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  • [转]各种电平标准的讨论(TTL,ECL,PECL,LVDS、CMOS、CML.......)

    2008-09-24 14:30:12

    ECL电路是射极耦合逻辑(Emitter Couple Logic)集成电路的简称 与TTL电路

    不同,ECL电路的最大特点是其基本门电路工作在非饱和状态 所以,ECL电路的最大

    优点是具有相当高的速度 这种电路的平均延迟时间可达几个毫微秒甚至亚毫微秒数

    量级,这使得ECL集成电路在高速和超高速数字系统中充当无以匹敌的角色。

        ECL电路的逻辑摆幅较小(仅约 0.8V ,而 TTL 的逻辑摆幅约为 2.0V ),当

    电路从一种状态过渡到另一种状 态时,对寄生电容的充放电时间将减少,这也是

    ECL电路具有高开关速度的重要原因。但逻辑摆幅小,对抗干扰能力不利。

        由于单元门的开关管对是轮流导通的,对整个电路来讲没有“截止”状态,所

    以单元电路的功耗较大。

        从电路的逻辑功能来看, ECL 集成电路具有互补的输出,这意味着同时可以获

    得两种逻辑电平输出,这将大大简化逻辑系统的设计。

        ECL集成电路的开关管对的发射极具有很大的反馈电阻,又是射极跟随器输出,

    故这种电路具有很 高的输入阻抗和低的输出阻抗。射极跟随器输出同时还具有对逻

    辑信号的缓冲作用。

     

    在通用的电子器件设备中,TTL和CMOS电路的应用非常广泛。但是面对现在系统日益复杂,传输的数据量越来越大,实时性要求越来越高,传输距离越来越长的发展趋势,掌握高速数据传输的逻辑电平知识和设计能力就显得更加迫切了。

        1 几种常用高速逻辑电平

        1.1LVDS电平

      LVDS(Low Voltage Differential Signal)即低电压差分信号,LVDS接口又称RS644总线接口,是20世纪90年代才出现的一种数据传输和接口技术。

      LVDS的典型工作原理如图1所示。最基本的LVDS器件就是LVDS驱动器和接收器。LVDS的驱动器由驱动差分线对的电流源组成,电流通常为3.5 mA。LVDS接收器具有很高的输入阻抗,因此驱动器输出的大部分电流都流过100 Ω的匹配电阻,并在接收器的输入端产生大约350 mV的电压。当驱动器翻转时,它改变流经电阻的电流方向,因此产生有效的逻辑“1”和逻辑“0”状态。

        LVDS技术在两个标准中被定义:ANSI/TIA/EIA644 (1995年11月通过)和IEEE P1596.3 (1996年3月通过)。这两个标准中都着重定义了LVDS的电特性,包括:

        ① 低摆幅(约为350 mV)。低电流驱动模式意味着可实现高速传输。ANSI/TIA/EIA644建议了655 Mb/s的最大速率和1.923 Gb/s的无失真通道上的理论极限速率。

        ② 低压摆幅。恒流源电流驱动,把输出电流限制到约为3.5 mA左右,使跳变期间的尖峰干扰最小,因而产生的功耗非常小。这允许集成电路密度的进一步提高,即提高了PCB板的效能,减少了成本。

        ③ 具有相对较慢的边缘速率(dV/dt约为0.300 V/0.3 ns,即为1 V/ns),同时采用差分传输形式,使其信号噪声和EMI都大为减少,同时也具有较强的抗干扰能力。

      所以,LVDS具有高速、超低功耗、低噪声和低成本的优良特性。

      LVDS的应用模式可以有四种形式:

        ① 单向点对点(pointtopoint),这是典型的应用模式。

       ② 双向点对点(pointtopoint),能通过一对双绞线实现双向的半双工通信。可以由标准的LVDS的驱动器和接收器构成;但更好的办法是采用总线LVDS驱动器,即BLVDS,这是为总线两端都接负载而设计的。

        ③ 多分支形式(multidrop),即一个驱动器连接多个接收器。当有相同的数据要传给多个负载时,可以采用这种应用形式。 ④ 多点结构(multipoint)。此时多点总线支持多个驱动器,也可以采用BLVDS驱动器。它可以提供双向的半双工通信,但是在任一时刻,只能有一个驱动器工作。因而发送的优先权和总线的仲裁协议都需要依据不同的应用场合,选用不同的软件协议和硬件方案。

      为了支持LVDS的多点应用,即多分支结构和多点结构,2001年新推出的多点低压差分信号(MLVDS)国际标准ANSI/TIA/EIA 8992001,规定了用于多分支结构和多点结构的MLVDS器件的标准,目前已有一些MLVDS器件面世。

      LVDS技术的应用领域也日渐普遍。在高速系统内部、系统背板互连和电缆传输应用中,驱动器、接收器、收发器、并串转换器/串并转换器以及其他LVDS器件的应用正日益广泛。接口芯片供应商正推进LVDS作为下一代基础设施的基本构造模块,以支持手机基站、中心局交换设备以及网络主机和计算机、工作站之间的互连。

        1.2ECL电平

      ECL(EmitterCoupled Logic)即射极耦合逻辑,是带有射随输出结构的典型输入输出接口电路,如图2所示。

      ECL电路的最大特点是其基本门电路工作在非饱和状态,因此ECL又称为非饱和性逻辑。也正因为如此,ECL电路的最大优点是具有相当高的速度。这种电路的平均延迟时间可达几个ns数量级甚至更少。传统的ECL以VCC为零电压,VEE为-5.2 V电源,VOH=VCC-0.9 V=-0.9 V,VOL=VCC-1.7 V=-1.7 V,所以ECL电路的逻辑摆幅较小(仅约0.8 V)。当电路从一种状态过渡到另一种状态时,对寄生电容的充放电时间将减少,这也是ECL电路具有高开关速度的重要原因。另外,ECL电路是由一个差分对管和一对射随器组成的,所以输入阻抗大,输出阻抗小,驱动能力强,信号检测能力高,差分输出,抗共模干扰能力强;但是由于单元门的开关管对是轮流导通的,对整个电路来讲没有“截止”状态,所以电路的功耗较大。

      如果省掉ECL电路中的负电源,采用正电源的系统(+5 V),可将VCC接到正电源而VEE接到零点。这样的电平通常被称为PECL(Positive Emitter Coupled Logic)。如果采用+3.3 V供电,则称为LVPECL。当然,此时高低电平的定义也是不同的。它的电路如图3、4所示。其中,输出射随器工作在正电源范围内,其电流始终存在。这样有利于提高开关速度,而且标准的输出负载是接50Ω至VCC-2 V的电平上。

      在使用PECL 电路时要注意加电源去耦电路,以免受噪声的干扰。输出采用交流耦合还是直流耦合,对负载网络的形式将会提出不同的需求。直流耦合的接口电路有两种工作模式:其一,对应于近距离传送的情况,采用发送端加到地偏置电阻,接收端加端接电阻模式;其二,对应于较远距离传送的情况,采用接收端通过电阻对提供截止电平VTT 和50 Ω的匹配负载的模式。以上都有标准的工作模式可供参考,不必赘述。对于交流耦合的接口电路,也有一种标准工作模式,即发送端加到地偏置电阻,耦合电容靠近发送端放置,接收端通过电阻对提供共模电平VBB 和50 Ω的匹配负载的模式。

      (P)ECL是高速领域内一种十分重要的逻辑电路,它的优良特性使它广泛应用于高速计算机、高速计数器、数字通信系统、雷达、测量仪器和频率合成器等方面。 1.3CML电平

      CML电平是所有高速数据接口中最简单的一种。其输入和输出是匹配好的,减少了外围器件,适合于更高频段工作。它的输出结构如图5所示。

      CML 接口典型的输出电路是一个差分对形式。该差分对的集电极电阻为50 Ω,输出信号的高低电平切换是靠共发射极差分对的开关控制的。差分对的发射极到地的恒流源典型值为16 mA。假定CML的输出负载为一个50 Ω上拉电阻,则单端CML输出信号的摆幅为VCC~VCC-0.4 V。在这种情况下,差分输出信号摆幅为800 mV。信号摆幅较小,所以功耗很低,CML接口电平功耗低于ECL的1/2,而且它的差分信号接口和 ECL、LVDS电平具有类似的特点。

      CML到CML之间的连接分两种情况:当收发两端的器件使用相同的电源时,CML到CML可以采用直流耦合方式,不用加任何器件;当收发两端器件采用不同电源时,一般要考虑交流耦合, 中间加耦合电容(注意这时选用的耦合电容要足够大,以避免在较长连0 或连1 情况出现时,接收端差分电压变小)。

     但它也有些不足,即由于自身驱动能力有限,CML更适于芯片间较短距离的连接,而且CML接口实现方式不同用户间差异较大,所以现有器件提供CML接口的数目还不是非常多。

        2 各种逻辑电平之间的比较和互连转化

        2.1各种逻辑电平之间的比较

      这几种高速逻辑电平在目前都有应用,但它们在总线结构、功率消耗、传输速率、耦合方式等方面都各有特点。为了便于应用比较,现归纳以上三类电平各方面的特点,如表1所列。

     

     

    2.2各种逻辑电平之间的互连

      这三类电平在互连时,首先要考虑的就是它们的电平大小和电平摆幅各不一样,必须使输出电平经过中间的电阻转换网络后落在输入电平的有效范围内。各种电平的摆幅比较如图6所示。

    其次,电阻网络要考虑到匹配问题。例如我们知道,当负载是50 Ω接到VCC-2 V 时,LVPECL 的输出性能是最优的,因此考虑的电阻网络应该与最优负载等效;LVDS 的输入差分阻抗为100 Ω,或者每个单端到虚拟地为50 Ω,该阻抗不提供直流通路,这里意味着LVDS输入交流阻抗与直流阻抗不等,电阻值的选取还必须根据直流或交流耦合的不同情况作不同的选取。另外,电阻网络还必须与传输线匹配。

      另一个问题是电阻网络需要在功耗和速度方面折中考虑:既允许电路在较高的速度下工作,又尽量不出现功耗过大。

      下面以图7所示的LVPECL到LVDS的直流耦合连接为例,来说明以上所讨论的原则。

     

     传输线阻抗匹配原则:

      Z≈R1//(R2+R3)

       根据LVPCEL输出最优性能:

     

      降低LVPECL摆幅以适应LVDS的输入范围:Gain=R3/(R2+R3)

      根据实际情况,选择满足以上约束条件的电阻值,例如当传输线特征阻抗为50 Ω时,可取R1=120 Ω,R2=58 Ω,R3=20 Ω即能完成互连。

      由于LVDS 通常用作并联数据的传输,数据速率为155 Mbps、622 Mbps或1.25 Gbps;而CML 常用来做串行数据的传输,数据速率为2.5 Gbps或10 Gbps。一般情况下,在传输系统中没有CML和LVDS 的互连问题。

        结语

      本文粗浅地讨论了几种目前应用较多的高速电平技术。复杂高速的通信系统背板,大屏幕平板显示系统,海量数据的实时传输等等都需要采用新高速电平技术。随着社会的发展,新高速电平技术必将得到越来越广泛的应用

    5V TTL和5V CMOS逻辑电平是通用的逻辑电平。 ·3.3V及以下的逻辑电平被称为低电压逻辑电平,常用的为LVTTL电平。 ·低电压的逻辑电平还有2.5V和1.8V两种。 ·ECL/PECL和LVDS是差分输入输出。 ·RS-422/485和RS-232是串口的接口标准,RS-422/485是差分输入

    常用电平标准

    现在常用的电平标准有TTL、CMOS、LVTTL、LVCMOS、ECL、PECL、LVPECL、RS232、RS485等,还有一些速度比较高的LVDS、GTL、PGTL、CML、HSTL、SSTL等。下面简单介绍一下各自的供电电源、电平标准以及使用注意事项。

      TTL:Transistor-Transistor Logic 三极管结构。

        Vcc:5V;VOH>=2.4V;VOL<=0.5V;VIH>=2V;VIL<=0.8V。

        因为2.4V与5V之间还有很大空闲,对改善噪声容限并没什么好处,又会白白增大系统功耗,还会影响速度。所以后来就把一部分“砍”掉了。也就是后面的LVTTL。

        LVTTL又分3.3V、2.5V以及更低电压的LVTTL(Low Voltage TTL)。

      3.3V LVTTL:

        Vcc:3.3V;VOH>=2.4V;VOL<=0.4V;VIH>=2V;VIL<=0.8V。

      2.5V LVTTL:

        Vcc:2.5V;VOH>=2.0V;VOL<=0.2V;VIH>=1.7V;VIL<=0.7V。

        更低的LVTTL不常用。多用在处理器等高速芯片,使用时查看芯片手册就OK了。

      TTL使用注意:TTL电平一般过冲都会比较严重,可能在始端串22欧或33欧电阻;              

      TTL电平输入脚悬空时是内部认为是高电平。要下拉的话应用1k以下电阻下拉。TTL输出不能驱动CMOS输入。

      CMOS:Complementary Metal Oxide Semiconductor   PMOS+NMOS。

        Vcc:5V;VOH>=4.45V;VOL<=0.5V;VIH>=3.5V;VIL<=1.5V。

        相对TTL有了更大的噪声容限,输入阻抗远大于TTL输入阻抗。对应3.3V LVTTL,出现了LVCMOS,可以与3.3V的LVTTL直接相互驱动。

        3.3V LVCMOS:

        Vcc:3.3V;VOH>=3.2V;VOL<=0.1V;VIH>=2.0V;VIL<=0.7V。

        2.5V LVCMOS:

