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最NB的快递跟踪记录

应该是系统出错了,中通和淘宝的接口有点问题,一个单号出来的记录太NB了,用这个单号中通官网上查了下正常。

物流跟踪:

以下信息由物流公司提供,如无跟踪信息或有疑问,请查询中通速递官方网站或联系其公示电话

  • 2011-03-20 16:50:39 福田AL 福田AL的小唐已收件
  • 2011-03-29 17:06:41 花都狮岭 花都狮岭的沙沙子已收件
  • 2011-03-29 21:25:00 番禺石基 番禺石基的余晓泳已收件
  • 2011-04-21 11:54:31 长春卓越网 长春卓越网的43189.001已收件
  • 2011-04-26 00:38:12 东莞中心 东莞中心的陆业运已收件
  • 2011-04-29 23:57:07 东莞中心 东莞中心的76901.123已收件
  • 2011-08-28 20:29:22 番禺石基 番禺石基的余晓泳已收件
  • 2011-08-29 20:45:29 番禺石基 番禺石基的余晓泳已收件
  • 2011-09-09 08:31:02 东莞中心 东莞中心的76901.123已收件
  • 2011-09-18 15:49:48 朝阳四部 快件在朝阳四部装车,正发往长春
  • 2011-09-20 02:09:22 宁波中转部 快件在宁波中转部装车,正发往宁波江北
  • 2011-09-21 03:20:38 武汉中转部 快件在武汉中转部装车,正发往14331
  • 2011-09-22 07:34:38 宁波中转部 快件在宁波中转部装车,正发往宁波江东三部
  • 2011-09-23 19:51:06 滨州 快件在滨州装车,正发往潍坊中转部
  • 2011-10-11 04:29:56 无锡中转部 快件在无锡中转部装车,正发往潍坊中转部
  • 2011-10-11 10:14:42 福建中转部 快件在福建中转部装车,正发往福建中转部
  • 2011-10-12 16:31:37 天津津南 快件在天津津南装车,正发往天津中转部
  • 2011-10-15 16:03:52 哈尔滨 快件在哈尔滨装车,正发往绥化
  • 2011-11-07 20:24:20 运城分拨中心 快件在运城分拨中心装车,正发往运城
  • 2011-11-10 14:20:29 东莞中心 东莞中心的刘文已收件
  • 2011-11-15 10:22:46 汕头 快件在汕头装车,正发往潮南
  • 2011-11-16 10:53:50 汕头 快件在汕头装车,正发往汕头
  • 2011-11-18 23:20:20 花都狮岭 花都狮岭的狮岭已收件
  • 2011-11-19 12:08:41 哈尔滨 快件在哈尔滨装车,正发往哈尔滨五常
  • 2011-11-19 18:58:19 静安 快件在静安装车,正发往上海
  • 2011-11-25 02:55:05 东莞中心 东莞中心的骆宗力已收件
  • 2011-11-26 03:14:39 东莞中心 快件在东莞中心装车,正发往贵阳中转
  • 2011-11-30 14:19:06 闸北三部 快件在闸北三部装车,正发往上海
  • 2011-12-02 23:30:20 东莞中心 东莞中心的76901.000已收件
  • 2011-12-05 23:05:08 东莞中心 东莞中心的付樟全已收件
  • 2011-12-09 01:44:46 东莞中心 快件在东莞中心装车,正发往东莞寮步
  • 2011-12-09 12:53:39 上海中班件 快件在上海中班件装车,正发往南汇二部
  • 2011-12-18 06:08:45 东莞中心 快件在东莞中心装车,正发往杭州中转部
  • 2011-12-18 06:39:40 东莞中心 快件在东莞中心装车,正发往南宁中转
  • 2011-12-20 15:06:00 东莞中心 快件在东莞中心装车,正发往东莞横沥
  • 2011-12-22 10:38:15 上海航空部 快件到达上海航空部,上一站是05821
  • 2011-12-27 11:47:28 北京下朝阳 北京下朝阳的01006.1..已收件
  • 2011-12-31 14:27:37 东莞中心 快件在东莞中心装车,正发往null
  • 2011-12-31 19:35:28 武汉中转部 快件到达武汉中转部,上一站是杭州中转部
  • 2012-01-05 03:25:42 杭州中转部 快件在杭州中转部装车,正发往东莞中心
  • 2012-01-05 04:09:22 杭州中转部 快件在杭州中转部装车,正发往东莞中心
  • 2012-01-04 18:50:24 柯桥 柯桥的温建福18258065937已收件
  • 2012-01-04 18:58:23 柯桥 快件在柯桥装车,正发往绍兴中转部
  • 2012-01-04 22:12:48 绍兴中转部 快件在绍兴中转部装车,正发往杭州中转部
  • 2012-01-05 01:11:04 杭州汽运部 快件到达杭州汽运部,上一站是上海
  • 2012-01-05 03:29:24 杭州中转部 快件在杭州中转部装车,正发往东莞中心
  • 2012-01-06 13:43:43 东莞中心 快件在东莞中心装车,正发往长安西站
  • 2012-01-06 15:05:50 长安西站 快件到达长安西站,上一站是东莞中心
  • 2012-01-06 15:14:52 长安西站 长安西站的陶海超
  • 2012-01-06 22:34:31 长安西站 已签收,签收人是麦签收网点是长安西站

