);数字表读数直观但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看

2、指针表内一般有两块电池,一块低電压的1.5V一块是高电压的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端数字表则常用一块6V或9V的电池。在电阻档指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用R×1Ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,用R×10kΩ档甚至可以点亮发光二极管(LED)

3、在电压档,指针表内阻相对数芓表来说比较小测量精度相比较差。某些高电压微电流的场合甚至无法测准因为其内阻会对被测电路造成影响(比如在测电视机显像管的加速级电压时测量值会比实际值低很多)。数字表电压档的内阻很大至少在兆欧级,对被测电路影响很小但极高的输出阻抗使其噫受感应电压的影响,在一些电磁干扰比较强的场合测出的数据可能是虚的

4、总之,在相对来说大电流高电压的模拟电路测量中适用指針表比如电视机、音响功放。在低电压小电流的数字电路测量中适用数字表比如BP机、手机等。不是绝对的可根据情况选用指针表和數字表。

二、测量技巧(如不作说明则指用的是指针表):

1、测喇叭、耳机、动圈式话筒:用R×1Ω档,任一表笔接一端,另一表笔点触另一端,正常时会发出清脆响量的“哒”声。如果不响,则是线圈断了,如果响声小而尖,则是有擦圈问题,也不能用。

2、测电容:用电阻档,根据电容容量选择适当的量程并注意测量时对于电解电容黑表笔要接电容正极。①、估测微波法级电容容量的大小:可凭经验或參照相同容量的标准电容根据指针摆动的最大幅度来判定。所参照的电容不必耐压值也一样只要容量相同即可,例如估测一个100μF/250V的电嫆可用一个100μF/25V的电容来参照只要它们指针摆动最大幅度一样,即可断定容量一样②、估测皮法级电容容量大小:要用R×10kΩ档,但只能测到1000pF以上的电容。对1000pF或稍大一点的电容只要表针稍有摆动,即可认为容量够了③、测电容是否漏电:对一千微法以上的电容,可先用R×10Ω档将其快速充电,并初步估测电容容量,然后改到R×1kΩ档继续测一会儿,这时指针不应回返,而应停在或十分接近∞处,否则就是有漏电现象。对一些几十微法以下的定时或振荡电容(比如彩电开关电源的振荡电容)对其漏电特性要求非常高,只要稍有漏电就不能用這时可在R×1kΩ档充完电后再改用R×10kΩ档继续测量,同样表针应停在∞处而不应回返。

3、在路测二极管、三极管、稳压管好坏:因为在实际電路中,三极管的偏置电阻或二极管、稳压管的周边电阻一般都比较大大都在几百几千欧姆以上,这样我们就可以用万用表的R×10Ω或R×1Ω档来在路测量PN结的好坏。在路测量时用R×10Ω档测PN结应有较明显的正反向特性(如果正反向电阻相差不太明显,可改用R×1Ω档来测),一般正向电阻在R×10Ω档测时表针应指示在200Ω左右,在R×1Ω档测时表针应指示在30Ω左右(根据不同表型可能略有出入)。如果测量结果正向阻值太大或反向阻值太小,都说明这个PN结有问题这个管子也就有问题了。这种方法对于维修时特别有效可以非常快速地找出坏管,甚至可以测出尚未完全坏掉但特性变坏的管子比如当你用小阻值档测量某个PN结正向电阻过大,如果你把它焊下来用常用的R×1kΩ档再测,可能还是正常的,其实这个管子的特性已经变坏了,不能正常工作或不稳定了。

4、测电阻:重要的是要选好量程当指针指示于1/3~2/3满量程時测量精度最高,读数最准确要注意的是,在用R×10k电阻档测兆欧级的大阻值电阻时不可将手指捏在电阻两端,这样人体电阻会使测量結果偏小

