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<title><![CDATA[servicing'职业博客]]> </title>
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<![CDATA[专业维修进口工业及医疗设备电路板 不分行业 不分设备种类 无图纸芯片级维修]]>
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<link>http://servicing.blog.bokee.net/</link>
<language>zh-cn</language>
<creator>servicing</creator>
<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 13:45:29 GMT+08:00 </pubDate>
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<title>秋夜</title>
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<![CDATA[<p>遥望秋的夜，让心在秋夜里荡漾，点点泛起涟漪。　　推开窗，迎面一缕风，如水清晰，缠绕耳际。轻轻的，轻轻的，空中流淌着柔和的味道，随着皎洁的月光，融化成为淡淡的，淡淡的往昔，盘旋在风轻云淡的季节，幽静的夜里。<br />　　渐渐的、慢慢的，夜晚开始更加幽静，似乎也有了潮湿的雨珠，悄悄的覆盖夜的身心。天空月，折射出淡淡的月华，并在深蓝色的天宇里随风摇晃，浓浓的思绪飞溅，多少惆怅往事上心头，惊扰沉寂，泛着层层的波纹。听风搅拌落花，飘逸的情感，跌落不住心头的轻愁，几番折腾仍就在，声声寂寞染哀怨。</p>]]>
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<subject>杂七杂八</subject>
<author>servicing</author>
<category>杂七杂八</category>
<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 22:16:37 GMT+08:00 </pubDate>
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<title>范跑跑，为沉默的大多数发言 （转帖）</title>
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<![CDATA[<div><font face="黑体" color="#246c3e" size="5">范跑跑，为沉默的大多数发言</font> （转帖）</div>
<div class="articleTag"></div>
<div class="articleContent">
<p>范跑跑，为沉默的大多数发言 <br />周五去凤凰卫视一虎一席谈做嘉宾发言。讨论的议题是&ldquo;范跑跑事件&rdquo;。从四川回来我一般是不大看地震新闻的，从编导那里了解到，范跑跑大名范美忠，是都江堰一家私立中学的老师。地震时，他第一个冲出教室。地震十天后，他写了一个自白，不为自己的行为后悔以及内疚。他觉得人都是平等的，他没有理由为了别人而牺牲自己生命。除了自己的女儿，其他人甚至连老母亲，他都不会肯定自己有当然的责任去救。 <br />大概的意思就是如此，我没有引用他的原文，他似乎是从哲学方面思考的。从第一感觉上，我觉得不是很舒服，因为他的矫情。但同时我也因为他的出现，而感到欣慰。不管他的动机是什么，他为沉默的大多数发了言。 <br />自从灾难以来，中国人都进入了一场大悲剧合唱中，范跑跑无疑是这场大合唱中最跑调、最扫兴、最让人反感的人。 <br />很多人都以为这场灾难会净化这个社会的心灵，在节目当场会有很多人歌颂党和政府，我看到了人民群众朴实的一面。但这场伟大的合唱下面，还有很多人是沉默的，比如那些死于豆腐渣工程的冤魂，那些因为得不到及时救助而致残丧生的人们，还有那些作出了不那么伟大的选择的人们，他们被迫保持沉默，因为我们都假定认为，那里的人们都是伟大的，都是牺牲家，都是英烈。今天我听一次危机干预课，讲到如何安慰丧亲的孩子的时候，居然有人说：&ldquo;我打算这样安慰他：你的父母死得很勇敢。&rdquo;她到底是谁？上帝？为什么他的父母死都必须是&ldquo;勇敢&rdquo;的？他们会说：让地震来得更猛烈些吧？ <br />因为他说了真话。什么职业道德，什么为人师表。拿这些大帽子扣人的家伙有没有想到，当你把必须牺牲的义务扣在教师身上的时候，你给了他们什么权利？我们在拿圣人的要求对待教师这个职业，但教师就必须做烈士、做圣人吗？ <br />我们越尊崇英雄，越说明它是整个社会的稀缺品，既然是稀缺品，那就不是普遍道德，就是过分高的标准，拿如此高的标准来要求一个普通老师，这不是道德恐怖主义是什么？ <br />在节目中，作为范先生的对立面的那位道德家，用高亢的声音，不绝于耳的谩骂，让这个节目蒙羞。然后又有中途退场这样的闹剧出现，倒是范最后主动和他握手，他居然拒绝和范握手。