        Vcc:2.5V;VOH>=2V;VOL<=0.1V;VIH>=1.7V;VIL<=0.7V。

        CMOS使用注意:CMOS结构内部寄生有可控硅结构,当输入或输入管脚高于VCC一定值(比如一些芯片是0.7V)时,电流足够大的话,可能引起闩锁效应,导致芯片的烧毁。

      ECL:Emitter Coupled Logic 发射极耦合逻辑电路(差分结构)

        Vcc=0V;Vee:-5.2V;VOH=-0.88V;VOL=-1.72V;VIH=-1.24V;VIL=-1.36V。

        速度快,驱动能力强,噪声小,很容易达到几百M的应用。但是功耗大,需要负电源。为简化电源,出现了PECL(ECL结构,改用正电压供电)和LVPECL。

        PECL:Pseudo/Positive ECL

        Vcc=5V;VOH=4.12V;VOL=3.28V;VIH=3.78V;VIL=3.64V

        LVPELC:Low Voltage PECL

        Vcc=3.3V;VOH=2.42V;VOL=1.58V;VIH=2.06V;VIL=1.94V

        ECL、PECL、LVPECL使用注意:不同电平不能直接驱动。中间可用交流耦合、电阻网络或专用芯片进行转换。以上三种均为射随输出结构,必须有电阻拉到一个直流偏置电压。(如多用于时钟的LVPECL:直流匹配时用130欧上拉,同时用82欧下拉;交流匹配时用82欧上拉,同时用130欧下拉。但两种方式工作后直流电平都在1.95V左右。)

      前面的电平标准摆幅都比较大,为降低电磁辐射,同时提高开关速度又推出LVDS电平标准。

      LVDS:Low Voltage Differential Signaling

      差分对输入输出,内部有一个恒流源3.5-4mA,在差分线上改变方向来表示0和1。通过外部的100欧匹配电阻(并在差分线上靠近接收端)转换为±350mV的差分电平。

      LVDS使用注意:可以达到600M以上,PCB要求较高,差分线要求严格等长,差最好不超过10mil(0.25mm)。100欧电阻离接收端距离不能超过500mil,最好控制在300mil以内。

      其他的一些:

        CML:是内部做好匹配的一种电路,不需再进行匹配。三极管结构,也是差分线,速度能达到3G以上。只能点对点传输。

        GTL:类似CMOS的一种结构,输入为比较器结构,比较器一端接参考电平,另一端接输入信号。1.2V电源供电。

        Vcc=1.2V;VOH>=1.1V;VOL<=0.4V;VIH>=0.85V;VIL<=0.75V

    PGTL/GTL+:

        Vcc=1.5V;VOH>=1.4V;VOL<=0.46V;VIH>=1.2V;VIL<=0.8V

        HSTL是主要用于QDR存储器的一种电平标准:一般有V&not;CCIO=1.8V和V&not;&not;CCIO=1.5V。和上面的GTL相似,输入为输入为比较器结构,比较器一端接参考电平(VCCIO/2),另一端接输入信号。对参考电平要求比较高(1%精度)。

        SSTL主要用于DDR存储器。和HSTL基本相同。V&not;&not;CCIO=2.5V,输入为输入为比较器结构,比较器一端接参考电平1.25V,另一端接输入信号。对参考电平要求比较高(1%精度)。

    HSTL和SSTL大多用在300M以下。

        RS232采用±12-15V供电,我们电脑后面的串口即为RS232标准。+12V表示0,-12V表示1。可以用MAX3232等专用芯片转换,也可以用两个三极管加一些外围电路进行反相和电压匹配。

    RS485是一种差分结构,相对RS232有更高的抗干扰能力。传输距离可以达到上千米。

    差分信号 LVDS

    1 差分信号

        差分信号用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上讲,所有电压信号都是差分的,因为一个电压只能相对于另一个电压而言。在某些系统里,系统‘地’被用作电压基准点。当‘地’作为电压测量基准时,这种信号规划被称为单端的。使用该术语是因信号采用单个导体上的电压来表示的;另一方面,一个差分信号作用在两个导体上。信号值是两个导体间的电压差。尽管不是非常必要,这两个电压的平均值还是会经常保持一致。

        差分信号具有如下优点:

    (1)因为可以控制“基准”电压,所以很容易识别小信号。从差分信号恢复的信号值在很大程度上与‘地’的精确值无关,而在某一范围内。

    (2)它对外部电磁干扰(EMI)是高度免疫的。一个干扰源几乎相同程度地影响差分信号对的每一端。既然电压差异决定信号值,这样将忽视在两个导体上出现的任何同样干扰。

    (3)在一个单电源系统,能够从容精确地处理‘双极’信号。为了处理单端、单电源系统的双极信号,必须在地与电源干线之间任意电压处(通常是中点)建立一个虚地。用高于虚地的电压表示正极信号,低于虚地的电压表示负极信号。必须把虚地正确分布到整个系统里。而对于差分信号,不需要这样一个虚地,这就使处理和传播双极信号有一个高逼真度,而无须依赖虚地的稳定性。

    LVDS、PECL、RS-422等标准都采取差分传输方式。

    2 LVDS总线

    LVDS(Low Voltage Differential Signaling)是一种小振幅差分信号技术。LVDS在两个标准中定义:1996年3月通过的IEEE P1596.3主要面向SCI(Scalable Coherent Interface),定义了LVDS的电特性,还定义了SCI协议中包交换时的编码;1995年11月通过的ANSI/EIA/EIA-644主要定义了LVDS的电特性,并建议655Mbps的最大速率和1.923Gbps的小失真理论极限速率。在两个标准中都指定了与传输介质无关的特性。只要传输介质在指定的噪声容限和可允许时钟偏斜的范围内发送信号到接收器,接口都能正常工作。可用于服务器、可堆垒集线器、无线基站、ATM交换机及高分辨率显示等,也可用于通信系统的设计。

    2.1 LVDS工作原理

    图1为LVDS的原理简图,其驱动器由一个恒流源(通常为3.5mA)驱动一对差分信号线组成。在接收端有一个高的直流输入阻抗(几乎不会消耗电流),几乎全部的驱动电流将流经100Ω的接收端电阻在接收器输入端产生约350mV的电压。当驱动状态反转时,流经电阻的电流方向改变,于是在接收端产生有效的“0”或“1”逻辑状态。

    2.2 LVDS技术优势

    (1)高速度:LVDS技术的恒流源模式低摆幅输出意味着LVDS能高速切换数据。例如,对于点到点的连接,传输速率可达数百Mbps。

    (2)高抗噪性能:噪声以共模方式在一对差分线上耦合出现,并在接收器中相减从而可消除噪声。这也是差分传输技术的共同特点。

    (3)低电压摆幅:使用非常低的幅度信号(约350mV)通过一对差分PCB走线或平衡电缆传输数据。LVDS的电压摆幅是PECL的一半,是RS-422的1/10;由于是低摆幅差分信号技术,其驱动和接收不依赖于供电电压,因此,LVDS可应用于低电压系统中,如5V、3.3V甚至2.5V。

    (4)低功耗:接收器端的100Ω阻抗功率仅仅为1.2mV。RS-422接收器端的100Ω阻抗功率为90mV,是LVDS的75倍!LVDS器件采用CMOS工艺制造,CMOS工艺的静态功耗极小。LVDS驱动器和接收器所需的静态电流大约是PECL/ECL器件的1/10。LVDS驱动器采用恒流源驱动模式,这种设计可以减少1cc中的频率成分。从1cc与频率关系曲线图上可以看到在10MHz~100MHz之间,曲线比较平坦;而TTL/CMOS以及GTL接收器件的动态电流则随着频率地增加呈指数增长,因为功率是电流的二次函数,所以动态功耗将随着频率的提高而大幅度提高(见图2)。

    (5)低成本:LVDS芯片是标准CMOS工艺实现技术,集成度高;接收端阻抗小,连线简单,节省了电阻电容等外围元件;低能耗;LVDS总线串行传输数据,LVDS芯片内部集成了串化器或解串器,与并行数据互联相比,节省了约50%的电缆、接口及PCB制作成本。此外,由于连接关系大大简化,也节省了空间。

    (6)低噪声:由于两条信号线周围的电磁场相互抵消,故比单线信号传输电磁辐射小得多。恒流源驱动模式不易产生振铃和切换尖锋信号,进一步降低了噪声。

  • 常用电源及稳压芯片

    2008-09-24 14:28:09

    LM2930T-5.0           5.0V低压差稳压器  

    LM2930T-8.0           8.0V低压差稳压器
     
    LM2931AZ-5.0          5.0V低压差稳压器(TO-92)  
     
    LM2931T-5.0           5.0V低压差稳压器  
     
    LM2931CT              3V to 29V低压差稳压器(TO-220,5PIN)  
     
    LM2940CT-5.0          5.0V低压差稳压器  
                     
    LM2940CT-8.0          8.0V低压差稳压器  
                     
    LM2940CT-9.0          9.0V低压差稳压器  
                     
    LM2940CT-10           10V低压差稳压器  
                     
    LM2940CT-12           12V低压差稳压器
                    
    LM2940CT-15           15V低压差稳压器  
                      
    LM123K                5V稳压器(3A)  
                     
    LM323K                5V稳压器(3A)  
                     
    LM117K                1.2V to 37V三端正可调稳压器(1.5A)  
     
    LM317LZ               1.2V to 37V三端正可调稳压器(0.1A)  
                     
    LM317T                1.2V to 37V三端正可调稳压器(1.5A)  
                     
    LM317K                1.2V to 37V三端正可调稳压器(1.5A)  
                     
    LM133K           三端可调-1.2V to -37V稳压器(3.0A)  
     
    LM333K           三端可调-1.2V to -37V稳压器(3.0A)  
     
    LM337K           三端可调-1.2V to -37V稳压器(1.5A)  
     
    LM337T           三端可调-1.2V to -37V稳压器(1.5A)  
     
    LM337LZ          三端可调-1.2V to -37V稳压器(0.1A)  
     
    LM150K           三端可调1.2V to 32V稳压器(3A)  
     
    LM350K           三端可调1.2V to 32V稳压器(3A)  
     
    LM350T           三端可调1.2V to 32V稳压器(3A)  
     
    LM138K           三端正可调1.2V to 32V稳压器(5A)  
     
    LM338T           三端正可调1.2V to 32V稳压器(5A)  
     
    LM338K           三端正可调1.2V to 32V稳压器(5A)  
     
    LM336-2.5        2.5V精密基准电压源  
     
    LM336-5.0        5.0V精密基准电压源  
     
    LM385-1.2        1.2V精密基准电压源  
     
    LM385-2.5        2.5V精密基准电压源  
     
    LM399H           6.9999V精密基准电压源  
     
    LM431ACZ         精密可调2.5V to 36V基准稳压源
     
    LM723            高精度可调2V to 37V稳压器  
     
    LM105            高精度可调4.5V to 40V稳压器  
     
    LM305            高精度可调4.5V to 40V稳压器  
     
    MC1403           2.5V基准电压源  
     
    MC34063          充电控制器  
     
    SG3524           脉宽调制开关电源控制器  
     
    TL431            精密可调2.5V to 36V基准稳压源  
     
    TL494            脉宽调制开关电源控制器  
     
    TL497            频率调制开关电源控制器  
     
    TL7705           电池供电/欠压控制器
     
    7805             正5V稳压器(1A)  
     
    7806             正6V稳压器(1A)  
     
    7808             正8V稳压器(1A)  
     
    7809             正9V稳压议(1A)  
     
    7812             正12V稳压器(1A)  
     
    7815             正15V稳压器(1A)  
     
    7818             正18V稳压器(1A)  
     
    7824             正24V稳压器(1A)  
     
    7905             负5V稳压器(1A)  
     
    7906             负6V稳压器(1A)  
     
    7908             负8V稳压器(1A)  
     
    7909             负9V稳压器(1A)  
     
    7912             负12V稳压器(1A)  
     
    7915             负15V稳压器(1A)  
     
    7918             负18V稳压器(1A)  
     
    7924             负24V稳压器(1A)  
     
    78L05            正5V稳压器(100ma)  
     
    78L06            正6V稳压器(100ma)  
     
    78L08            正8V稳压器(100ma)  
     
    78L09            正9V稳压器(100ma)  
     
    78L12            正12V稳压器(100ma)  
     
    78L15            正15V稳压器(100ma)  
     
    78L18            正18V稳压器(100ma)  
     
    78L24            正24V稳压器(100ma)


     线性稳压器件(输入输出电流相等,压降3V以上)

    型号    稳压(V)  最大输出电流  可替代型号
    79L05   -5V      100mA  
    79L06   -6V      100mA  
    79L08   -8V      100mA
    LM7805  5V       1A            L7805,LM340T5
    LM7806  6V       1A            L7806
    LM7808  8V       1A            L7808
    LM7809  9V       1A            L7809
    LM7812  12V      1A            L7812,LM340T12
    LM7815  15V      1A            L7815,LM340T15
    LM7818  18V      1A            L7815
    LM7824  24V      1A            L7824
    LM7905  -5V      1A            L7905
    LM7906  -6V      1A            L7906,KA7906
    LM7908  -8V      1A            L7908
    LM7909  -9V      1A            L7909
    LM7912  -12V     1A            L7912
    LM7915  -15V     1A            L7915
    LM7918  -18V     1A            L7918
    LM7924  -24V     1A            L7924
    78L05   5V       100mA  
    78L06   6V       100mA  
    78L08   8V       100ma  
    78L09   9V       100ma  
    78L12   12V      100ma  
    78L15   15V      100ma  
    78L18   18V      100ma  
    78L24   24V      100ma  
      
      开关稳压器件(电压转换效率高)