正在读取物流信息…

AMD APU C-60

  除了面向主流桌面和移动市场的Llano APU,AMD Brazos APU平台也将在第三季度迎来升级,其中一款型号“C-60”,将会支持Turbo Core动态加速技术。

    Turbo Core技术是在Phenom II X6系列六核心处理器上首次引入的,未来APU和推土机产品都将全面支持,而且和Intel Sandy Bridge处理器上的Turbo Boost 2.0技术类似,也会同时支持CPU、GPU两部分的协作加速。

    C-60 APU在基本规格上与现有的Ontario C-50几乎完全一致,也是两个x86山猫架构核心与DX11图形核心,只是后者改名叫作Radeon HD 6290,基础频率分别为1.0GHz、276MHz,二级缓存1MB,但是根据应用负载的不同,处理器核心可以动态加速到最高1.33GHz,图形核心则可达400MHz,幅度分别为33%、44%,但不清楚二者是否可以同时达到最高频率(有点儿悬)。

    更关键的是,C-60的热设计功耗并不会因此而增加,仍然会停留在9W。

    至于竞争对手,应该是Intel的新款双核心上网本处理器Atom N570。

电池阻抗测试 交流电阻和直流电阻【转】

直流方法(即直流内阻)  直流方法是在电池组两端接入放电负载,根据在不同电流I1、I2下的电压变U1、U2来计算内阻值,由E-I1*r=U1、E-I2*r=U2得:r=(U1一U2)/(I2-I1)
  由于内阻值很小,在一定电流下的电压变化幅值相对较小,给准确测量带来困难,由于放电过程电压的变化,需要选择稳定区域计算电压变化幅值。
实际测最中,直流方法所得数据的重复性较差,准确度很难达到10%以上。
交流方法(即交流内阻)  注:电池的交流内阻随电池荷电状态的增大而增大。
  在电池两端加上交流电压 ,u=Umaxsinωt,测得产生的交流电流i=Imaxsin(ωt+φ),即阻抗是与频率有关的复阻抗,其相角为φ,而其模 r=|Z|=Umax/Imax。
  从理论上讲,向电池馈人一个交流电流信号,测量由此信号产生的电压变化即可测得电池的内阻。
  在实际使用中,由于馈入信号的幅值有限,电池的内阻在微欧或毫欧级,因此,产生的电压变化幅值也在微伏级,信号容易受到干扰。尤其是在线测量时,受到的影响更大,采用基于数字滤波器的内阻测量技术和同步检波方法可以克服外界干扰,获得比较稳定的内阻数据。