我不知道这样的道德到底是什么道德。 <br />如果道德就是一种绝对标准，没有对人的脆弱的基本的关怀，没有善意，没有宽容的底线，没有足够的尊重，即使是对十恶不赦的罪犯，也没有一个基本人权的保证。而是&ldquo;无耻和无耻的平方不绝于耳。&rdquo;这样的道德不要也罢。 <br />最搞笑的是那个道德家居然举例说，如果做节目时节目棚遇到大地震，大家的生命就要维系在胡一虎身上&mdash;&mdash;他有责任救大家。 <br />为什么呢？什么道理？谁规定一个人必须为另一个人牺牲？有观众说，我们每个人都要扪心自问，真正地震来的时候，我们真能做出英雄行为吗？道德家质问：如果你的孩子在他班上，你还会这么说吗？你知道珍惜自己的孩子，为什么范就不能珍惜自己的孩子？老师凭什么比其他职业更重要？它只是很多普通职业之一，说教师是灵魂的工程师，这是对教师职业的一种苛责。 <br />我说这个社会的真相是，我们的道德是一个正态分布的曲线，英雄是少数，罪人也是少数，大多数人都是平常人，都可能在8级地震的时候撒腿就跑，都有可能见死不救，都有可能不敢见义勇为，这不是世风日下，而是普遍的人性。珍惜自己，保全自己是人性，而作英雄是超越人性，这样的超越，只有超人才能做到，大多数人都被迫站在歇斯底里的道德家的唾液中，沉默不语。 <br />于是我们这个社会就像是皇帝的新装，只有范跑跑出于或正义或作秀（WHAT ERVER!）说了一句真话。于是大家都来攻击他，连那些沉默的跑跑也被裹挟着，将矛头指向那个说真话的人。但毕竟这个孩子站出来了，毕竟我们要面对现实，一个充满道德先生的世界，必然是虚伪的，因为这种道德是一种暴力，是一种压抑，让我们否认人性，不敢于珍惜自己的生命和权利，任由意识形态剥夺我们的自由甚至生命。 <br />从宋明理学的存天理灭人欲到文革的狠斗私字一闪念，这种洗脑，这种对人本身权利的亵渎和剥夺，我们做得还不够吗？ <br />我们提倡像白求恩那样纯粹的纯粹利他的人，像王进喜那样为工作不要命的人，像欧阳海为了一匹马牺牲自己生命的人，甚至到赖宁这样只身冲进火海&ldquo;救火&rdquo;的小孩子，我们强调什么？我们在鼓励所有人，为了一个&ldquo;伟大的目标&rdquo;不要自己的性命，如果你敢反抗，就要陷入人民群众口水的汪洋大海中。 <br />而所谓的为人师表、老师必须保护孩子这样规定都是这种道德强迫。老师可以保护孩子，但首先要在能保全自己性命的条件下。老师可以组织学生逃生，但前提也是他是否愿意以牺牲生命为代价。 <br />比所谓的职业道德更重要的是生命的伦理。我们必须要正视一个现实，即使在抗战时期，我们大多数人在占领区还是做亡国奴的，因为比起伟大的抗日精神，我们大多数人会选择活着。这没有什么好羞耻的。生命永远是第一位的。能在渣滓洞坚持下来的，只是少数人，我们尊敬那些英雄，但做一个普通的，脆弱的，珍惜自己生命的人，也没有什么好羞耻的。如果那道德沙文主义者的眼光，我们大多数人的祖父辈的人都不该活，因为他们居然甘做亡国奴！ <br />这是我们很难接受的现实，我们一直以为这个社会我们可以人人都是雷锋，人人都做英雄，但我们都是叶公，龙真来的时候，我们都跑跑了，现在我们不打算跑了，也不打算被这种道德绑架，让羞耻和内疚封上我们的嘴，因为我们知道，珍惜生命，没有什么错误，珍惜生命是所有生命的底线，在这个底线上，人所以成为人，如果连这个底线都没有，我们要么是超人，要么就是被意识形态任意宰割的畜生。我们要回过头，对那些强迫症的道德家说，英雄，你去做吧，我乐意做个老百姓！ <br />另： <br />我有一些多余的担心：因为范跑跑毕竟是中国人，他还多少有些内疚感的。也许内疚导致他更理性地看待这个问题，理性是好东西，的确可以保护他不受伤害，甚至面对滔天骂名。但这种网络的巨大攻击，其实也在另一方面满足了他的内疚需要某种&ldquo;惩罚&rdquo;的潜意识心愿。 <br />他是认同神圣道德的。 <br />但在另一方面，他又愿意接受美国式的个人主义思想，试图做一个鲁迅式的挑战传统文化的斗士。这同样是一种英雄情结，只不过是受难者的形象而已。 <br />在结束时，他的话越发理性，这和他在节目中不断剧烈抖动的腿形成鲜明反差。我觉得他这种强烈的合理化倾向，也许在压抑内心的强烈内疚感，而为了战胜这种内疚，他索性在哲学方面进行了探索，试图从根本否定救人的必要。 <br />我想他的这种强烈压制，好处是让他迅速止血，但痛感却越发强烈了。</p>
<p>反驳 <br />1.&nbsp;本能与人性： <br />在某些特定情境中，自我保护意识是人的一种本能。就像人们骑自行车跌倒时，会情不自禁地伸手撑地。这种以手撑地的动作，就是一种本能反应。你不可能说，我是老师，我就要用脑袋撞地。同样道理，当危及生命的地震来临时，&ldquo;撒腿就跑&rdquo;也是人的一种本能。老师首先是人，其次才是一种职业人。人人都知道地震的毁灭性。所以，范美忠在当时情形下，跑得比兔子还快，是人性使然，无可厚非。 <br />2.&nbsp;我们有没有权利不伟大？ <br />如果全社会都在赞颂牺牲精神，恰恰说明这种精神是稀缺的，如果人人都能做到，我们就不需要树立典型了。社会心理学上可以证明，在道德层面，我们是一种正态分布的曲线或者说是一种两头大中间小的纺锤形分布：英雄和罪人都是少数，大多数人都是平常人，强迫平常人做英雄是一种犯罪。 <br />3.