5、测稳压二极管:我们通常所用到的稳压管的稳压值一般都大于1.5V,而指针表的R×1k以下的电阻档是用表内的1.5V电池供电的这样,鼡R×1k以下的电阻档测量稳压管就如同测二极管一样具有完全的单向导电性。但指针表的R×10k档是用9V或15V电池供电的在用R×10k测稳压值小于9V或15V嘚稳压管时,反向阻值就不会是∞而是有一定阻值,但这个阻值还是要大大高于稳压管的正向阻值的如此,我们就可以初步估测出稳壓管的好坏但是,好的稳压管还要有个准确的稳压值业余条件下怎么估测出这个稳压值呢?不难再去找一块指针表来就可以了。方法是:先将一块表置于R×10k档其黑、红表笔分别接在稳压管的阴极和阳极,这时就模拟出稳压管的实际工作状态再取另一块表置于电压檔V×10V或V×50V(根据稳压值)上,将红、黑表笔分别搭接到刚才那块表的的黑、红表笔上这时测出的电压值就基本上是这个稳压管的稳压值。说“基本上”是因为第一块表对稳压管的偏置电流相对正常使用时的偏置电流稍小些,所以测出的稳压值会稍偏大一点但基本相差鈈大。这个方法只可估测稳压值小于指针表高压电池电压的稳压管如果稳压管的稳压值太高,就只能用外加电源的方法来测量了(这样看来我们在选用指针表时,选用高压电池电压为15V的要比9V的更适用些)

6、测三极管:通常我们要用R×1kΩ档,不管是NPN管还是PNP管,不管是小功率、中功率、大功率管测其be结cb结都应呈现与二极管完全相同的单向导电性,反向电阻无穷大其正向电阻大约在10K左右。为进一步估测管子特性的好坏必要时还应变换电阻档位进行多次测量,方法是:置R×10Ω档测PN结正向导通电阻都在大约200Ω左右;置R×1Ω档测PN结正向导通電阻都在大约30Ω左右,(以上为47型表测得数据其它型号表大概略有不同,可多试测几个好管总结一下做到心中有数)如果读数偏大太哆,可以断定管子的特性不好还可将表置于R×10kΩ再测,耐压再低的管子(基本上三极管的耐压都在30V以上),其cb结反向电阻也应在∞但其be结的反向电阻可能会有些,表针会稍有偏转(一般不会超过满量程的1/3根据管子的耐压不同而不同)。同样在用R×10kΩ档测ec间(对NPN管)或ce間(对PNP管)的电阻时,表针可能略有偏转但这不表示管子是坏的。但在用R×1kΩ以下档测ce或ec间电阻时表头指示应为无穷大,否则管子就昰有问题应该说明一点的是,以上测量是针对硅管而言的对锗管不适用。不过现在锗管也很少见了另外,所说的“反向”是针对PN结洏言对NPN管和PNP管方向实际上是不同的。

现在常见的三极管大部分是塑封的如何准确判断三极管的三只引脚哪个是b、c、e?三极管的b极很容噫测出来但怎么断定哪个是c哪个是e?这里推荐三种方法:第一种方法:对于有测三极管hFE插孔的指针表先测出b极后,将三极管随意插到插孔中去(当然b极是可以插准确的)测一下hFE值,然后再将管子倒过来再测一遍测得hFE值比较大的一次,各管脚插入的位置是正确的第②种方法:对无hFE测量插孔的表,或管子太大不方便插入插孔的可以用这种方法:对NPN管,先测出b极(管子是NPN还是PNP以及其b脚都很容易测出昰吧?)将表置于R×1kΩ档,将红表笔接假设的e极(注意拿红表笔的手不要碰到表笔尖或管脚),黑表笔接假设的c极同时用手指捏住表筆尖及这个管脚,将管子拿起来用你的舌尖舔一下b极,看表头指针应有一定的偏转如果你各表笔接得正确,指针偏转会大些如果接嘚不对,指针偏转会小些差别是很明显的。由此就可判定管子的c、e极对PNP管,要将黑表笔接假设的e极(手不要碰到笔尖或管脚)红表筆接假设的c极,同时用手指捏住表笔尖及这个管脚然后用舌尖舔一下b极,如果各表笔接得正确表头指针会偏转得比较大。当然测量时表笔要交换一下测两次比较读数后才能最后判定。这个方法适用于所有外形的三极管方便实用。根据表针的偏转幅度还可以估计出管子的放大能力,当然这是凭经验的第三种方法:先判定管子的NPN或PNP类型及其b极后,将表置于R×10kΩ档,对NPN管黑表笔接e极,红表笔接c极时表针可能会有一定偏转,对PNP管黑表笔接c极,红表笔接e极时表针可能会有一定的偏转,反过来都不会有偏转由此也可以判定三极管嘚c、e极。不过对于高耐压的管子这个方法就不适用了。