    型号          说明                                  最大输出电流
    LM1575T-3.3   3.3V简易开关电源稳压器                1A
    LM1575T-5.0   5V简易开关电源稳压器                  1A  
    LM1575T-12    12V简易开关电源稳压器                 1A  
    LM1575T-15    15V简易开关电源稳压器                 1A  
    LM1575T-ADJ   简易开关电源稳压器(可调1.23V~37V)     1A
    LM1575HVT-3.3 3.3V简易开关电源稳压器                1A  
    LM1575HVT-5.0 5V简易开关电源稳压器                  1A  
    LM1575HVT-12  12V简易开关电源稳压器                 1A  
    LM1575HVT-15  15V简易开关电源稳压器                 1A  
    LM1575HVT-ADJ 简易开关电源稳压器(可调1.23V~37V)     1A
    LM2575T-3.3   3.3V简易开关电源稳压器                1A  
    LM2575T-5.0   5V简易开关电源稳压器                  1A  
    LM2575T-12    12V简易开关电源稳压器                 1A  
    LM2575T-15    15V简易开关电源稳压器                 1A  
    LM2575T-ADJ   简易开关电源稳压器(可调1.23V~ 37V)    1A
    LM2575HVT-3.3 3.3V简易开关电源稳压器                1A  
    LM2575HVT-5.0 5V简易开关电源稳压器                  1A  
    LM2575HVT-12  12V简易开关电源稳压器                 1A  
    LM2575HVT-15  15V简易开关电源稳压器                 1A  
    LM2575HVT-ADJ 简易开关电源稳压器(可调1.23V~37V)     1A  
    LM2576T-3.3   3.3V简易开关电源稳压器                3A  
    LM2576T-5.0   5.0V简易开关电源稳压器                3A  
    LM2576T-12    12V简易开关电源稳压器                 3A  
    LM2576T-15    15V简易开关电源稳压器                 3A  
    LM2576T-ADJ   简易开关电源稳压器(可调1.23V~37V)     3A
    LM2576HVT-3.3 3.3V简易开关电源稳压器                3A  
    LM2576HVT-5.0 5.0V简易开关电源稳压器                3A
    LM2576HVT-12  12V简易开关电源稳压器                 3A
    LM2576HVT-15  15V简易开关电源稳压器                 3A
    LM2576HVT-ADJ 简易开关电源稳压器(可调1.23V~37V)     3A  

  • PCB板材知识及标准

    2008-09-24 14:24:47

    PCB板材知识及标准

    覆铜箔板的分类方法有多种。一般按板的增强材料不同,可划分为:纸基、玻璃纤维布基、
    复合基(CEM系列)、积层多层板基和特殊材料基(陶瓷、金属芯基等)五大类。若按板所采用
    的树脂胶黏剂不同进行分类,常见的纸基CCI。有:酚醛树脂(XPc、XxxPC、FR-1、FR
    一2等)、环氧树脂(FE一3)、聚酯树脂等各种类型。常见的玻璃纤维布基CCL有环氧树脂(FR一4、FR-5),它是目前最广泛使用的玻璃纤维布基类型。另外还有其他特殊性树脂(以玻璃纤维布、聚基酰胺纤维、无纺布等为增加材料):双马来酰亚胺改性三嗪树脂(BT)、聚酰亚胺树脂(PI)、二亚苯基醚树脂(PPO)、马来酸酐亚胺——苯乙烯树脂(MS)、聚氰酸酯树脂、聚烯烃树脂等。按CCL的阻燃性能分类,可分为阻燃型(UL94一VO、UL94一V1级)和非阻燃型(UL94一HB级)两类板。近一二年,随着对环保问题更加重视,在阻燃型CCL中又分出一种新型不含溴类物的CCL品种,可称为“绿色型阻燃cCL”。随着电子产品技术的高速发展,对cCL有更高的性能要求。因此,从CCL的性能分类,又分为一般性能CCL、低介电常数CCL、高耐热性的CCL(一般板的L在150℃以上)、低热膨胀系数的CCL(一般用于封装基板上)等类型。随着电子技术的发展和不断进步,对印制板基板材料不断提出新要求,从而,促进覆铜箔板标准的不断发展。目前,基板材料的主要标准如下。
    ①国家标准目前,我国有关基板材料的国家标准有GB/T4721—47221992及GB4723—4725—1992,中国台湾地区的覆铜箔板标准为CNS标准,是以日本JIs标准为蓝本制定的,于1983年发布。
    ②其他国家标准主要标准有:日本的JIS标准,美国的ASTM、NEMA、MIL、IPc、ANSI、UL标准,英国的Bs标准,德国的DIN、VDE标准,法国的NFC、UTE标准,加拿大的CSA标准,澳大利亚的AS标准,前苏联的FOCT标准,国际的IEC标准等

     

  • 电器技术标准

    2008-09-24 11:53:32

  • 无绳静电环的详细介绍

    2008-08-27 14:46:42

       无绳防静电手腕带,乃是利用(静电压平衡)之物理原理,依据静电工程学中静电乃是利用离子间之推挤方式传递的原理研发而成,藉由静电自高电自高电位推挤的特性将人体静电离子推挤旱灾本体设计之(收集区),经由[电荷感应原理]将使导电板之正反表面分别带有等量异性电荷”-集肤效应,由于区内置有离子交换剂<利用其低游离能特性>,可轻易提供被导入之静电离子等量异性电荷予以中和,故可达成静电泄放的效果,另于本机外部设有一只螺丝,与内部导体回路联结(1)可作为因人员不当碰触高静电源,造成瞬间导入大量静电荷,在离子中和不及完成时,可藉由藉同螺丝外界空气水分子提供离子中和(是为Corona放电效应),使静电有效排除,而达成静电泄放(静电压平衡)的最终目的。(2)可利用此螺丝做电位归零功能(只需将螺丝碰触接地即可),(3)可作为回路检测端子之用。
  • 中国各省简称的由来

    2007-07-14 08:52:19

    省级行政区名称和简称的命名比较复杂,现根据有关材料汇总如下。省
    级行政区名称后面( )里的字是它的简称。

    一、四个直辖市

    1、北京(京)

    北京有据可查的第一个名称为“蓟”,是春秋战国时燕国的都城。辽金
    是将北京作为陪都,称为燕京。金灭辽后,迁都于此,称中都。元代改
    称大都。明成祖朱棣从南京迁都于此,改称“北京”。名称一直沿用至
    今。1949年设为直辖市。

    取全称中的“京”字作为简称。

    2、天津(津)
    唐宋以前,天津称为直沽。金代形成集市称“直沽寨”。元代设津海
    镇,这是天津建城的开始。明永乐2年(1404年)筑城设卫,始称天津
    卫,取“天子经过的渡口”之意。1949年设为直辖市。

    取全称中的“津”字作为简称。

    3、上海(沪)

    上海之称始于宋代,当时上海已成为我国的一个新兴贸易港口,那时的
    上海地区有十八大浦,其中一条叫上海浦,它的西岸设有上海镇。1292
    年,上海改镇为县。这是上海这一名称的由来。1949年,上海设为直辖
    市。

    古时,上海地区的渔民发明了一种竹编的捕鱼工具“扈”,当时还没有
    上海这一地名,因此,这一带被称为“沪渎”,故上海简称“沪”。春
    秋战国时上海是楚春申君黄歇封邑的一部分,故上海别称“申”。

    4、重庆(渝)

    重庆古称“巴”。秦时称江州。隋称渝州。北宋称恭州。重庆之名始于
    1190年,因南宋光宗赵敦先封恭王,后登帝位,遂将恭州升为重庆府,
    取“双重喜庆”之意。1997年,重庆设为直辖市。

    隋时,嘉陵江称渝水,重庆因位于嘉陵江畔而置渝州,故重庆简称
    “渝”。

    二、五个自治区

    1、内蒙古自治区(内蒙古)

    蒙古原为部落名,始见于唐代记载。1206年,成吉思汗统一蒙古各部,
    建立蒙古国。元灭后,蒙古族退居塞北。明清形成内、外蒙古之称。晚
    清以后,泛指大漠以南、长城以北、东起哲里木盟、西至套西厄鲁特所
    以盟旗为内蒙古。

    取全称中“内蒙古”三字作为简称。

    2、维吾尔自治区(新)

    辖区古称西域。西汉设西域都护府。东汉魏晋改都护为长史。唐代设
    伊、西、庭三州和安西、北庭两个都护府。17世纪中叶以后,清朝平定
    了准噶尔部叛乱,在天山南北设伊犁将军。清光绪10年(1884年),改
    为新疆省,意为“故土新归”。1955年,设新疆维吾尔自治区。

    取全称中的“新”字作为简称。

    3、西藏自治区(藏)

    元时称西藏地区为“乌思藏”。“乌思”是藏语“中央”的意思,
    “藏”是“圣洁”的意思。明代设立两个都指挥使司。清代称西藏东部
    为“康”(喀木),中部为“卫”,西部日喀则一带为“藏”(包括阿
    里),因其在中国西部,故称西藏。1965年设立西藏自治区。

    取全称中的“藏”字作为简称。另一说认为简称源于故称“乌思藏”。

    4、宁夏回族自治区(宁)

    公元5世纪处,匈奴贵族赫连勃勃自以为是夏后氏后裔,故将建立的割
    据政权定国号为“夏”。宋代,党项族拓拔氏首领李元昊称帝,定都兴
    庆府(今银川),立国号“夏”,创立文字,建西夏王朝。13世纪,元
    灭西夏,取“平定西夏永远安宁”之意,在这里设宁夏行省,始有宁夏
    之名。1958年设宁夏回族自治区。

    取全称中的“宁”字作为简称。

    5、广西壮族自治区(桂)

    宋设广南西路,简称广西路,“广西”一名产生。元设广西两江道。明
    设广西省。1958年设广西僮族自治区,1965年改为广西壮族自治区。

    因自宋至清,广西的行政中心在桂州(或桂林府),故广西简称
    “桂”。另一说认为广西秦时曾设桂林、象郡、南海三郡,而历史上广
    西2/3地域属桂林郡,故广西简称“桂”。

    三、两个特别行政区

    1、香港特别行政区(港)

    宋代以前,这里是海上渔民捕鱼歇息的地方。宋元以后,岛上有个小
    村,叫“香港村“,为转运南粤香料的集散港,香港因此得名。1997年
    成立香港特别行政区。

    取全称中的“港”字作为简称。

    2、澳门特别行政区(澳)

    名字最早记录于明朝史书,叫做“蚝镜”(濠镜),意为海湾如明镜,
    盛产“蚝”。后又称做“澳”,即船只停航寄泊的地方,故称“蚝镜
    澳”,因隶属广东香山,亦称“香山澳”。“门”字的来历有多种说
    法,一说是本地内港的妈祖庙,隔海同湾仔的银坑相望,形成的海峡象
    门;另一说是本地南面的氹仔、小横琴、路环、大横琴四岛离立对峙,
    海水贯流其中呈十字门状;再一说是本地南台山(妈阁庙山)和北台山
    (莲峰山)相封成门。总之,既是澳,又是门,故曰澳门。1999年成立
    澳门特别行政区。

    取全称中的“澳”字作为简称。

    四、23个省

    1、黑龙江省(黑)

    1671年为抵御沙俄东侵,清政府在黑龙江沿岸修筑黑龙江城(黑河旧
    城),设置黑龙江将军,管辖黑龙江流域。1907年改为黑龙江省。

    取全称中的“黑”字作为简称。一说简称源于河流黑龙江。

    2、吉林省(吉)

    吉林一名源于“吉林乌拉”,满语意为“沿松花江的城市”。1673年建
    城。1676年置吉林将军。1907年将其辖区改称吉林省。

    取全称中的“吉”字作为简称。

    3、辽宁省(辽)

    秦汉魏晋时代,在辽河以东设辽东郡,以西设辽西郡。北宋时,在今河
    北、辽宁一带,契丹族建立辽国。辽金时代设置辽阳府。元设辽阳行
    省。明设辽东都司。清设辽东将军。后因辽河流域为清朝发源地,取
    “奉天承运”之意,改为奉天省。1929年,取“辽河流域永远安宁”之
    意,改称辽宁省。

    取全称中的“辽”字作为简称。一说因境内有辽河,故简称“辽”。

    4、河北省(冀)

    战国时,黄河以北的齐国土地称为河北。汉设河北县。唐设河北道。辖
    区与今有出入。1928年设河北省。

    辖区相当于我国最早的地理著作《禹贡》中的冀州,故简称“冀”。

    5、山西省(晋)

    战国至秦汉时,崤山、函谷关以西的地区称为山西。元时,称太行山以
    西为山西,设河东山西道宣慰司,这是山西作为政区名称的开始。明处
    设山西省。

    辖区为春秋时晋国地,故简称“晋”。

    6、青海省(青)

    因境内有青海湖,故得名青海省。据《水经注》记载,早在公元前5世
    纪时,这里就称青海了,也有写作西海的。唐以后多以青海为正名。
    1928年设青海省。

    取全称中的“青”字作为简称。一说认为因境内有青海湖故简称
    “青”。

    7、山东省(鲁)

    战国至秦汉时,崤山、函谷关以东的地区称为山东。金时,在开封以东
    地区设山东东路、山东西路,这是山东作为政区名称的开始。清初设山
    东省。

    辖区为春秋时鲁国地,故简称“鲁”。

    8、河南省(豫)古称

    古称黄河以南地区为河南。汉设豫州部。唐置河南道。宋置河南路。元
    置河南江北行省。明初设河南省。

    辖区相当于《禹贡》中的豫州,故简称“豫”。

    9、江苏省(苏)

    清康熙6年(1667年)设江苏省,取两江总督驻所江宁(今南京市)和
    巡抚驻所苏州(今苏州市)两府首字组成江苏省。

    取全称中的“苏”字作为简称。

    10、安徽省(皖)