&nbsp;道德强迫症： <br />一个老师因临难&ldquo;先跑&rdquo;，就遭受大众群起而攻之，竟至于失去工作。这样的社会，如果不是集体性的精神虚伪，就是缺少宽容之德。 <br />易卜生说&ldquo;这个世界翻了船了，我要做的就是把自己救出来&rdquo;；哈姆雷特则说&ldquo;这个世界脱了轨了，偏我有责任要把它修好&rdquo;。做英雄有做英雄的需要，做人有做人的需要，人都是自利的，绝不会无私。某种意义上讲，任何一个人都是社会人，都要遵守社会规范，接受道德约束。一个缺乏公德的社会，同样是可怕的。作为老师，范美忠如果带着学生一起跑，或者让学生先跑，甚至舍身救助学生，都能得到人们的认可甚或赞美。但是，任何人，都无权用剥夺某一个人的生命权，来换取另一个人的性命。范美忠先跑，也是为了保存一个生命个体。不能因为他是老师，就强迫他必须&ldquo;舍己&rdquo;救人。 <br />4.&nbsp;旁观者的视觉 <br />圣经里当一个女通奸犯被众人用乱石击打时，耶稣说，你们谁无罪，谁就去砸吧！结果，没有一个人再敢砸了。我们扪心自问，真正地震时，你一定就是英雄吗？赖宁救火以及不会游泳就去救人。当年的鲁迅面对革命党布置的暗杀任务，理直气壮地说&ldquo;家有老母，恕难从命&rdquo;，他是否也是范美忠？ <br />5.&nbsp;社会角色和生命权哪个更重要？ <br />叶公问孔子，父亲偷羊，儿子是否会举报，孔子说隐瞒者是正直的。在儒家传统道德里，人的感情是无数个同心圆，是有差别的爱。所谓推己及人，但到后来就是存天理灭人欲。这和既然你是寡妇，就要守贞洁何其相似。我们往往因为一个人的社会角色就想当然地制定出超乎常人的标准要求对方。结果所有人都无法完成这个标准。毛主席号召大家都做纯粹的人，脱离了低级趣味的人，但有多少人能做到？ <br />前一阵报道有个救援队队长不救母亲去救别人。我们在干什么？人性是自然的，自己的性命，自己家人的性命是不是高于其他人，如果我们连这个都不能承认，我们就是否认我们最基本的情感。我觉得这不是伟大，这是泯灭人性。到底那个救援队长怕什么？他怕的东西比他母亲还重要吗？前一阵我看24小时，讲美国一个专门与恐怖分子战斗的特工组织，在这个美国式的主旋律电视剧里，男主人公一个永恒的主题就是要在自己的亲人和国家之间做出选择，但他每次都先选救家人再去救国家。我想那个救援队长会一直生活在不能先救母亲的内疚中，就因为他怕天下人的唾骂。 <br />关于泰坦尼克：我相信这是一种训练后的体现，而我们根本没有人知道在这种极端情况下我们该做什么。 <br />关于伦理：我觉得只有国家强制机关会有义务。教师不是保安，不能所有责任都推给他。为人师表，这对教师来说要求太高。 <br />涉及到渎职方面的问题：他应该做到，但却没做到，牺牲生命不是一个人必须做到的。 <br />6.&nbsp;宽容的社会 <br />救人的人的确让人佩服，但不救人的人同样也有自己的空间。如果这个社会只允许一种人存在，不按这种标准的人就要失业，就要钉上耻辱柱，这就是一种暴力。 <br /></p>
</div>]]>
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<subject>杂七杂八</subject>
<author>servicing</author>
<category>杂七杂八</category>
<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 17:20:12 GMT+08:00 </pubDate>
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<title>在我心中你最美</title>
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<![CDATA[<u><font color="#800080">
<p><br /></p>
</font></u><u><font color="#800080">走过多少路口 听过多少叹息 <br />我认真着 你并不知所措 <br />这种迷茫心情 我想谁都会有 <br />幸运的是能分担你的 愁 <br />能不能靠近一点 能不能再近一点 <br />满足我心中小小的虚荣 <br />其实你并不知道 在我心中你最美 <br />就像风雨过后 天边的那道 彩虹 <br />如果明天的路你不知该往哪儿走 <br />就留在我身边做我老婆 好不好 <br />我不够宽阔的臂膀也会是你的 <br />温 暖 怀 抱~~~ <br />如果你疲倦了外面的风风 雨雨 <br />就留在我身边做我老婆 好不好 <br />我一定会承受你偶尔的 小脾气 <br />或许 我还能给你 一点意外 <br />一份 欢笑 一个简单安心的小窝 <br />陪你日出 陪你日落 陪你到老 </font></u>]]>
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<subject>杂七杂八</subject>
<author>servicing</author>
<category>杂七杂八</category>
<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 14:25:02 GMT+08:00 </pubDate>