注:对于同一类型电池直流阻抗和交流阻抗一般成正比或其差值基本一致的。直流阻抗就是根据物理公式R=V/I,测试设备让电池在短时间内(一般为2-3秒)强制通过一个很大的恒定直流电流(目前一般使用10A-80A的大电流),测量此时电池两端的电压,并按公式计算出当前的电池内阻。    这种测量方法的精确度较高,控制得当的话,测量精度误差可以控制在0.1%以内。    但此法有明显的不足之处:    (1)只能测量大容量电池或者蓄电池,小容量电池无法在2-3秒钟内负荷10A-80A的大电流;    (2)当电池通过大电流时,电池内部的电极会发生极化现象,产生极化内阻。故测量时间必须很短,否则测出的内阻值误差很大;    (3)大电流通过电池对电池内部的电极有一定损伤。交流阻抗:因为电池实际上等效于一个有源电阻,因此我们给电池施加一个固定频率和固定电流(目前一般使用1KHZ频率,50mA小电流),然后对其电压进行采样,经过整流、滤波等一系列处理后通过运放电路计算出该电池的内阻值。   交流压降内阻测量法的电池测量时间极短,一般在100毫秒左右,几乎是一按下测量开关就测完了。呵呵。   这种测量方法的精确度也不错,测量精度误差一般在1%-2%之间。此法的优缺点:   (1)使用交流压降内阻测量法可以测量几乎所有的电池,包括小容量电池。笔记本电池电芯的内阻测量一般都用这种办法。  (2)交流压降测量法的测量精度很可能会受到纹波电流的影响,同时还有谐波电流干扰的可能。这对测量仪器电路中的抗干扰能力是一个考验。  (3)用此法测量,对电池本身不会有太大的损害。  (4)交流压降测量法的测量精度不如直流放电内阻测量法。在某些内阻在线监控的应用中,只能采用直流放电测量法而无法采用交流压降测量法。

众亮科技ABM 电池测试仪 3365

电池的使用在目前是日益广泛,电池的好坏更是影响到许多产品的工作效能,众亮科技有监于此积极开发出3365可程式交流阻抗表,有別于传统的电池测试器,众亮采用交流测试讯号来量测电池的内阻,因此就算是在长时间的量测过程中也不会消耗电池本身的电流,进而影响到量測的正确性。

众亮3365多功能交流阻抗表利用微控制器控制,且采用4-1/2位类比数位转换器使每一次的量测结果不仅准确而且稳定。2组数位显示器可同时显示交流阻抗值与直流电压值,10组面板设定记忆体外加独立显示器显示,并且具有标准的RS-232C 介面,使得操作的弹性更大,无论是读值记录或是自动化测试都十分合适。弹性与人性化的设计,众亮3365可程式交流阻抗表无疑地是你不二的选择。
产品特点
两个数位显示器可同时显示交流阻抗值与直流电压值
使用4位数大型(0.52”)七段显示器显示阻抗读值
使用4 1/2位类比数位转换器提高量测准确度
同时提供交流阻抗读值与直流电压值的比较功能并有Buzzer可供警示
提供读值平均功能 (AVERAGE)
显示保持功能 (HOLD)
每秒高达5次的攫取速度
提供400mΩ, 4Ω, 40Ω三個阻抗量測檔位,最高100μΩ解析度
提供3V, 30V两个电压量测档位,最高1mV解析度
标准RS-232C介面
10组面板设定储存唤回功能
自动保存开机前之设定状态,开机后自动回复原先所使用的记忆设定
 