    1667年,取当时的政治中心安庆(今安庆市)和经济都会徽州(今歙
    县)二府首字组成安徽省。

    安庆府是春秋时皖国故地,别称为皖,故安徽简称“皖”。一说认为因
    境内最早的名山天桂山古称皖公山,故简称“皖”。

    11、浙江省(浙)

    浙江即江流盘回曲折之意。战国时浙江指今天的富春江、钱塘江和新安
    江。东汉将浙江分为浙东、浙西两个地区。唐以后这两个地区转化为政
    区名称。明初设浙江省。

    取全称中的“浙”字作为简称。一说认为因富春江、钱塘江和新安江古
    称浙江,故简称“浙”。

    12、福建省(闽)

    秦始皇统一中国后,在此设闽中郡。汉时称福建为闽越国。唐开元年间
    设福建节度使,管辖福、建、泉、漳、汀五州,福建是前两州的名字组
    成的。元设福建行省。明设福建省至今。辖区古为闽越族聚居地,故简
    称“闽”。一说因境内有闽江,故简称“闽”。

    13、江西省(赣)

    唐代设江南西道,简称江西道,江西由此得名。宋设江南西路。元设江
    西行省。后皆设江西省。

    因赣江纵贯全省,故简称“赣”。

    14、湖南省(湘)

    唐代在洞庭湖以南,包括湘姿二水流域设湖南节度使,始出现湖南一
    名。宋置荆湖南路,简称湖南路。元明两代设湖南道。清代设置湖南
    省。

    因湘江纵贯全省,故简称“湘”。

    15、湖北省(鄂)

    宋代自洞庭湖以北至荆山,西包沅澧二水流域设荆湖北路,简称湖北
    路,湖北一名产生。元明两代设湖北道。清代设置湖北省。

    清代湖北的行政中心宜昌,为隋以后鄂州的治所,故湖北简称“鄂”。

    16、广东省(粤)

    宋置广南东路,简称广东路,由此出现广东一名。元设广东道。明设广
    东省。

    辖区汉初为南粤之地,故简称“粤”。

    17、台湾省(台)

    台湾一名源于西拉雅族的台窝湾支族。台湾在秦汉时称“东鳀”。三国
    时称“东夷”。元时称“瑠求”。明万历年间正式在公文上使用台湾一
    名。清光绪11年(1885年)设台湾省。

    取全称中的“台”字作为简称。

    18、海南省(琼)

    因其位于南中国海域,境内最大岛屿又称海南岛,故名海南省。1988年
    建省。

    因秦以后称这一带为琼台、琼州或琼崖,故简称“琼”。

    19、甘肃省(甘或陇)

    甘肃一名始于11世纪西夏王朝设置的十二监军之一,治所在甘州(今张
    掖县),辖甘州、肃州(今酒泉)二州,取二州首字组成甘肃。元设甘
    肃行省,明代并入陕西省,清代恢复省治。

    取全称中的“甘”字作为简称。一说认为西夏时行政中心在甘州,故简
    称“甘”。

    由于甘、陕两省间有陇山,甘肃古时别称陇西,故又简称“陇”。

    20、陕西省(陕或秦)

    陕西一名,源于周代周、召二公“分陕而治”,今陕县张汴塬一带古称
    陕塬,当时的陕西就是陕塬以西的泾渭平原。唐安史之乱后设陕西节度
    使,陕西始转化为政区名称。宋设陕西路。元设陕西行省。清设陕西
    省。

    取全称中的“陕”字作为简称。

    又因辖区春秋时为秦国地,故又简称“秦”。

    21、四川省(川或蜀)

    辖区秦时设蜀郡。汉设益州部。唐设剑南道,又分剑南东川、剑南西川
    两节度使。宋设西川路和峡路,后将西川、峡二路分为益州、梓州、利
    州、夔州四路,合称“川峡四路”,简称“四川路”,四川一名由此产
    生。元时合并四路,设为四川行省。自此,四川省治沿用至今。

    取全称中的“川”字作为简称。

    又因辖区西部古为蜀国地,故又简称“蜀”。

    22、贵州省(贵或黔)

    宋代以前设矩州,因当地语音“贵”“矩”难分,故也写做贵州,元初
    正式命名为贵州。明设贵州布政使司。清设贵州省。

    取全称中的“贵”字作为简称。一说认为因境内有贵山,故简称
    “贵”。

    辖区东北部秦时属黔中郡,唐属黔中道,故又简称“黔”。一说认为境
    内有黔灵山、黔灵河,故简称“黔”。

    23、云南省(云或滇)

    因在云岭以南,故名云南。西汉时设云南县。三国蜀汉时设云南郡。元
    设云南行省。明设云南布政使司。清设云南省。

    取全称中的“云”字作为简称。

    又因行政中心昆明一带,属战国时滇国地,故又简称“滇”。一说因境
    内有滇池,故简称“滇”。

    综上所述,省级行政区名称的命名大致可归纳为以下几类:

    一、地理位置命名:如河北、河南、山东、山西、湖北、湖南、西藏、
    海南、陕西、云南、江西、广东、广西等。

    二、古代官府名称或辖区名称命名:如安徽、甘肃、江苏、福建、四川
    等。

    三、赋予一定纪念意义的命名:如重庆、天津、新疆、宁夏、辽宁等。

    四、以境内中心城镇命名:如吉林、上海、北京等。

    五、以境内河湖名称命名:如浙江、青海、黑龙江等。

    六、与民族名称相关的命名:如内蒙古、台湾等。

    七、其他:如贵州、香港、澳门等。

    简称的命名,大致可归纳为:

    一、以历史名称命名:如沪、渝、桂、冀、晋、鲁、豫、鄂、粤、琼、
    秦、蜀等。

    二、以境内河湖山脉名称命名:如赣、湘、贵、浙、陇等。

    三、以全称中的一或多个字代替。

    四、综合上述几类情况命名:如闽、皖、黔、滇、黑、辽、青、藏、甘
    等。
  • 老公,我想你!

    2007-06-12 13:08:33

    “老公,我想你!”
    在一个有点忙碌,将近下班的时间突然收到老婆这样的一条短信。忽然不知所措了,时间挺紧张,工作做不完了,可是心里又在想外地的老婆是不是受了什么委屈。最后只能无奈的回了一条“老婆,我也想你!”然后老婆就没什么消息了。等晚上打电话过去问时,原来什么事情也没有,只是有些无聊而发来的短信。真是苦弄得笑不得! 
  • 电子设备产品的可靠性试验

    2007-05-24 13:08:16

    电子设备产品的可靠性试验

    一. 电子设备产品的可靠性
        1. 可靠性的基本概念

         随着电子技术的发展,对电子设备产品也提出了更高的要求。由于设备技术性能和结构要求等方面的提高,可靠性问题愈显突出。如果没有可靠性保证,高性能指标是没有任何意义的,现代用户买产品就是买可靠性,对生产厂家来说,可靠性就是信誉,就是市场,就是经济效益。从整机来讲,可靠性贯穿于设计、生产、管理中。从部件、元器件的角度来讲,电子元器件的可靠性水平决定了整机的可靠性程度。
        可靠性属于质量的范畴,是产品质量的时间函数。从基本概念上讲,可靠性指标与质量的性能指标所强调的内容是不同的,可靠性的基本概念与时间有关(如表 1所示),这些基本概念的具体化,就是产品故障或寿命特征的数学模型化。只有通过可靠性试验才能确定产品故障或寿命特征符合哪一种数学分布,才可以决定产品的可靠性指标,进而推算产品的可靠程度。在可靠性工程中,最常见的寿命分布函数有指数分布、威布尔分布、对数正态分布和正态分布。



    2. 电子设备产品的可靠性指标
        大量统计资料证明:电子设备产品的失效分布一般服从指数分布。从电子设备产品及许多电子元器件的失效机理来看,随着时间的足够长,失效率趋近于一个稳定值,其基本特征可以用指数函数的曲线相比拟, 即服从指数分布,因此电子设备产品的可靠性指标有:


        可靠度 R(t):


        由上可看出在指数分布时产品的可靠性指标表示式比较简单,并且失效率λ是一个常数。在进行电子设备产品可靠性分析时,只要得到λ的数值,其它指标就可以直接算出来。

    二.电子设备产品的可靠性试验
        1.可靠性试验的特点和分类

         电子设备产品的可靠性指标是一些综合性、统计性的指标,与质量性能指标完全不同,不可能用仪表、仪器或其它手段得到结果,而是要通过试验,从试验的过程中取得必要的数据,然后通过数据分析,处理才能得到可靠性指标的统计量。可靠性指标的实现主要依靠现场试验或模拟现场条件试验,所以可靠性试验不同于一般设备的性能试验。从广义上讲,为了了解、评价、分析和提高电子设备产品的可靠性水平而进行的试验,可以用来确定电子设备产品在各种环境条件下工作或贮存的可靠性的特征量。一般说电子设备产品的可靠性试验可以分为研制阶段的试验,可靠性验收试验,可靠性增长试验,元器件老炼试验,极限试验,负荷及过负荷试验,过载能力试验等,这类试验的目的是了解设计是否满足了可靠性指标的要求,找出或排除设计与制造过程中的缺限和不足,证明设计可靠性能否实现,因而可靠性试验可以根据设备研制过程中的不同阶段,不同要求进行各种不同的试验。对于不同的电子设备产品,所要达到的目的不同,可以进行的可靠性试验形式也就各异,因此可靠性试验对于电子设备产品来说是一个系统工程,电子设备产品的可靠性试验可以归纳为以下几大类型(如图 1所示)。另外,温度、振动、冲击及高温寿命、加速寿命等试验在实际应用中较为广泛。



    2. 电子设备产品可靠性试验方案的设计   
         电子设备产品可靠性试验计划的基本内容应含有:(1)试验的目的和要求;(2)试验样机数量;(3)试验条件(环境、维修等);(4)试验类型的确定和统计试验方案的选择;(5)判断方法、失效判据,故障判据等等。这里需要指出的是样机数量,对于可靠性增长试验,试验样机多一些是必要的,对鉴定和接收试验来说,样机多一些可以提高试验结果的置信度。一般鉴定试验不足三台则全数试验。接收试验不得少于3台,推荐样机数量为每批设备的10%(见表2)。总之可靠性试验方案要根据电子设备产品的实际使用条件和故障特征选择合适的试验方案。
        2.1 试验类型的选择
        (1)老产品已生产多年,未进行可靠性设计,现产品的生命力较强,需要继续生产,可选择可靠性测定试验,测出设备的MTBF验证值,同时根据暴露的问题采取措施,提高产品的可靠性。



        (2)新产品处于设计试制阶段,可通过可靠性试验暴露产品中的薄弱环节,以便采取改进措施,提高产品的固有可靠性,可选择可靠性增长试验。
        (3)新产品设计定型、生产定型和产品创优,可选择可靠性鉴定试验,一般情况下选用定时截尾或定数截尾试验方案,以对产品的MTBF真值作出估计。
         (4)根据供需双方鉴定的合同规定,需要对产品的MTBF真值作验证的,可选择可靠性验收试验,采用定时截尾或定数截尾试验方案。若供需双方鉴定的合同规定,只要通过了系统试验方案就可交货,不需对产品的MTBF真值作出估计,可选用概率比序试验方案,这种情况特别适用单台大型电子设备产品。
        2.2环境条件及应力的确定
        根据使用方向生产方提供的电子设备产品任务书或供需双方签订的合同,搞清电子设备产品在工作时所处的环境条件及给予它的应力。如果无特殊要求,应按电子设备产品总技术条件要求,在实验室模拟进行,一般情况下可采用图 2所加的应力及循环方式。



        2.3 统计试验方案的参数确定  
         (1)θ 0 (可接收的MTBF值)的确定。θ 0 应小于等于θ′(θ′是按照电子设备产品所处的环境条件和应力,用可靠性预计方法确定的MTBF值)。θ 0 确定之后,根据选择的鉴别比D m (D m =θ 0 /θ 1 ),就可以计算出θ 1 (θ 1 指最低可接受的MTBF值)。
        (2)生产方风险率α、使用方风险率β的选择。一般情况下,供需双方签订的合同(包括协议书)已定的可按合同执行。如果合同无规定,或是生产厂家自行验证,一般情况下可选择0.2~0.3,高风险可选择0.3~0.4。
        (3)试验时间t的选择。除与α、β有关外,主要取决于电子设备产品属于何种类型,该设备能否长时间进行可靠性试验,试验费用的大小,可在表2中最佳样机数与最大样机数之间进行选择(t=T/n,T为截尾时间)。
        2.4 测试周期的确定  
        测试周期必须合理选择,周期太密,会增加工作量,周期太疏又会失掉有用的信息。可按下列公式计算,然后确定:



        其中: t——规定的试验时间;
        r——相关失效数;
        n——抽样数;
        θ——MTBF。
        测试时间太长,可确定 1天测1次,及时发现产品失效并做好记录。
        2.5 失效判据(失效标准)的制定
        所谓失效,即产品丧失规定的功能。因此,凡是在试验过程中不满足电子设备产品技术性能的任一项指标,应作为失效判据,此判据必须由可靠性工程师负责,召集设计、工艺、检验等方面技术人员讨论,统一思想,最后制定。

    三.可靠性试验的数据分析与处理
        1.可靠性试验的数据分析方法

         可靠性试验的数据分析的基础就是产品寿命分布函数及参量之间的关系。例如故障与应力(电、热、振动、温度等)的对应关系;故障与产品早期性能变化的规律等,这些包含有两个变量的数据,在分析时就可用相关及回归分析方法,或用最小二乘法,从试验中取得的数据,可以制成各种图,如直方图,拆线图等,拟合成直线、曲线用以确定产品故障(寿命)的数学模型,由模型就可写出其可靠性指标,最后推算出该产品的可靠性参数值。
        电子设备产品的故障模式(寿命分布)可以用指数分布的数学模型来描述,所以 (小时),我们通过试验,只要取得MTBF的估计值(观测值),就可算出失效率λ及可靠度R(t)来。然后与设计过程中的预计值相比较,达到指标要求,试验停止,达不到则继续试验。
        2.电子设备产品可靠性试验数据的处理  
         可靠性试验的数据是一些实际的、多因素的信息集体,对于电子设备产品来说,试验的目的不同,所需采集的数据种类就不同,因此要用试验的观测值来估计设备的可靠性特征值,这是电子设备产品可靠性试验数据处理的关键。我们知道MTBF是衡量电子产品可靠性的一个重要指标,并且检验下限应等于电子设备产品最低可接受的MTBF。实际工作中常采用观测值的点估计即:
        
        式中, 为MTBF(电子设备产品)观测点估计值;T为电子设备产品试验时间总和;r为电子设备产品在试验中的故障次数。
        还有一种故障强度点估计,当r>0(有故障发生时):
        当 r=0(试验过程中未发生故障):
        
        式中, 为电子设备产品失效率点估计值; 为电子设备产品MTBF的点估计值;T为电子设备产品试验时间总和;r为故障次数。
        利用点估计的方法可以大致估算出电子设备产品 MTBF。这是些经验公式,可以为验证设计可靠性进行可靠性试验,以实现快捷处理试验数据。

  • 五一快到了,心里却没有什么高兴的!!