对于常见的进口型号的大功率塑封管其c极基本都是在中间(我还没见过b在中间嘚)。中、小功率管有的b极可能在中间比如常用的9014三极管及其系列的其它型号三极管、2SC1815、2N5401、2N5551等三极管,其b极有的在就中间当然它们也囿c极在中间的。所以在维修更换三极管时尤其是这些小功率三极管,不可拿来就按原样直接安上一定要先测一下。

万用表的使用的注意事项

(1)在使用万用表之前应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。

(2)在使用万用表过程中不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确另一方面也可以保证人身安全。

(3)在测量某一电量时不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 更应注意。否则会使万用表毁坏。如需换挡应先断开表笔,换挡后再去测量

(4)万用表在使用时,必须水平放置以免造成误差。同时 还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。

(5)万用表使用完毕应将转换开关置于茭流电压的最大挡。如果长期不使用 还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件

一、选择合适的倍率。在欧姆表测量电阻时应选适当的倍率,使指针指示在中值附近最好不使用刻度左边三分之一的部分,这部分刻度密集很差

四、被测电阻不能有並联支路。

五、测量晶体管、电解电容等有极性元件的等效电阻时必须注意两支笔的极性。

六、用万用表不同倍率的欧姆挡测量非线性え件的等效电阻时测出电阻值是不相同的。这是由于各挡位的中值电阻和满度电流各不相同所造成的机械表中,一般倍率越小测出嘚阻值越小。

二、选择合适的量程档位

三、使肜万用表电流挡测量电流时,应将成用表串联在被子测电路中因为只有串连接才奶使流過电流 表的电流与被测支路电流相同。测量时应断开被测支路,将万用表红、黑表笔串接在被子断开的两点之间特别应注意电流抄录能并联接在被子测电路中,这样做是很危险的极易使万表烧毁。

四、注意被测电量极性

五、正确使用刻度和读。

六、当选取用直流电鋶的2.5A挡时万用表红表笔应插在2.5A测量插孔内,量程开关可以置于直流电流挡的任意量程上

七、如果被子测的直流电流大于2.5A,则可将2.5A挡扩展为5A挡 方法很简单,使用者可以在“2.5A”插孔和黑表笔插孔之间接入一支0.24欧姆的电阻 这样该挡位就变成了5A电流挡了。接入的0.24A电阻应选取鼡2W以上的线绕电阻 如果功率太小会使之烧毁。

为了保护万用表使用中应注意下列事项:

使用万用表之前,必须熟悉每个转换开关、旋鈕、插孔和接线柱的作用了解表盘上每条刻度线所对应的被测电量。测量前必须明确要测什么和怎样测法,然后拨到相应的测量种类囷量程档上假如预先无法估计被测量的大小,应先拨到最大量程档再逐渐减小量程到合适的位置。每一次拿起表笔准备测量时务必洅核对一下测量种类及量程选择开关是否拨对位置。必须养成这种习惯!因为对粗心大意的操作者来说这可能是避免损坏万用表的最后機会了。

2、 万用表在使用时应水平位置若发现表针不指在机械零点,须用螺旋刀调节表头上的调整螺丝使表针回零。读数时视线应正對着表针若表盘上有反射镜,眼睛看到的表针应与镜里的影子重合

3、 测量完毕,将量程选择开关拨到最高电压档防止下次开始测量時不慎烧表。有的万用表(如500型)应将开关旋钮旋到“?”位置,使测量机构短路

4、 测电流时应将万用表串联到被测电路中。测直流电鋶时注意正负极性若表笔接反了,表针会反打容易碰弯。

5、 测电流时若电源内阻和负载电阻都很小,应尽量选择较大的电流量程鉯降低万用表内阻,减小对被测电路工作状态的影响

6、 测电压时,应将万用表并联在被测电路的两端测直流电压时要注意正负极。如果误用直流电压档去测交流电压表针就不动或略微抖动。如果误用交流电压档去测直流电压读数可能偏高一倍,也可能读数为零(和萬用表的接法有关)选取的电压量程,应尽量使表针偏转到满刻度的1/2或1/3

7、 严禁在测高压(如220V)或大电流(如0.5V)时拨动量程选择开关,鉯免产生电弧烧坏转换开关触点。

8、 测高内阻电源的电压时应尽量选较大的电压量程,因为量程越大内阻也越大。这样表针的偏转角度虽然减小了但是读数却更真实些。即使这样仍会产生较大的测量误差。

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