产品规格
 
型 号: 3365可编程阻抗表
测量交流阻抗
量程:400mΩ/ 4Ω/ 40Ω
量程选择:手动,0Ω adj.
精确度:±0.5%rdg.±8dgt.
分辨率:100uΩ/ 1mΩ /10mΩ
显示:9999 (4-digits) LED
测试频率:约1KHz
测量直流电压
量程: 3V/ 30V
量程选择:手动
精确度: 0.5%rdg.±6dgt.
分辨率: 1mV /10mV
显示:±9999 (4-digits) LED
一般特性
阻抗显示比较:HI/GO/LO LED Display with Buzzer on/off Setting
直流电压显示比较:GO/LO LED Display with Buzzer on/off Setting
前面板设定的存储/调用:10组
接线方式:4线测试
平均值功能:Fixed 5 times with LED Indicate
锁定功能:Can Hold Display Value with LED Indicate
交流阻抗显示:7-Segment Red LED 0.52
直流电压显示:7-Segment Red LED 0.31
接口:Standard RS-232 Interface, Data Transfer Rate Only 9600 bps
一般规格
电源:AC115V/230V±10V,50/60Hz
功耗:约25VA
热机时间:约30分钟
工作环境:80%R.H. (+5°C to 30°C), 50%R.H. (+31°C to 40°C)
存放环境:-10 to 70℃, <80%R.H.
尺寸:213(W) x 88(H) x 394(D) mm
净重:3.4Kg
附件:电源线×1,操作手册×1,测试线×1

宝宝催眠曲

一、睡眠不好影响宝宝智力发育。

    睡眠分为深睡眠与浅睡眠两个不同阶段,浅睡眠对孩子的记忆力、创造力等方面的智力发育起着很重要的作用。有研究证明,睡眠好的婴儿智商发育较睡眠质量差的婴儿要好得多。

二、睡眠不好影响宝宝生长发育。

    睡眠充足对于宝宝的生长发育非常关键,因为在睡眠中,内分泌系统释放的生长激素比平时多3倍。而生长激素主要在深睡眠时期分泌,入睡越晚,深睡眠的比例越少。

三、睡眠不好使宝宝情绪不安。

    如果缺乏睡眠或睡眠质量不高,宝宝会出现易怒烦燥、行为障碍、记忆力减退、活动能力降低等情况。

 

    如此看来,睡眠对宝宝的影响可谓举足轻重。对于睡眠不好的宝宝,卓人早教专家建议爸爸妈妈,除了均衡营养外,不妨在睡前播放一些宝宝睡眠曲。宝宝睡眠曲不仅有助于舒缓宝宝情绪,而且还可以提高睡眠质量、消除睡眠障碍。下面推荐为亲爱的宝宝们推荐三首好听的宝宝睡眠曲,爸爸妈妈们可要看好啦:

 

宝宝睡眠曲一:熟悉的儿歌

    一些可爱的动画歌曲或儿歌容易转移宝宝的紧张感,使宝宝在熟悉的音乐中联想起快乐的卡通画面,然后在不知不觉中逐渐进入睡眠。不过建议播放的时间不要太长,以免影响宝宝深、浅睡眠时间的正常过度。

 

宝宝睡眠曲二:α脑波音乐

    人的大脑分为αβδθ四个波段,其中β指的是紧张兴奋下的大脑波段,δ与θ则是深浅睡眠下的两个脑波状态,只有先将脑波从β过度到α状态,人们才可以逐渐进入睡眠。睡前聆听α脑波音乐,在大自然纯净的滴水声与舒缓宁静的钢琴曲的同化下,脑波便逐渐被通化到最放松的状态,睡眠自然变得轻而易举。(试听:music.zorenchina.com

宝宝睡眠曲三:肖邦小夜曲
    卧室里环绕着宁静、舒缓、轻灵的钢琴曲调,再配上妈妈亲切的睡前故事,可以让宝宝在音乐的陶冶下,情绪逐渐舒缓,然后不知不觉中,便悄然进入睡眠状态。

两个电压不一样的电源并联可能产生的结果

   1、一个电源给另一个电源充电,直至两个电源电压相等为止,电压高的那个产生过放电而损坏,电压低的那个可能因为多充电而损坏。以上说的是电池的情况。 
       2、如果两个电源是两个变压器的次级输出端,那么这两个变压器都可能被烧毁。 
       3、如果两个电源是两个直流整流电源,那么电压低的那个将被抑制,电压高的正常工作。唯一危险的是,低电压电源的元器件可能承受不了过高的电压而击穿。