    2007-04-29 07:52:45

         五一长假将至,对于那些家庭稳定或是单身贵族的人们可真是好事,可以出去旅游,好好休息一下了。像我这种人,老婆不在一个城市,父母不在一个城市,岳父岳母又不在一个城市,不知道这个世界上有多少啊!一到放假的时候,提前好几天就得考虑,先去哪里,后去哪里,再去哪里。。。头疼的要命啊,前两天为这事还跟老婆吵了一架。

        真不想放假!真想天天放假!矛盾的心情!

       郁闷!!!!

  • 博弈论与纳什平衡

    2007-04-26 14:17:50

    最近新看了《美丽心灵》 引来的:

    博弈论(game theory)对人的基本假定是:人是理性的(rational,或者说自私的),理性的人是指他在具体策略选择时的目的是使自己的利益最大化,博弈论研究的是理性的人之间如何进行策略选择的。

    纳什(John Nash)编制的博弈论经典故事"囚徒的困境",说明了非合作博弈及其均衡解的成立,故称"纳什平衡"。

    所有的博弈问题都会遇到三个要素。在囚徒的故事中,两个囚徒是当事人(players)又称参与者;当事人所做的选择策略 (strategies)是承认了杀人事实,最后两个人均赢得(payoffs)了中间的宣判结果。如果两个囚徒之中有一个承认杀人,另外一个抵赖,不承认杀人,那么承认者将会得到减刑处理,而抵赖者将会得到最严厉的死刑判决,在纳什故事中两个人都承认了犯罪事实,所以两个囚徒得到的是中间的结果。

    类似的: 我们也能从“自私的基因”等理论中看到“纳什平衡”的体现。

    在互联网这个原始丛林中:最优策略是如何产生的呢?

    一、 博弈中最优策略的产生

    艾克斯罗德(Robert Axelrod)在开始研究合作之前,设定了两个前提:一、每个人都是自私的;二、没有权威干预个人决策。也就是说,个人可以完全按照自己利益最大化的企图进行决策。在此前提下,合作要研究的问题是:第一、人为什么要合作;第二、人什么时候是合作的,什么时候又是不合作的;第三、如何使别人与你合作。

    社会实践中有很多合作的问题。比如国家之间的关税报复,对他国产品提高关税有利于保护本国的经济,但是国家之间互提关税,产品价格就提高了,丧失了竞争力,损害了国际贸易的互补优势。在对策中,由于双方各自追求自己利益的最大化,导致了群体利益的损害。对策论以著名的囚犯困境来描述这个问题。

    A和B各表示一个人,他们的选择是完全无差异的。选择C代表合作,选择D代表不合作。如果AB都选择C合作,则两人各得3分;如果一方选C,一方选D,则选C的得零分,选D的得5分;如果AB都选D,双方各得1分。

    显然,对群体来说最好的结果是双方都选C,各得3分,共得6分。如果一方选C,一方选D,总体得5分。如果两人都选D,总体得2分。

    对策学界用这个矩阵来描述个体理性与群体理性的冲突:每个人在追求个体利益最大化时,就使群体利益受损,这就是囚徒困境。在矩阵中,对于A来说,当对方选C,他选D得5分,选C只得3分;当对方选D,他选D得1分,选C得零分。因此,无论对方选C或D,对A来说,选D都得分最多。这是A单方面的优超策略。而当两个优超策略相遇,即A,B都选D时,结果是各得1分。这个结果在矩阵中并非最优。困境就在于,每个人采取各自的优超策略时,得出的解是稳定的,但不是帕累托最优的,这个结果体现了个体理性与群体理性的矛盾。在数学上,这个一次性决策的矩阵没有最优解。

    如果博弈进行多次,只要对策者知道博弈次数,他们在最后一次肯定采取互相背叛的策略。既然如此,前面的每一次也就没有合作的必要,因此,在次数已知的多次博弈中,对策者没有一次会合作。

    如果博弈在多人间进行,而且次数未知,对策者就会意识到,当持续地采取合作并达成默契时,对策者就能持续地各得3分,但如果持续地不合作的话,每个人就永远得1分。这样,合作的动机就显现出来。多次对局下,未来的收益应比现在的收益多一个折现率W,W越大,表示未来的收益越重要。在多人对策持续进行下去,且W比较大,即未来充分重要时,最优的策略是与别人采取的策略有关的。假设某人的策略是,第一次合作,以后只要对方不合作一次,他就永不合作。对这种对策者,当然合作下去是上策。假如有的人不管对方采取什么策略,他总是合作,那么总是对他采取不合作的策略得分最多。对于总是不合作的人,也只能采取不合作的策略。

    艾克斯罗德做了一个实验,邀请多人来参加游戏,得分规则与前面的矩阵相同,什么时候结束游戏是未知的。他要求每个参赛者把追求得分最多的策略写成计算机程序,然后用单循环赛的方式将参赛程序两两博弈,以找出什么样的策略得分最高。

    第一轮游戏有14个程序参加,再加上艾克斯罗德自己的一个随机程序(即以50%的概率选取合作或不合作),运转了300次。结果得分最高的程序是加拿大学者罗伯布写的"一报还一报"(tit for tat)。这个程序的特点是,第一次对局采用合作的策略,以后每一步都跟随对方上一步的策略,你上一次合作,我这一次就合作,你上一次不合作,我这一次就不合作。艾克斯罗德还发现,得分排在前面的程序有三个特点:第一,从不首先背叛,即"善良的";第二,对于对方的背叛行为一定要报复,不能总是合作,即" 可激怒的";第三,不能人家一次背叛,你就没完没了的报复,以后人家只要改为合作,你也要合作,即"宽容性"。

    为了进一步验证上述结论,艾氏决定邀请更多的人再做一次游戏,并把第一次的结果公开发表。第二次征集到了62个程序,加上他自己的随机程序,又进行了一次竞赛。结果,第一名的仍是"一报还一报"。艾氏总结这次游戏的结论是:第一,"一报还一报"仍是最优策略。第二,前面提到的三个特点仍然有效,因为63人中的前15名里,只有第8名的哈灵顿程序是"不善良的",后15名中,只有1个总是合作的是"善良的"。可激怒性和宽容性也得到了证明。此外,好的策略还必须具有的一个特点是"清晰性",能让对方在三、五步对局内辨识出来,太复杂的对策不见得好。"一报还一报"就有很好的清晰性,让对方很快发现规律,从而不得不采取合作的态度。

     二、 合作的进行过程及规律

    "一报还一报"的策略在静态的群体中得到了很好的分数,那么,在一个动态的进化的群体中,这种合作者能否产生、发展、生存下去呢?群体是会向合作的方向进化,还是向不合作的方向进化?如果大家开始都不合作,能否在进化过程中产生合作?为了回答这些疑问,艾氏用生态学的原理来分析合作的进化过程。

    假设对策者所组成的策略群体是一代一代进化下去的,进化的规则包括:一,试错。人们在对待周围环境时,起初不知道该怎么做,于是就试试这个,试试那个,哪个结果好就照哪个去做。第二,遗传。一个人如果合作性好,他的后代的合作基因就多。第三,学习。比赛过程就是对策者相互学习的过程,"一报还一报"的策略好,有的人就愿意学。按这样的思路,艾氏设计了一个实验,假设63个对策者中,谁在第一轮中的得分高,他在第二轮的群体中所占比例就越高,而且是他的得分的正函数。这样,群体的结构就会在进化过程中改变,由此可以看出群体是向什么方向进化的。

    实验结果很有趣。"一报还一报"原来在群体中占1/63,经过1000代的进化,结构稳定下来时,它占了24%。另外,有一些程序在进化过程中消失了。其中有一个值得研究的程序,即原来前15名中唯一的那个"不善良的"哈灵顿程序,它的对策方案是,首先合作,当发现对方一直在合作,它就突然来个不合作,如果对方立刻报复它,它就恢复合作,如果对方仍然合作,它就继续背叛。这个程序一开始发展很快,但等到除了"一报还一报"之外的其它程序开始消失时,它就开始下降了。因此,以合作系数来测量,群体是越来越合作的。

    进化实验揭示了一个哲理:一个策略的成功应该以对方的成功为基础。"一报还一报"在两个人对策时,得分不可能超过对方,最多打个平手,但它的总分最高。它赖以生存的基础是很牢固的,因为它让对方得到了高分。哈灵顿程序就不是这样,它得到高分时,对方必然得到低分。它的成功是建立在别人失败的基础上的,而失败者总是要被淘汰的,当失败者被淘汰之后,这个好占别人便宜的成功者也要被淘汰。

    那么,在一个极端自私者所组成的不合作者的群体中,"一报还一报"能否生存呢?艾氏发现,在得分矩阵和未来的折现系数一定的情况下,可以算出,只要群体的 5%或更多成员是"一报还一报"的,这些合作者就能生存,而且,只要他们的得分超过群体的总平均分,这个合作的群体就会越来越大,最后蔓延到整个群体。反之,无论不合作者在一个合作者占多数的群体中有多大比例,不合作者都是不可能自下而上的。这就说明,社会向合作进化的棘轮是不可逆转的,群体的合作性越来越大。艾克斯罗德正是以这样一个鼓舞人心的结论,突破了"囚犯困境"的研究困境。

    在研究中发现,合作的必要条件是:第一、关系要持续,一次性的或有限次的博弈中,对策者是没有合作动机的;第二、对对方的行为要做出回报,一个永远合作的对策者是不会有人跟他合作的。

    那么,如何提高合作性呢?首先,要建立持久的关系,即使是爱情也需要建立婚姻契约以维持双方的合作。(火车站的小贩为什么要骗人?为什么工作中要形成小组制度?换防的时候一方总是要小小地进攻一下的,在中越前线就是这样)第二、要增强识别对方行动的能力,如果不清楚对方是合作还是不合作,就没法回报他了。第三、要维持声誉,说要报复就一定要做到,人家才知道你是不好欺负的,才不敢不与你合作。第四、能够分步完成的对局不要一次完成,以维持长久关系,比如,贸易、谈判都要分步进行,以促使对方采取合作态度。第五、不要嫉妒人家的成功,"一报还一报"正是这样的典范。第六、不要首先背叛,以免担上罪魁祸首的道德压力。第七、不仅对背叛要回报,对合作也要作出回报。第八、不要耍小聪明,占人家便宜。

    (打桥牌和打麻将的区别)

    艾克斯罗德在《合作的进化》一书结尾提出几个结论。第一、友谊不是合作的必要条件,即使是敌人,只要满足了关系持续,互相回报的条件,也有可能合作。比如,第一次世界大战期间,德英两军在战壕战中遇上了三个月的雨季,双方在这三个月中达成了默契,互相不攻击对方的粮车给养,到大反攻时再你死我活地打。这个例子说明,友谊不是合作的前提。第二、预见性也不是合作的前提,艾氏举出生物界低等动物、植物之间合作的例子来说明这一点。但是,当有预见性的人类了解了合作的规律之后,合作进化的过程就会加快。这时,预见性是有用的,学习也是有用的。

    当游戏中考虑到随机干扰,即对策者由于误会而开始互相背叛的情形时,吴坚忠博士经研究发现,以修正的"一报还一报",即以一定的概率不报复对方的背叛,和 "悔过的一报还一报",即以一定的概率主动停止背叛。群体所有成员处理随机环境的能力越强,"悔过的一报还一报"效果越好,"宽大的一报还一报"效果越差。

     三、 艾克斯罗德的贡献与局限性

    艾克斯罗德通过数学化和计算机化的方法研究如何突破囚徒困境,达成合作,将这项研究带到了一个全新境界,他在数学上的证明无疑是十分雄辩和令人信服的,而且,他在计算机模拟中得出的一些结论是非常惊人的发现,比如,总分最高的人在每次博弈中都没有拿到最高分。(刘邦和项羽的战争)

    艾氏所发现的"一报还一报"策略,从社会学的角度可以看作是一种"互惠式利他",这种行为的动机是个人私利,但它的结果是双方获利,并通过互惠式利他有可能覆盖了范围最广的社会生活,人们通过送礼及回报,形成了一种社会生活的秩序,这种秩序即使在多年隔绝,语言不通的人群之间也是最易理解的东西。比如,哥伦布登上美洲大陆时,与印地安人最初的交往就开始于互赠礼物。有些看似纯粹的利他行为,比如无偿损赠,也通过某些间接方式,比如社会声誉的获得,得到了回报。研究这种行为,将对我们理解社会生活有很重要的意义。