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<title>父母</title>
<link>http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/1940365.html</link>
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<![CDATA[<p>当你嫌弃你的父母时，请你读读这段话 <br /></p>
<p>我的孩子： </p>
<p>哪天 <br />如果你看到我日渐老去 <br />反映慢慢迟钝 <br />身体也渐渐不行时 <br />请耐着性子试着了解我，理解我&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; </p>
<p>当我吃的脏兮兮 <br />甚至已不会穿衣服时 <br />不要嘲笑我 <br />耐心一点儿 <br />记得我曾经花了多少时间教你这些事吗？ <br />如何好好地吃，好好的穿， <br />如何面对你的生命中的第一次； </p>
<p>当我一再重复 <br />说着同样的事情时 <br />请你不要打断我 <br />听我说 <br />小时候 <br />我必须一遍又一遍地读着同样的故事 <br />直到你静静地睡着； </p>
<p>当与我交谈时 <br />忽然不知道该说什么了 <br />给我一些时间想想 <br />如果我还是无能为力 <br />不要紧张 <br />对我而言重要的不是说话 <br />而是能跟你在一起 ； </p>
<p>当我不想洗澡时 <br />不要羞辱我 <br />也不要责骂我 <br />记得小时候我曾经编出多少理由只为了哄你洗澡嘛？ </p>
<p>当我外出 <br />找不到家的时候 <br />请不要生气 <br />也不要把我一个人扔在外边 <br />慢慢带我回家 <br />记得小时候我曾经多少次因为你迷路而焦急的找你嘛？ </p>
<p>当我神智不清 <br />不小心砸碎饭碗的时候 <br />请不要责骂我 <br />记得小时候你曾经多少次将饭菜扔到地上嘛？ </p>
<p>当我的腿不听使唤时 <br />请扶我一把 <br />就像我当初扶着你踏出你人生的第一步 ； </p>
<p>当哪天我告诉你我不想再活下去了 <br />不要生气 <br />总有一天你会了解 <br />了解我已风烛残年来日可数 </p>
<p>有一天 <br />你会发现 <br />即使我有许多过错 <br />我总是尽我所能给你最好的 ； </p>
<p>当我靠近你时 <br />不要觉得感伤、生气或埋怨 <br />你要紧挨着我 <br />如同当初我帮着你展开人生一样 <br />了解我帮我 <br />扶我一把 <br />用爱和耐心帮我走完人生 <br />我将用微笑和我始终不变的爱来回报你 ； </p>
<p>我爱你 <br />我的孩子！ </p>
<p>可怜天下父母心! </p>
<p>终于有一天， <br />他们去世了， <br />突然你想起了 <br />所有从来没做过的事， <br />它们像榔头般痛击着你的心。 </p>
<p>如果父母仍健在， <br />那么别忘了比以往任何时候都更深地爱着他们； <br />如果他们已经不幸永远离开了你， <br />那么你必须记得， <br />父母的爱才是天底下最无私的爱！ </p>
<p>好好看看,也善待自己的父母. </p>
<p>祝天下所有的父母幸福安康！ </p>]]>
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<subject>杂七杂八</subject>
<author>servicing</author>
<category>杂七杂八</category>
<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 08:36:41 GMT+08:00 </pubDate>
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<title>幽默的山寨机</title>
<link>http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/1934247.html</link>
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<![CDATA[<p>山寨机不仅在手机市场呼风唤雨、高歌猛进，让&ldquo;正规军&rdquo;们心惊胆战、乃至人仰马翻，而且，勇猛之余也不乏幽默&mdash;&mdash;有时候幽用户一默，以取悦于人，有时候幽对手一默，以取悦于天下！谁说中国人没有幽默细胞？谁说&ldquo;山寨&rdquo;只管赚钱不会娱乐？谁说&ldquo;科技&rdquo;只有一副冷冰冰的面孔？&mdash;&mdash;谁要敢这么认为，山寨机首先跳出来跟你急！</p>