Byte和bit的区别

用户接入带宽是指,用户宽带接入能支持的最高信息传送比特率,即用户接入线路允许可承载的最高的IP数据流的比特率。

    信息传递速率是指,用户应用终端(例如:PC或机顶盒)和应用服务器之间,单位时间内交互的信息流量。

    电信提供的各类宽带业务的具体接入带宽(上下行速率)具体见上表。上行速率指的是上行最高可达速率,下行速率指的是下行最高可达速率,常用统计单位是比特(bit) / 秒(bps),1Mbps=1024kbps,1kbps=1024bps,1比特(bit)表示一个二进制位。

    客户的互联网访问速度取决于客户终端的处理性能、互联网上各类应用服务器的响应处理性能、互联网络的数据传输性能等多种因素。正常下载速率指相应接入带宽条件下,常见情况下的客户下载所能达到的速率。 常用统计单位为字节每秒(Byte/s),1Byte=8bits(1字节为8比特),因此:8bps=1Byte/s,1024kbps=128KB/s, 2048kbps=256KB/s,1024Mbps=128MB/s(”s”表示秒)在这里要注意的是传输单位,B和b分别代表Byte和bit,两者的定义是不同

电池的充电时间 计算

对充电时间的计算有个简单的公式:Hour=1.5C/充电电流。例如:对1200mAH的电池充电,充电器的充电电流为150mA,则时间为1800mAH/150mA等于12小时。当然在很多时候并不能计算出正好的时间,我们可以挑离得最近的半小时以方便记时。例如:充电器的电流为160mA,对1400mAH的电池充电,则时间为2100mAH/160mA约为13小时,而不用计算到分。
1、充电电流小于等于电池容量的5%时 

(小时)=电池容量(mAH)×1.6÷充电电流(mA) 

2、充电电流大于电池容量的5%,小于等于10%时: 

充电时间(小时)=电池容量(mAH)×1.5÷充电电流(mA) 

3、充电电流大于电池容量的10%,小于等于15%时: 

充电时间(小时)=电池容量(mAH)×1.3÷充电电流(mA 

4、充电电流大于电池容量的15%,小于等于20%时 

充电时间(小时)=电池容量(mAH)×1.2÷充电电流(mA) 

5、充电电流大于电池容量的20%时: 

充电时间(小时)=电池容量(mAH)×1.1÷充电电流(mA)

CREE Q5 的参数

1.正白光,色温5700-7000K (WC,WD,WF,WG)型号:XREWHT-L1-Q5 
2.光通量@350MA:93.9LM-100LM/W,
    3.正常工作电流:350mA-700mA, 700mA工作时光通量是350mA工作时的1.65倍,最大支持1000mA 
    4.典型电压值3.2V(350Ma),3.5V(700mA)
    5.ESD: CLASS II ,>2000V
    6.典型视角90°
    7. 1000小时光衰小于0.5%(350mA,Ta=25度,)
    8. 5万小时光衰小于 30% (350mA,Ta=25度,)
    9. 适用范围:LED灯具,汽车照明,舞台灯光,手机背光,建筑灯光,太阳能灯光,军用手电筒;

对于避忌【古书载】

1. 黄帝论房中避忌

见于唐代孙思邈《千金要方》。主要论述了房事避忌,认为多种身体不适,均不可进行性生活,并认为水银等物不可靠近阴部,否则会影响性功能。

《黄帝杂禁忌法》曰:人有所怒,血气未定,因以交合,令人发痈疽。又不可忍小便交合,使人淋,茎中痛,面失血色。及远行疲乏来入房,为五劳虚损,少子。且妇人月事未绝,而与交合,令人成病,行白驳也。水银不可近阴,令人消缩。鹿、猪二脂不可近阴,令阴痿不起。