    囚徒困境扩展为多人博弈时,就体现了一个更广泛的问题──"社会悖论",或"资源悖论"。人类共有的资源是有限的,当每个人都试图从有限的资源中多拿一点儿时,就产生了局部利益与整体利益的冲突。人口问题、资源危机、交通阻塞,都可以在社会悖论中得以解释,在这些问题中,关键是通过研究,制定游戏规则来控制每个人的行为。

    艾克斯罗德的一些结论在中国古典文化道德传统中可以很容易地找到对应,"投桃报李"、"人不犯我,我不犯人"都体现了"tit for tat"的思想。但这些东西并不是最优的,因为"一报还一报"在充满了随机性的现实社会生活里是有缺陷的。对此,孔子在几千年前就说出了"以德报德,以直报怨"这样精彩的修正策略,所谓"直",就是公正,以公正来回报对方的背叛,是一种修正了的"一报还一报",修正的是报复的程度,本来会让你损失5分,现在只让你损失3分,从而以一种公正审判来结束代代相续的报复,形成文明。

    但是,艾氏对博弈者的一些假设和结论使其研究不可避免地与现实脱节。首先,《合作的进化》一书暗含着一个重要的假定,即,个体之间的博弈是完全无差异的。现实的博弈中,对策者之间绝对的平等是不可能达到的。一方面,对策者在实际的实力上有差异,双方互相背叛时,可能不是各得1分,而是强者得5分,弱者得0 分,这样,弱者的报复就毫无意义。另一方面,即使对局双方确实旗鼓相当,但某一方可能怀有赌徒心理,认定自己更强大,采取背叛的策略能占便宜。艾氏的得分矩阵忽视了这种情形,而这种赌徒心理恰恰在社会上大量引发了零和博弈。因此,程序还可以在此基础上进一步改进。

    其次,艾氏认为合作不需预期和信任。这是他受到质疑颇多之处。对策者根据对方前面的战术来制定自己下面的战术,合作要求个体能够识别那些曾经相遇过的个体并且记得与其相互作用的历史,以便作出反应,这些都暗含着"预期"行为。在应付复杂的对策环境时,信任可能是对局双方达成合作的必不可少的环节。但是,预期与信任如何在计算机的程序中体现出来,仍是需要研究的。

    最后,重复博弈在现实中是很难完全实现的。一次性博弈的大量存在,引发了很多不合作的行为,而且,对策的一方在遭到对方背叛之后,往往没有机会也没有还手之力去进行报复。比如,资本积累阶段的违约行为,国家之间的核威慑。在这些情况下,社会要使交易能够进行,并且防止不合作行为,必须通过法制手段,以法律的惩罚代替个人之间的"一报还一报",规范社会行为。这是艾克斯罗德的研究对制度学派的一个重要启发。

  • KPI指标的制定

    2007-04-17 16:03:27

    KPI(Key Performance Indication)即关键业绩指标,是通过对组织内部某一流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析,衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标,是把企业的战略目标分解为可运作的远景目标的工具,是企业绩效管理系统的基础。KPI是现代企业中受到普遍重视的业绩考评方法。KPI可以使部门主管明确部门的主要责任,并以此为基础,明确部门人员的业绩衡量指标,使业绩考评建立在量化的基础之上。建立明确的切实可行的KPI指标体系是做好绩效管理的关键。
    KPI符合一个重要的管理原理——“二八原理”。在一个企业的价值创造过程中,存在着“20/80”的规律,即20%的骨干人员创造企业80%的价值;而且在每一位员工身上“二八原理”同样适用,即80%的工作任务是由20%的关键行为完成的。因此,必须抓住20%的关键行为,对之进行分析和衡量,这样就能抓住业绩评价的重心。

    KPI考核的一个重要的管理假设就是一句管理名言:你不能度量它,就不能管理它。所以,KPI一定要抓住那些能有效量化的指标或者将之有效量化。而且,在实践中,可以要什么,考什么,应抓住那些亟需改进的指标,提高绩效考核的灵活性。KPI一定要抓住关键而不能片面与空泛。当然,KPI的关键并不是越少越好,而是应抓住绩效特征的根本。
    确定关键绩效有一个重要的SMART原则。SMART是5个英文单词首字母的缩写:S
    代表具体(Specific),指绩效考核要切中特定的工作指标,不能笼统;M
     代表可度量(Measurable),指绩效指标是数量化或者行为化的,验证这些绩效指标的数据或者信息是可以获得的;A
    代表可实现(Attainable),指绩效指标在付出努力的情况下可以实现,避免设立过高或过低的目标;R
     代表实现性(Realistic), 指绩效指标是实实在在的,可以证明和观察;T 代表有时限(Time
    bound),注重完成绩效指标的特定限期。
    建立明确的切实可行的KPI体系是做好绩效管理的关键,也是做好绩效考核的关键。
    四、从集团战略层面思考关键业绩指标体系(KPI)的建立 一套好的考核体系,应满足三个根本目的:支持战略、激励被考核者、为管理提供信息。因此制定一个科学的考核制度对母公司公司来说是非常必要的。而且,一个公司的考核体系和收入分配体系的主要目的之一是配合公司的发展战略。换言之,如果一个考核体系和收入分配体系与战略脱节,就失去了目的。因此,为了准确地把握考核和收入分配问题,从战略层面进行思考,是非常必要的。
     (一)KPI指标考核制度体系的建立业绩监控、业绩导向是母公司KPI考核体系的重要目的,母公司的KPI体系考核将从以下三个方面着手:
     1、日常报表制度:日常报表制度与KPI季度考核联系最为紧密。目标管理、预定量化考核
    必须建立在拥有相关报表的数据资料基础上,因此需要对上述可量化指标进行表格化的日常管理,积累相关数据资料,为评价指标的量化和衡量做准备。所以,母公司总部将要求各子公司定期将有关管理表格向总部汇报;子公司总经理和副总经理也要求其主管部门将相关经理级KPI表格作定期汇报,并做相应的资料处理。
     2、母公司总部领导巡视制度:为了掌握一手信息,母公司总部董事长、总经理或其代表
    将定期、不定期对各子公司进行巡视,与有关子公司经营层沟通,重点了解各子公司负责人执行KPI有关体系的进展情况,并做出相应的评价结果。
     3、季度述职报告制度:结合KPI体系的执行情况,母公司将实行子公司、有关部门的定期述职报告制度。母公司每季度召开一次子公司负责人述职报告会,子公司经营层向母公司领导述职。各子公司每季度召开部门经理述职报告会,部门经理向子公司领导述职。
     鉴于不同职位、不同部门的工作要求有所不同,对子公司和子公司各部门负责人的KPI考核有不同的侧重点,需区别对待。总之,评价子公司经营层的绩效改进情况及绩效结果,KPI是基础性依据,它提供评价的方向、数据及事实依据。
     (二)KPI考核指标体系及值、权重和评分
     为配合集团公司发展战略,一般可以从5个方面思考子公司经营者的考核指标体系,即财务、客户、产品、技术和员工队伍。而这5个方面指标将归纳为财务指标、战略牵引指标和领导能力指标三个方面。对于不可计量指标,由母公司考核委员会根据被考核者的述职报告采取无记名方式投票给出考核结果等级。
     建立KPI指标的要点在于流程性、计划性和系统性,指标必须是可以测量的,要按照定性和定量相结合原则,使指标之间具有相对独立性和一定的层次性。根据母公司对下属各公司的战略定位以及下一年度为达成战略目标而制定的策略目标,可以将关键业绩指标分为财务、战略牵引、领导能力三类:财务指标是反映公司财务状况的综合指标,由反映财务安全、财务运营效率、财务收益三方面指标构成;此外,还包括财务修正指标;战略牵引指标是与公司战略定位相关的,反映公司未来一段时间内战略发展方向的指标,主要体现客户、产品、技术等三个方面;领导能力指标是对公司经营者领导能力的综合评价,主要体现为子公司经营层队伍指标和领导能力指标。
     关键业绩指标权重与指标值是在依据指标与公司发展战略之间的关系,并参照历年指标的达成情况及对指标值与其权重修正建议的基础上,由考核者(母公司考核与薪酬决策委员会)与被考核者的下属公司经营者通过双向承诺的方式确定。
    提炼关键业绩指标。
     关键业绩指标是指:在确定部门目标和分析岗位的基础上,对岗位工作职责、任务进行分析、归纳、提炼,能有效评价岗位关键业绩的一种结果。提炼关键业绩指标的方法主要有绩效指标图示法、问卷调查法、个案研究法、访谈法、经验总结法和多元分析法等。
     绩效指标图表法是将某类人员的绩效特征用图表描绘出来,然后加以分析研究,确定需考核的绩效指标。这种方法一般要将某类人员的绩效指标按考核程度分档,然后,据少而精的原则进行选取。管理者可以将员工分为3档,即非考核不可、非常需要考核、需要考核;也可分为5档——非考核不可、非常需要考核、需要考核、需要考核程度低、几乎不需要考核等。
     (1)总经理个人工作绩效评价指标体系
       总经理是公司经营管理的代表,全面负责公司的日常行政和业务活动,代表公司对外处理业务。本文拟从以下八个方面评价企业业绩,即:市场、开发创新、技术装备和物资设施、产品和劳务、财力资源、盈利能力、人力资源和组织管理。市场用市场占有率和开拓的市场面,如市场覆盖率、客户留住率评价;开发创新用新产品开发数量和投入资源来评价,指标可为:新产品开发成功率、科研开发费用率;技术装备和物资设施可用技术改造率、设备更新率、设备充足率、设备先进水平四个指标评价;产品和劳务可用销售额增长率、优质产品率、顾客满意度三个指标评价;财务资源用资金成本率、现金充足率、现金周转率评价;盈利能力用销售净利率、成本费用利润率、每股盈余评价;人力资源情况可用技术人员培训比率、员工比率、工伤事故率四个相指标评价;组织管理用组织结构的改造、管理方法的革新和组织规模的变化来评价。
       (2)主管市场营销的副总经理的个人工作绩效评价指标体系
       对主管市场营销的副总经理的个人工作绩效评价拟从以下五个方面进行:市场占有状态、拥有的客户、销售额及销售费用、劳动效益和售后服务。市场占有状态可用产品市场占有率、产品市场覆盖率两个指标评价;拥有客户情况用新客户增长率、客户留住率评价;销售额及销售费用可用销售额增长率、产品销售量计划完成率、销售费用占有率评价;劳动效益的评价指标选用全员销售率;售后服务的评价指标主要是时间、质量、成本。其中,时间即反应周期,是指从客户请求到最终解决问题的时间;质量主要用售后服务一次成功率来衡量;成本即用售后服务过程中的人力、物力的资本。
       (3)主管研究与开发的副总经理的个人工作绩效评价指标体系
       围绕研究与开发的产出成果,对副总经理的个人绩效评价主要是以下两方面:研究与开发的成本与效益、研究与开发产品的质量。研究与开发的成本与效益的评价指标包括:评价老产品的技术改造成果的技术进步贡献率,评价新产品投资效果的创新产品销售比例,评价科技开发费用利用效果的技术开发费用创收率,评价新产品开发成功数量的新产品开发成功率;研究与开发质量评价指标可以是售后返修率和销售退货率,这里仅考虑由于产品开发设计不合理而引起的返修率和退货率。此外,新产品的市场占有率也可作为该副总经理的一个绩效评价指标。
       如果公司正在进行新项目开发,对副总经理的绩效评价可通过对项目实现的可能性和预期效果评价进行,评价内容包括目标市场是否明确,产品是否具有竞争力,开发是否可能成功,生产和销售是否具有问题。
       (4)主管生产与运作副总经理的个人工作绩效评价指标体系
       对主管生产与运作的副总经理个人工作绩效评价分两部分进行,即生产作业准备评价和生产过程评价。生产作业准备的评价内容包括:设备的使用与维护,指标为设备故障率、维修费用效率、物资采购,评价指标为材料利用率、采购费用率、采购价格、采购速度和及时性;物资储备,评价指标为物资损耗率、储备资金周转天数、单位物资储备成本。对生产过程的评价包括四个方面:质量、成本、高贷、柔性。可用返修率、退货率、客户留住率评价产品质量;同时,用次品率、成品率、返工率、浪费情况评价企业生产过程中的质量控制。成本是产品价格的重要组成价格,对利润有很大影响,可用边际贡献、边际贡献率来评价。高贷强调速度和可靠性,用生产周期和顾客满意度评价。柔性强调对数量、对种类变化的反应能力。
       (5)主管人事人力资源的副总经理的个人工作绩效评价指标体系
       对主管人事人力资源的副总经理的个人工作绩效评价围绕六个方面进行,即从业人员的变动情况、工作状况、人员构成、教育训练、安全情况及激励。从业人员的变动情况的评价指标为:员工比率、离职率、员工固定率;工作状况的评价指标为:出勤率、迟到率、加班加点率;人员构成主要从员工素质,如大专以上职工比率方面评价;教育训练情况的评价指标为:人均受训率、教育训练时间率;安全情况的评价指标有:工伤事故率、劳动灾害补偿率;人员激励情况主要从定性角度来评价,包括激励政策、激励手段、业绩考核等。
       (6)主管财务的副总经理个人工作绩效评价指标体系
       对主管财务的副总经理的个人工作绩效评价围绕两方面进行:资金筹集和资金管理。资金的筹集评价可针对资金筹集的数量、成本、风险进行。筹资数量的评价指标可为现金充足率;资金成本可用资金成本率评价,筹资风险可用利息保障倍数、现金流动比率评价;资金的管理包括固定资产的管理和流动资产的管理,评价指标可分别选择固定资产充足率、固定资产先进程度、现金周转率、应收账款周转率和存货周转率。
  • 条码知识

    2007-04-14 14:38:14

      条码是什么?为什么要使用条码?