<p>&nbsp;山寨机的幽默主要在取名上，也经常表现在外观设计上（香烟盒型、卡通人物型、大哥大型、手表型、车模型&hellip;&hellip;应有尽有）。地球人都知道，中国人对名字是超级重视的，给自己的小孩取名那叫一个挖空心思，名不惊人死不休！山寨机既然是中国人的&ldquo;孩子&rdquo;，名字上当然马虎不得。</p>
<p>&nbsp;早期的山寨机实力不济，只能想办法往大品牌上靠，暖暖身子，办法就是弄个&ldquo;看上去很像&rdquo;的名字，比如：SUNY ERICCSUN（冒充SONY ERICSSON)、SAMSING（冒充SAMSUNG）、MOTOLORA（冒充MOTOROLA），NOKIA是手机界老大，被冒充的自然就要多些，如：NOKIR、NCKIA、NOKLA，乍一看真的挺像，可以骗骗不识洋文的人，或者&ldquo;明知故买&rdquo;的人用来唬唬身边不识洋文的人。&mdash;&mdash;这其实只是山寨机的初级阶段，摆明了是仿冒、抄袭、造假。</p>
<p>&nbsp;可山寨机并不都是这么没有想法的。看看这些名称：BMW、UFO、至尊宝、轰天炮、风水、我爱你&hellip;&hellip;如果没有&ldquo;发散性&rdquo;思维，绝对不会把这些名字和手机联系到一起！即使思维发散到这一步，如果没有一定的胆魄，也绝对不敢把这些名字印到手机上！</p>
<p>&nbsp;还有更绝的。ChinaPhone，体现了超人的气势，在中国谁敢给手机起这个名字？唯有山寨机！Ai Li Xin，呵呵，看上去很洋文，实际上是土得掉渣的拼音；念上去很中文，发出音来却很大牌。辩证的高度统一。</p>
<p>&nbsp;假如我们问十个人：哪款手机是当今最耀眼的明星？至少八个人会回答是Apple的iPhone，还有两个会从口袋里掏出一个水货iPhone来。那么，把iPhone山寨一下那是理所当然、义不容辞、符合&ldquo;民意&rdquo;的。再说iPhone也没什么了不起，不就是屏幕大一点、边角圆润一点、图标鲜艳一点么、界面花哨一点么？山寨它一点难度也没有，然后取个HiPhone、CiPhone的名字，还比iPhone更叫得响！（比如你试试叫&ldquo;CiPhone吃饭啦！&rdquo;和&ldquo;iPhone吃饭啦！&rdquo;，看看谁会来吃饭！）</p>
<p>&nbsp;更幽默的是BoxUM8。我们都知道魅族M8的笑话，魅族做MP4做得不错，也想搞手机，结果&ldquo;样机&rdquo;得一塌糊涂的&ldquo;工程机&rdquo;被投诉侵犯iPhone外观专利，而且一百年后还没有研发出个道道来，至今没有踪影。而山寨机就没那么多毛病，唰地一下就上市了，&ldquo;型号&rdquo;定为BoxUM8，我第一眼见到就笑翻在地&mdash;&mdash;那不就是Box You M8（给你M8一拳！）的谐音吗？</p>
<p>&nbsp;最绝的是另一个叫Orange的另类iPhone！你叫Apple，我就Orange，都是老百姓最喜爱的水果，营养都很丰富。你画一个缺了个口子的苹果，我就画个金灿灿、黄澄澄的桔子，一点都不冒牌，体现了中华民族无与伦比的智慧！</p>
<p>&nbsp;都说中国民间藏龙卧虎，此言不虚，在山寨机身上可见一斑。</p>]]>
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<subject>杂七杂八</subject>
<author>servicing</author>
<category>杂七杂八</category>
<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 17:20:53 GMT+08:00 </pubDate>
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<title>Sysmex希森美康UF激光电源维修</title>
<link>http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/1932740.html</link>
<description>
<![CDATA[<p><font size="3">Sysmex <strong>希森美康uf激光电源维修</strong></font></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p><font size="3">专业维修Sysmex希森美康uf激光电源，维修速度快，收费低。</font></p>
<p><font size="3">电话15810134000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在线QQ：110976978</font></p>
<p><font size="3">公司网址：www.21weixiu.com</font></p>]]>
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<subject>医疗设备维修</subject>
<author>servicing</author>
<category>医疗设备维修</category>
<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 09:54:17 GMT+08:00 </pubDate>