2. 陶弘景论房中避忌

见于梁代陶弘景《养性延命录》。主要论述了多种情况下均不宜进行性生活。

交接尤禁醉饱,大忌,损人百倍。欲小便忍之以交接,令人得淋病,或小便难,茎中痛,小腹强。大恚怒后交接,令人痈疽。道机房中禁忌,日月晦朔,上下弦望,日月蚀,大风恶雨,地动,雷电,霹雳,大寒暑。春夏秋冬节变之日,送迎五日之中,不行阴阳,本命行年月日忌禁之尤重(阴阳交错不可合,损血气,泻正纳邪,所伤正气甚矣,戒之)。新沐头,新行疲倦,大喜怒,皆不可行房室。

彭祖曰:消息之情,不可不知也。又须当避大寒,大热大雨,大雪,日月蚀,地动,雷震,此是天忌也。醉饱,喜怒忧愁,悲哀恐惧,此人忌也。山川神祗,社稷井灶之外,此为地忌也。既避此三忌,又有吉,春甲乙,夏丙丁,秋庚辛,冬壬癸,四季之月戊巳,皆王相之日也。宜用嘉会,令人长生,有子必寿。其犯此忌,既致疾,生子亦凶夭短命。

3. 时气避忌

见于唐代孙思邈《千金要方》。主要论述了在某些特定的日子和特殊的气候条件下,不宜进行性生活。

御女之法,交会者当避丙丁日,及弦、望,晦,朔二大风,大雨,大雾,大寒,大署,雷电霹雳,天地晦冥,日月薄蚀虹霓,地动,若御女者,则损人神,不吉。损男百倍,令女得病;有子,必颠疾顽愚,喑哑,聋聩,挛跛,盲眇,多病,短寿,不孝,不仁。又避日月星辰火光之下,神庙佛寺之中,井灶圊厕之侧,冢墓尸柩之傍,皆所不可。

4. 欲有所忌

见于元代李鹏飞《三元延寿参赞书》。主要论述了人在多种情况下的房事避忌。

书云:饱食过度,房室劳损,血气流溢,渗 入大肠,时便清血,腹痛,病名“肠癖”。

书云:大醉入房,气竭肝伤。丈夫则精液衰少,阴痿痿不起;女子则月事衰微,恶血淹留,生恶疮。

书云:燃烛行房,终身之忌。

书云:忿怒中尽力房事,精虚气节,发为痈疽。恐惧中入房,阴阳偏虚,发厥,自汗盗汗,积而成劳。

书云:远行疲乏入房,为五劳虚损。

书云:月事未绝而交接,生白驳。又冷气入内,身面萎黄,不产。

书云:金伴随未差而交会,动于血气,令疮败坏。

书云:忍小便入房者,得淋,茎中痛,面失血色,或致胞转,脐下急痛死。

书云:或新病可而行房,或少年而迷老,世事不能节减,妙药涌频服,因兹致患,岁月将深,直待肉尽骨消,返冤神鬼。故因油尽灯灭,髓竭人亡,添油灯壮,补髓人强,何干鬼老来侵,总是自招其祸。

书云:交接输泻,必动三焦,心、脾、肾也。动则热而欲火炽,因入水,致中焦热郁发黄,下焦气胜额黑,上焦血走,随瘀热行于大便黑溏。男女同室而浴者,多病此。

书云:服脑麝入房者,关窍开通,真气走散。(重则虚眩,轻则脑泻)

《本草》云:多食葫行房,伤肝,面无光。

书云:入房汗出,中风为劳风。

书云:赤目当习房事,免内瘴。

书云:时病未复作者,舌出数寸死。(《三国志》:子献病已差,华佗视脉曰:“尚虚未复,勿为劳事,色复即死,死当舌出数寸。”其妻从百里外省之,止宿交接,三日病发,一如佗言,可畏哉。)