       条码是由一组按一定编码规则排列的条、空符号,用以表示一定的字符、数字及符号组成的信息。 条码系统是由条码符号设计、制作及扫描阅读组成的自动识别系统。 为什么要使用条码? 条码是迄今为止最经济、实用的一种自动识别技术。

        条码技术具有以下几个方面的优点:

         1.可靠准确。有资料可查键盘输入平均每300个字符一个错误,而条码输入平均每15000个字符一个错误。如果 加上校验为位出错率是千万分之一。

         2.数据输入速度快。键盘输入,一个每分钟打90个字的打字员1.6秒可输入12个字符或字符串,而使用条码,做同样的工作只需0.3秒,速度提高了5倍。

         3.经济便宜。与其它自动化识别技术相比较,推广应用条码技术,所需费用较长低。

         4.灵活、实用。条码符号作为一种识别手段可以单独使用,也可以和有关设备组成识别系统实现自动化识别,还 可和其他控制设备联系起来实现整个系统的自动化管理。同时,在没有自动识别设备时,也可实现手工键盘输入。

         5.自由度大。识别装置与条码标签相对位置的自由度要比OCR大得多。条码通常只在一维方向上表达信息,而同一 条码上所表示的信息完全相同并且连续,这样即使是标签有部分缺欠,仍可以从正常部分输入正确的信息。

         6.设备简单。条码符号识别设备的结构简单,操作容易,无需专门训练。

         7.易于制作。可印刷,称作为“可印刷的计算机语言”。条码标签易于制作,对印刷技术设备和材料无特殊要求。

  • 条码知识

    2007-04-14 14:35:52

    条码的种类都有哪些?  
      一维条码:  
      EAN 8 (2 or 5 digit supplement)
      EAN 13(2 or 5 digit supplement)
      Codabar (Monarch, NW-7, USD-4, 2 of 7 code)
      Code 39 Standard
      Code 39 Extended
      Code 93 Standard
      Code 93 Extended
      Code 128
      AbcCodabar
      2/5 Datalogic,Code25, 2 of 5
      Code 11 (USD-8)
      Code25, 2 of 5, ITF
      Code25, 2/5 Matrix
      Code25, 2/5 Industrial
      Code25, 2/5 IATA
      Code25, 2/5 INVERT
      ITF6, ITF14 (SSC14), ITF16
      ISBN (International Standard Book Number)
      ISSN (International Standard Serial Number)
      ISMN (International Standard Music Number)
      UPC-A (with or without supplements)
      UPC-E0 (with or without supplements)
      UPC-E1 (with or without supplements)
      UPC-Shipping
      PostNet (ZIP, ZIP+4, DPBC)
      OPC (Optical Industry Association)
      UCC/EAN 128
    说明:
    EAN条码
    EAN条码是国际物品编码协会制定的一种条码,已用有于全球90多个国家和地区,EAN条码符号有标准版和缩短版两种,标准版是由13位数字构成,缩短版是由8位数字构成,我国于1991年加入EAN组织。
    UPC条码
    和EAN条码一样,UPC条码也是一种用于商品的条码,UPC条码是由美国统一代码委员会制定的一种条码,主要用于美国和拿大地区。我国有些出口到北美地区的商品为适应北美地区的需要,也申请了UPC条码。UPC条码有标准版和缩短版两种,标准版由12位数字构成,缩短版的由8位数字构成。UPC条码和。
    三九条码:
        三九条码是一种条、空均表示信息的非连续型打码,它可表示数字0-9、字母A-Z和八个控制字符(-,空格,/,$,+,%,·,*)等44个字符,主要用于工业、图书以及票据的自动化管理上。符号结构如图三:
    库德巴(Codebar)码:
        库德巴(Codebar)条码是一种条、空均表示信息的非连续、可变长度、双向自检的条码,可表示数字0-9、字母A-D及特殊字符(+,—,$,:,/,·)。主要用于医疗卫生、图书情报、物资等领域的自动认别。
    二五条码:
        二五条码是一种只有条表示信息的非连续型条码,每个字符由五个条组成,其中两个宽条,萨那个窄条。用来表示数字0-9。符号结构如图五:
    交叉二五条码:
        交叉二五条码的编码优良同二五条码、只是将条码与之间的间隔作为信息的一部分进行编制一种连续码。

    二维条码:
        一维条码所携带的信息量有限,如商品上的条码仅能容纳13位(EAN-13码)阿拉伯数字,更多的信息只能依赖商品数据库的支持,离开了预先建立的数据库,这种条码就没有意义了,因此在一定程度上也限制了条码的应用范围。基于这个原因,啊90年代发明了二维条码。二维条码除了具有一维条码的优点外,同时还有信息量大、可靠性高,保密、防伪性强等优点。从诞生之日起,即受到国际社会的广泛关注。
        目前二维条码主要有PDF417码、Code49码、Code 16k码、Data MatxiCode码等,主要分为堆积或层排式和棋盘或矩阵式两大类。

        PDF417条码:
        PDF417条码是由美国SYMBOL公司研制的,是目前应用最为广泛的一种二维条码。

        Data Matrix码:
        Data Matrix主要用于电子行业小零件的标识,如Intel的奔腾处理器的背面就印制了这种码。

        Maxi Code码
        Maxi Code是由美国联合包裹服务(UPS)公司研制的,用于包裹的分拣和跟踪等领域。
  • 采购合同要素:

    2007-04-11 10:45:15

    采购合同要素:

    一、采购标的物的价格 、规格型号、材质、数量

    二、运输方式:由供方负责运输、由需方自提、由供方待运到需方

    三、运费承担方:运输费用由需方负担、由供方负担

    四、验收标准:行业标准和国家标准和双方协商而定的图纸等标准

    五、合理损耗部分承担方

    六、到货地点

    七:违约责任(规顶退货的费用的承担方)

    八:其他规定(可以规定 相关的票据、入库问题和一些安装等问题的规定)

    九:货款的结算方式和结算时间:月结30/60天、现金支付、承兑汇票(银行和商业)、款到发货和货到付款(一般看情况而定)

  • 推荐

    2007-03-22 19:43:11

    推荐一个不错的网站:质量监督咨询网 www.12365hb.com
  • 夫妻是搭伙过日子的死党

    2007-03-22 19:16:21

    婚姻是什么?有人说是家庭的基本组成方式,有人说是合法的性生活载体,有人说是人们生存生活的根据地,还有人说是延续子嗣并扶养他们的中心,还有人说是人们情感的归属地和情感生活的小窝……我认为这只是从不同侧面描述婚姻,强调婚姻的特性和功能的不同方面,但没有把握婚姻的内核和实质。

    婚姻的本质和内核由四个因素决定:一是性,或者叫性生活、性纽带,学名叫姻亲;二是亲情,由姻亲衍生出的后代,即儿女与父母之间的血缘关系,学名叫血亲;三是情感,神圣的称呼叫爱情,中国传统讲缘份;四是契约性,一份法律效力的责任合同。性是婚姻的基座,情感是婚姻的主轴,血缘儿女是婚姻的强力纽带,责任合同是婚姻的道德围栏和法律契约。婚姻中最积极的因素是情感,也是贯穿婚姻结构和延续的主核。性没有婚姻也能存在,如嫖娼、情人、二奶等婚外性活动,但情感使性活动神圣而充满意义,并呈稳定状态。情感因素稳定的婚姻即使性生活不很协调,也可以维持。情感的存在使家庭稳定,并使夫妻双方自愿履行自己的责任,如男人拼命在外挣钱养家,为了老婆孩子心甘情愿。女人生儿育女,料理家务,不觉得苦,而且认为是幸福。如果没有了情感因素,相互全是冤,全是苦,全认为是受罪,甚至在尽性生活责任时都觉得委屈,120个不乐意,这婚姻就不牢固。

    所以,当今婚姻不稳定,解体现象日益增多,实际是夫妻情感方面出的问题。一是冷漠是杀手。我们的社会,自从进入市场竞争后,已经不是一个温情的社会,厚道的世界,冷酷和克薄反映在方方面面,也投射到家庭和夫妻当中。二是相互瞧不起。女人认为男人没本事,男人认为女人俗不可耐,到外边嫖娼就是认为自己老婆不如娼。三是相互不交心,不知心,以保护隐私为名,谁也不跟谁交流,没有起码的理解。婚姻中情感因素淡薄了,主轴扭曲了,变短了,这婚姻就成沙堡了,肯定会散。

    我认为,夫妻是搭伙过日子的死党,从搭伙那天,两人必须一条心,外部压力越大越要一条心。夫妻两人去看家具,拉回家发现与样品不一样,让商家欺负了,我就看见夫妻两人互相推卸责任,互相埋怨,互相说对方傻、笨,最后导致离婚的现象,商家本来挺紧张,一看夫妻有矛盾也就不管换。还有,夫妻一方下岗,另一方歧视、压迫导致离婚的。但也有夫妻结为死党,与外界周旋、斗争越来越铁的。丈夫下岗了,可能因为性格懦弱不好意思闹,媳妇说,我是俗老娘们,我找,结果上下连哭带诉,弄的上上下下没法办公,不得不安排工作,而且以后就不敢当软柿子捏——家媳妇厉害!同样,媳妇在外让人性骚扰了,传的挺难听,媳妇回来哭。放一般混蛋打媳妇,等于媳妇让外人欺负了,回家让老公在整,甭活了!有的爷们明白:这是上边老板和头头混蛋,不是自家女人的事,就去单位薅老板或领导脖领子,一般干了亏心事都松,于是赶快讨饶,之后公开道歉,还要用钱摆平,今后绝对不敢招惹了,有这个例子,谁也不敢找便宜,因为两口子铁,不是善荐。这媳妇看老公这么明白,出面挡事,能离嘛!全力侍候自己老公,更铁了!

    有的男人在外失身了,不管是应酬时入了套,逢场作戏成真,还是确有花心,女人最好选择还是要与男人一条心。有的甚至把另外女人的孩子收养为自己的,并给女子出路补偿,其实这不是女人懦弱、贱,是夫妻双方继续在结成死党,守卫家庭。这事过去,这男人还会有二次嘛?

    婚姻以情感为主轴运作才能成功,这根主轴必须强大有力,性上出点问题可以包容,家庭生计出问题了,过日子出现挫折,可以共度难关,加上子女这层血缘纽带的捆绑,这婚姻就是铁打的,两人就能搀扶到老,儿孙满堂。

    老公老婆们,做婚姻的死党,外部压力越大,离间的因素越强,社会的不公和冷漠越无情,越要铁,一致对外,捍卫婚姻,就是捍卫我们最后的温存和生活,就保卫我们的亲情和血亲骨肉,就是保卫我们的生活的完整和幸福。

  • 仪器仪表常用术语性能特性 performance characteristic

    2007-03-21 20:46:42

    仪器仪表常用术语性能特性 performance characteristic
      确定仪器仪表功能和能力的有关参数及其定量的表述。
      
      参比性能特性 reference performance characteristic
      在参比工作条件下达到的性能特性。
      
      范围 range
      由上、下限所限定的一个量的区间。
      注:"范围"通常加修饰语。例如:测量范围,标度范围。它可适用于被测量或工作条件等。
      
      测量范围 measuring range
      按规定准(精)确度进行测量的被测量的范围。
      
      测量范围下限值 measuring range lower limit
      按规定准(精)确度进行测量的被测量的最小值。
      
      测量范围上限值 measuring range higher limit
      按规定准(精)确度进行测量的被测量的最大值。
      
      量程 span
      范围上限值与下限值的代数差。例如:范围为-20℃至100℃时,量程为120℃。
      
      标度 scale
      构成指示装置一部分的一组有序的标度标记以及所有有关的数字。
      
      标度范围 scale range
      由标度始点值和终点值所限度的范围。
      
      标度标记 scale mark
      指示装置上对应于一个或多个确定的被测量值的标度线或其它标记。
      注:对于数字示值,数字本身等效于标度标记。
      
      零[标度]标记 zero scale mark
      同义词:零标度线。
      标度盘(板)上标有"零"数字的标度标记或标度线。
      
      标度分格 scale division
      任何两个相邻标度标记之间的标度部分。
      
      标度分格值 value of scale division
      又称格值。
      标度中对应两相邻标度标记的被测量值之差。
      
      标度分格间距 scale spacing length of a scale division
      沿着表示标度长度的同一线段上所测得的任何两个相邻标度标记中心线之间的距离。
      
      标度长度 scale length
      在给定的标度上,通过所有最短标记中点的线段在始末标度标记之间的长度。
      注:此线段可以是实在的或假想的曲线或直线。
      
      标度始点值 minimum scale value
      标度始点标记所对应的被测量值。
      
      标度终点值 maximum scale value
      标度终点标记所对应的被测量值。
      
      标度数字 scale numbering
      标在标度上的整组数字,它对应于标度标记所确定的被测量值,或只表示标度标记的数字顺序。
      
      线性标度 linear scale
      标度中各分格间距与对应的分格值呈常数比例关系的标度。
      注:标度分格间距为常数的线性标度称为规则标度。
      
      非线性标度 nonlinear scale
      标度中各标度分格间距与对应的分格值呈非常数比例关系的标度。
      注:某些非线性标度有专门的名称,例如对数标度、平方律标度。
      
      抑零标度 suppressed-zero scale
      标度范围内不包含与被测量零值相对应的标度值的标度。例如:医用温度计的标度。
      
      扩展标度 expanded scale
      标度范围内,不成比例的扩展部分占了大部分标度长度的标度。
    全部脚印 不留脚印 留下脚印:
  • 质量与生产vs蚂蚁与大象:

    2007-03-21 20:44:22

     

    表象1:一只蚂蚁看见一头大象走过来,急忙钻进土里,并伸出后腿。同伴问干什么,那只蚂蚁说:我绊死它!