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<title>电解电容介绍</title>
<link>http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/1928794.html</link>
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<![CDATA[<p>一、电解电容在电路中的作用 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1，滤波作用，在电源电路中，整流电路将交流变成脉动的直流，而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容，利用其充放电特性，使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。在实际中，为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化，所以在电源的输出端及负载的电源输入端一般接有数十至数百微法的电解电容．由于大容量的电解电容一般具有一定的电感，对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除，故在其两端并联了一只容量为0.001--0.lpF的电容，以滤除高频及脉冲干扰． </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2，耦合作用：在低频信号的传递与放大过程中，为防止前后两级电路的静态工作点相互影响，常采用电容藕合．为了防止信号中韵低频分量损失过大，一般总采用容量较大的电解电容。 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 二、电解电容的判断方法 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 电解电容常见的故障有，容量减少，容量消失、击穿短路及漏电，其中容量变化是因电解电容在使用或放置过程中其内部的电解液逐渐干涸引起，而击穿与漏电一般为所加的电压过高或本身质量不佳引起。判断电源电容的好坏一般采用万用表的电阻档进行测量．具体方法为：将电容两管脚短路进行放电，用万用表的黑表笔接电解电容的正极。红表笔接负极(对指针式万用表，用数字式万用表测量时表笔互调)，正常时表针应先向电阻小的方向摆动，然后逐渐返回直至无穷大处。表针的摆动幅度越大或返回的速度越慢，说明电容的容量越大，反之则说明电容的容量越小．如表针指在中间某处不再变化，说明此电容漏电，如电阻指示值很小或为零，则表明此电容已击穿短路．因万用表使用的电池电压一般很低，所以在测量低耐压的电容时比较准确，而当电容的耐压较高时，打时尽管测量正常，但加上高压时则有可能发生漏电或击穿现象． </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 三、电解电容的使用注意事项 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1、电解电容由于有正负极性，因此在电路中使用时不能颠倒联接。在电源电路中，输出正电压时电解电容的正极接电源输出端，负极接地，输出负电压时则负极接输出端，正极接地．当电源电路中的滤波电容极性接反时，因电容的滤波作用大大降低，一方面引起电源输出电压波动，另一方面又因反向通电使此时相当于一个电阻的电解电容发热．当反向电压超过某值时，电容的反向漏电电阻将变得很小，这样通电工作不久，即可使电容因过热而炸裂损坏． </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2．加在电解电容两端的电压不能超过其允许工作电压，在设计实际电路时应根据具体情况留有一定的余量，在设计稳压电源的滤波电容时，如果交流电源电压为220~时变压器次级的整流电压可达22V，此时选择耐压为25V的电解电容一般可以满足要求．但是，假如交流电源电压波动很大且有可能上升到250V以上时，最好选择耐压30V以上的电解电容。 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3，电解电容在电路中不应靠近大功率发热元件，以防因受热而使电解液加速干涸． </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4、对于有正负极性的信号的滤波，可采取两个电解电容同极性串联的方法，当作一个无极性的电容。 <br /></p>]]>
</description>
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<subject>电容 知识</subject>
<author>servicing</author>
<category>电容 知识</category>
<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 19:34:33 GMT+08:00 </pubDate>
