ipc-7351b cn

时间: 2023-05-10 20:50:20 浏览: 243
IPC-7351B CN是指IPC-7351B标准的中文版。IPC-7351B是一个电子元件贴装尺寸和质量标准,它规定了电子元件的尺寸、引脚距离、引脚长度、焊盘形状及铜箔包覆等方面的要求。IPC-7351B标准是世界上最广泛使用的电子元器件贴装标准之一,被全球电子制造业普遍使用。 IPC-7351B CN适用于中国的电子制造业,它是针对中国电子制造业的具体需求而制定的。IPC-7351B CN包含的内容与IPC-7351B标准基本相同,但在一些细节上进行了调整和修订,以适应中国市场的实际需求。例如,IPC-7351B CN增加了一些中国特有的电子元件类型,在尺寸和焊盘形状方面进行了一些调整,以确保其适用于中国电子制造业的需求。 IPC-7351B CN的发布为中国电子制造业提供了更为标准化的贴装流程。标准化的贴装流程可以提高电子产品的质量,降低生产成本,加快生产效率,提高生产线的产量和质量。因此,IPC-7351B CN具有重要的意义,它将为中国的电子制造业带来更高的效益和更可靠的产品质量。 在实践中,IPC-7351B CN还需要与其他标准结合使用,例如ISO 9001质量管理体系标准、IPC-A-610E标准,以确保电子产品的整体质量。此外,电子制造企业还需要加强内部管理,完善生产过程控制,提高员工素质和技能水平,以实现产品质量的全面提升。
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ipc7351b中文版下载

IPC-7351是一个针对电子元件焊盘图形设计的标准,其主要目的是提供不同类型元件的焊盘图形几何形状的推荐。IPC-7351的设计考虑了元件密度、高冲击环境和对返修的需求等变量,为每个元件提供了三个焊盘图形几何形状的概念供用户选择。IPC-7351依赖久经考验的数学算法,并综合考虑制造、组装和元件容差,从而精确计算焊盘图形。对于每个元件系列,IPC-7351还提供了清晰的焊点技术目标描述,并为用户提供了智能命名规则,以便于查询焊盘图形。 关于IPC-7351中文版的下载,您可以尝试访问一些电子行业相关的网站或论坛,例如PCB联盟网,以获取IPC-7351的中文版下载资料。

nsenter --mount=/rootfs/proc/1/ns/mnt --ipc=/rootfs/proc/1/ns/ipc --net=/rootfs/proc/1/ns/net --uts=/rootfs/proc/1/ns/uts /sbin/pvs --noheadings --readonly --units=b --nosuffix --separator=";" -o pv_name,vg_name,pv_count,lv_count,vg_attr,vg_extent_count,vg_free_count,vg_extent_size的作用

这个命令的作用是进入一个指定进程的 namespace 空间,然后执行 `/sbin/pvs` 命令并输出指定的列信息,用于查看系统的物理卷(Physical Volume)信息,例如物理卷名称、卷组名称、卷数、逻辑卷数、卷组属性等等。其中,`--mount=/rootfs/proc/1/ns/mnt`、`--ipc=/rootfs/proc/1/ns/ipc`、`--net=/rootfs/proc/1/ns/net`、`--uts=/rootfs/proc/1/ns/uts` 参数指定了要进入的进程的 namespace 空间,`--noheadings` 参数表示不输出表头信息,`--readonly` 表示以只读模式打开设备,`--units=b` 表示使用字节作为单位,`--nosuffix` 表示不输出单位后缀,`--separator=";"` 表示使用分号作为列分隔符,`-o` 参数后面则指定了要输出的列信息。

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#include<stdio.h> #include<stdlib.h> #include<sys/ipc.h> #include<sys/shm.h> #include<sys/sem.h> #include<string.h> typedef struct _test{ int a_val; int b_val; int a_flag; int b_flag; int game_no; int stage; }test; int pk[3][3] = {0,-1,1,1,0,-1,-1,1,0}; void sem_p(); void sem_v(); void set_sem(); void del_sem(); int sem_id; union semun{ int val; struct semid_ds *buf; unsigned short *arry; }; int main(){ int shmid; test* shm; shmid = shmget((key_t)1236,sizeof(test),0666|IPC_CREAT); if(shmid == -1){ printf("shmget failed\n"); exit(EXIT_FAILURE); } printf("%d",shmid); shm = shmat(shmid,0,0); if (shm == (void*)-1){ printf("shmat failed\n"); exit(EXIT_FAILURE); } printf("\nMemory attached at %X\n",(int)shm); sem_id = semget((key_t)3000,1,0666|IPC_CREAT); set_sem(); int no=0,debug=0,a,b; shm->a_flag=0; shm->a_val = -2; shm->b_flag=0; shm->b_val = -2; shm->game_no=1; shm->stage=0; while(1){ sem_p(); //printf("a:%d b:%d\n",shm->a_val,shm->b_val); sleep(1); if(shm->game_no==-1){ sem_v(); break; } if (shm->stage==0){ if(no!=shm->game_no){ no = shm->game_no; printf("-------------------\n"); printf("game_no:%d\n",no); } if(shm->a_flag==1 && shm->b_flag==1) shm->stage=1; } else if(shm->stage==1){ printf("a:%d\n",shm->a_val); printf("b:%d\n",shm->b_val); a = pk[shm->a_val][shm->b_val]; b = pk[shm->b_val][shm->a_val]; shm->a_val=a; shm->b_val=b; shm->a_flag=0; shm->b_flag=0; shm->stage=2; } else if(shm->stage==2){ if(shm->a_flag==1 && shm->b_flag==1){ shm->stage=0; shm->game_no++; shm->a_flag=0; shm->b_flag=0; printf("-------------------\n"); if(shm->game_no > 100) shm->game_no=-1; } } sem_v(); } shmdt(shm); int ret=0; ret = shmctl(shmid,IPC_RMID,NULL); if(ret<0){ printf("shmctl error!\n"); } del_sem(); printf("finish"); } void set_sem(){ union semun sem_union; sem_union.val=1; semctl(sem_id,0,SETVAL,sem_union); } void del_sem(){ union semun sem_union; semctl(sem_id,0,IPC_RMID,sem_union); } void sem_p(){ struct sembuf sem_b; sem_b.sem_num = 0; sem_b.sem_op = -1; sem_b.sem_flg = SEM_UNDO; semop(sem_id,&sem_b,1); } void sem_v(){ struct sembuf sem_b; sem_b.sem_num = 0; sem_b.sem_op = 1; sem_b.sem_flg = SEM_UNDO; semop(sem_id,&sem_b,1); }

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