          ——质量若跟生产找麻烦,有点自不量力!

    表象2:一只蚂蚁跟大象结婚了。可是不久,大象死了。蚂蚁顿时大哭并说后悔与大象结婚。同伴问为什么,那只蚂蚁说:我下半辈子光埋它了!

          ——质量若与生产过分亲密,出了问题便永远担着!

    表象3:蚂蚁看大象在游泳,说,你上来。大象爬上来。蚂蚁看了看,说,下去吧。大象怒:你干什么?蚂蚁说:没啥。我的泳裤丢了,看看是不是你穿了。

          ——质量若能有这样的能力,也算可以了!但要适度!

     

  • 生产管理制度

    2007-03-21 20:35:23

    生产管理制度第一章

    总则第一条:为了合理利用公司人力、物力、财力资源,进一步规范公司管理,使公司生产向持续改进方向发展,不断提高企业竞争力,参考国家相关法律,根据公司实际情况特制定本制度。

    第二条、 生产管理是公司经营管理的重点,是企业经营目标实现的重要途径。生产管理包括物流管理、生产过程管理、质量管理、生产安全管理、以及生产资源管理等。

    第三条、 本制度是公司生产管理的依据,是生产管理的最高准则。

    第四条、 本制度适用于公司全体生产人员、生产管理员和与生产相关的其他人员。

    第五条、 本制度解释权归生产部,由总经理负责本制度实施监督。

    第六条、 本制度经总经理签署后,由生产部公布施行,自公布之日生效。本制度效力大于公司同类制度。

    第七条、 当本制度修订版公布时,本制度自动失效。

    第二章 物流管理   

    第八条、物流控制是生产管理的先决条件,是生产管理的重点,合理的物流控制是产生高效率、高利用率的生产前提,物流控制的是否合理直接关系到生产是否顺畅、物料浪费严重与否、生产成本的高低。   

    第九条、物流中心是物流控制的核心部门,根据本公司实际情况在生产部下设物流中心,物流中心在生产部的领导下运作,生产部对物流中心的工作负责。

    第十条、1、物流中心下设成品仓库、材料仓库、工具仓库、辅助品仓库以及物流车队。  

          

                    2、成品仓库是公司产成品的储存机构,负责公司产成品的收发、储存。

          

                    3、材料仓库是公司原材料的储存机构,负责公司原材料的收发、储存。

                    4、工具仓库是公司工具、夹具、模具的储存和仓库工具、夹具、模具的维护保养机构负责公司工具、夹具、模具的收发、储存、保养。

          

                    5、辅助品仓库是公司劳保用品、文具用品的储存机构,负责公司劳保用品、文具用品的收发、储存。

                    6、物流车队是公司的运输机构,负责公司所有运输事务(含采购运输、外协加工运输、短途送货以及其他运输事务)。

    第十一条、外协工厂有物品入库需在警卫室《外来车辆登记表》相关栏目填写清楚并向警卫员说明情况。第十二条、警卫室在外协工厂填写好《外来车辆登记表》后,电话通知物流中心,并向外协工厂人员说明进厂注意事项,清楚后发放《临时通行证》。

    第十二条、物流中心在接到警卫室通知有物品入库后,应立即通知品质部进料检验科检验(以下简称检验科)。

    第十三条、检验科接到物流中心通知后,应立即组织人员对入库物料进行检验。

    第十四条、检验合格的物品,由检验科出具《物资检验报告》和《物资入库单》在物料外包装上贴上《物料进厂合格证》,将《物资检验报告》第二联(即仓库联)和《物资入库单》第二联、第三联(即仓库联、外协联)交给外协人员或公司采购员,并向外协人员或公司采购员说明物资应该入库的仓库,然后电话通知物流中心物料入库。

    第十五条、检验不合格的物料即超出允收标准的物料,由检验科出具《物资检验报告》和《不合格品退货通知单》在物料外包装上贴上《拒收物料标签》,将《物资检验报告》和《不合格品退货通知单》第三联(即外协联)交给外协人员或公司采购员,需要传真的传真回外协工厂,并通知外协人员或公司采购员将不合格物料运回原单位。


    第十六条、物流中心接到检验科的入库通知后,立即通知相关仓库安排物资进库,如果是生产急需物资要同时通知生产部。

    第十七条、相关仓库接到外协工厂或公司采购员入库物资后,凭检验科出具的《物资检验报告》和《物资入库单》办理入库手续,凭《物资检验报告》和《物资入库单》做好《物资入库帐》并指导外协人员或公司采购员将入库物资放到仓库相应的位置,并摆放整齐。

    第十八条、仓库员在新进物资入库后要及时做好标示,同时做好物资的维护保养工作。仓库的物资要和帐目相符,生产部不定期对物资盘点抽查。抽查结果作为仓库员的考核依据。

    第十九条、车间或其他人员领取物资必须出具《领料单》,《领料单》各栏要填写清楚,领取生产材料车间开单后不需部门经理审核,领取工具、夹具、模具、机器以及劳保用品、办公用品等均需由部门经理审核签署意见后方可领取。

    第二十条、仓库员在接到车间或其他人员开具的《领料单》核实无误后,应立即查找库存,库存充足的立即发放给领料单位并做好《物资出库帐》。库存不足的将仓库现有物资全额发放给领料单位,通知领料单位重开《领料单》并立即出具《采购任务单》通知采购部门采购物资,《领料单》领料数量栏按实际发放数量填写,仓库员负责督促采购部门物资采购情况,物资采购到位后立即通知领料单位前来领取。

    第二十一条、车间或其他人员将物料领回本单位后,应立即做好物料标示,放置在指定区域并摆放整齐,无标示的物料不得使用。

    第二十二条、产品在生产过程中,一定要写好《工序交接单》,无《工序交接单》的产品或半成品下工序不得接收生产。

    第二十三条、成品经检验合格,包装人员方可按照指定的包装规格包装产品,包装人员执成品检验员出具的《成品入库单》将成品送到成品仓库入库。

    第二十四条、成品仓库仓库员在入库人员出具成品检验员开具的《成品入库单》和《成品检验报告》后方可接收产品入库,同时做好《产品入库帐》。有特殊情况需要紧急放行的产品,在总经理许可放行并出具《产品紧急放行通知书》后,成品仓库仓库员方可接收无成品检验员出具《成品入库单》的产品。

    第二十五条、产品入库后成品仓库要及时安排产品出货,产品出货要开具《产品出库单》,并做好《产品出库帐》。将《产品出货单》客户联交物流车队,由物流车队将客户联送交客户验收产品,将《产品出货单》生产部联交生产部。

    第二十六条、成品仓库根据具体情况合理安排产品发货,短途运输的可以安排物流车队送货,需要长途运输的安排托运部托运,将产品运至客户规定交货地点交货。

    第二十七条、物流车队在接到成品仓库送货通知后,要及时安排车辆送货,将产品送到客户指定交货地点后将《产品出库单》交客户验货人员,等客户验货人员验定无误后请收货人员出具《产品验收入库单》,客户出具的《产品验收入库单》要及时送交公司财务部。
    第三章 生产过程管理

    第二十八条、生产过程管理是生产控制的重点,是保证生产受控的重要手段,是降低资源损耗的必要措施。生产过程管理是利用科学的管理手法进行生产管理,合理利用生产资源,合理调配生产人员,保证及时出货的先进管理办法。

    第二十九条、生产过程管理是公司各级管理员、一线作业人员都必须遵守的管理制度,公司各级管理员、操作员都必须严格按照生产过程管理工作,时刻树立效率意识、质量意识、安全意识。

    第三十条、生产过程管理要求公司各级管理员时刻树立持续改进意识、要求公司所有作业人员树立节能高效意识,公司管理员要做到“以思促管”,防止“管而不化”。

    第三十一条、生产管理人员在接到客户订单后要仔细分析订单要求,看清客户的每一点要求防止盲目生产。

    第三十二条、生产管理员明确客户要求后,应立即通知物流中心准备生产资源(包括材料、工具、夹具、模具等),待所有生产资源备齐后方可编排生产计划,生产计划共三份物流中心一份、生产科室一份、生产部一份。有特殊情况需要紧急出货的也可以先编排可以生产的工序先生产,待物料备齐后再组织统一生产。

    第三十三条、物料备齐后物流中心要及时通知相应生产部门前来领料。生产部门接到物流中心通知后应,根据客户交期的急缓程度安排领料,暂时不急的产品先不领料,保证生产车间物流流畅,避免生产资源积压在车间影响车间生产,交期急迫的要马上组织相关人员前往物流中心领料,并立即投入生产。

    第三十四条、生产计划编排好后立即组织车间相关人员按照计划生产,生产进度生产管理员必须随时予以关注,保证生产在受控状态下进行。生产计划员要及时填写《生产进度表》便于生产管理员跟踪生产进度,《生产进度表》每二十四小时由生产计划员送交生产部和物流中心。

    第三十五条、车间管理员每天必须如实编写《生产工序日报表》,每二十四小时送交生产部,便于部门经理研究车间生产状况。

    第三十六条、产品经检验合格后要及时送入仓库,以便物流中心及时组织发货。

    第三十七条、生产车间管理员要及时关注车间物流状况(物料标示状况、物料供应状况、通道是否顺畅)、机器运转状况(机器或模具、夹具运转效率)、员工工作状况(员工精神状态、工作熟练程度),随时指导员工解决生产过程中出现的问题,对于本人不能解决的问题要及时向部门经理反映。

    第三十八条、生产过程中出现任何问题可能影响交期的都要及时向生产部经理反映,并采取紧急措施予以处理。

    第三十九条、生产车间管理员应经常组织员工进行技能训练,保证员工随时高效作业;经常和员工交流思想,掌握员工思想动态;经常组织员工学习相关管理制度,促进公司团队建设。

    第四十条、公司所有生产员工必须无条件服从车间管理员生产安排,有争议的必须按照“先执行后申议”的原则。

    第四十一条、鼓励公司所有员工做生产工艺改进,如果发明的新生产工艺确实对节能降耗有较大改善或能大幅提高生产效率的,公司将按照公司《奖励处罚细则》给予奖励。



    第四章 品质管理

    第四十二条、品质管理是公司所有管理活动的重点,是企业发展的根本,品质就是企业的生命力,品质管理需要公司全体员工参与、全过程控制、全面实施。

    第四十三条、公司品质管理制度是公司全体员工都必须遵守的基本制度,生产品质管理适用于公司全体生产员工以及与生产相关的其他员工。

    第四十四条、生产品质管理的关键在于做好质量变异预防,防止偶发性质量变异,逐步改善常发性质量变异。生产管理员必须保证每周至少开展质量意识教育一次,每月质量意识教育不少于五次。

    第四十五条、生产管理员对生产过程质量负全部责任。

      1、 产品生产以前生产管理员必须对物料进行抽查杜绝材料不合格,生产过程中发现原材料不合格的要及时通知品质部,根据品质部意见决定该材料是否使用、如何使用,不合格的物料及时退回物流中心。

      2、 产品生产过程中生产管理员要加强品质巡查,排除员工操作方法不当、机器设备运转不良(如机器功能调试不当)、物流紊乱等因素影响品质变异。

      3、 生产过程中如果产生品质变异,生产管理员要及时通知品质部相关人员,如果可能影响到产品交期的,要及时通知生产部经理。

    第四十六条、生产员工要做好“品质三员”,即本工序的生产员、上工序的检验员、下工序的服务员,时时刻刻注意,兢兢业业工作,对任何一点小事都不马虎,搞好本工序的生产,监督上工序的生产,服务下工序的生产,保证从自己手中流出的产品无品质缺陷。

    第四十七条、生产作业人员必须严格按照作业要求进行作业,严格遵守相关机器、模具、夹具的操作规程。

    第四十八条、生产车间必须严格按照合同质量要求生产,品质部有其他质量要求的,生产车间生产也必须符合合同要求和品质部要求。生产过程中品质部发现有任何品质异常必须停产的,生产车间必须马上停产,待品质部通知可以恢复生产后方可生产。

    第四十九条、生产车间产成品入库必须凭品质部成品检验科出具的《产品入库单》和《成品检验报告》方可办理,无《产品入库单》和《成品检验报告》的产品坚决不能入库。

  • 5S 现场管理提高效能

    2007-03-04 12:05:54

       当前许多企业正在推行ISO9001质量管理体系,在这个过程中如何进行有效的管理,却是企业管理者最头痛的问题,要解决这个问题,需首先导人“5S”。何谓“5S”:
       1.整理(seiri) bbs.6sq.netUc6z(Mr(c;H
      2.整顿(seiton) *~xwi*[l9d._:J
      3.清扫(seiso) Y
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      4.清洁(seikesn)
       5.素养(sitswke)。 /Z.C/Z7c
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      “5S”一旦导人后,对整个企业来说管理又上了一个新台阶,所以一定要坚持,切勿中途停止。
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      “5S”效能 F3q$Axp&L+|Za
      开展“5S”活动能创造良好的工作环境,提高员工的工作效率。试想,如果员工每天工作在满地脏污、到处灰尘、空气刺激、灯光昏暗、过道拥挤的环境中,怎能调动他们的积极性呢?而整齐、清洁有序的环境,能促使企业及员工提高对质量的认识,获得顾客的信赖和社会的赞誉以及提高员工的工作热情、提高企业形象、增强企业竞争力。 $F.Y9r