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<item>
<title>宁静致远</title>
<link>http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/1890687.html</link>
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<![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 宁静致远
<div align="center">&nbsp;</div>
<div align="center">看不穿你的眼睛</div>
<div align="center">藏有几多喜与忧</div>
<div align="center">听不清你的声音</div>
<div align="center">离我是远还是近</div>
<div align="center">&nbsp;</div>
<div align="center">和风细雨般舒心</div>
<div align="center">却淡淡离愁几分</div>
<div align="center">&nbsp;</div>
<div align="center">所有的风和云</div>
<div align="center">都嘲笑我的疯和痴</div>
<div align="center">我却只顾品味</div>
<div align="center">属于我的那滴雨的宁静</div>]]>
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<subject>杂七杂八</subject>
<author>servicing</author>
<category>杂七杂八</category>
<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 10:14:43 GMT+08:00 </pubDate>
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<title>定做电池组</title>
<link>http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/1890656.html</link>
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<![CDATA[定做电池组 专业定做进口仪器 设备上的电池组 包括医疗设备 除颤仪 监护仪 和一些便携设备上的电池组。价格低，时间快。]]>
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<subject>配件销售</subject>
<author>servicing</author>
<category>配件销售</category>
<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 10:06:49 GMT+08:00 </pubDate>
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<title>电容有哪些作用</title>
<link>http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/1864126.html</link>
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<![CDATA[<p>电容的作用： </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 滤波作用，在电源电路中，整流电路将交流变成脉动的直流，而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容，利用其充放电特性，使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。在实际中，为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化，所以在电源的输出端及负载的电源输入端一般接有数十至数百微法的电解电容．由于大容量的电解电容一般具有一定的电感，对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除，故在其两端并联了一只容量为0.001--0.lpF的电容，以滤除高频及脉冲干扰。 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 耦合作用：在低频信号的传递与放大过程中，为防止前后两级电路的静态工作点相互影响，常采用电容藕合．为了防止信号中韵低频分量损失过大，一般总采用容量较大的电解电容。 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 电容的重要性汹涌的河水流入到湖泊中,再让它流出来,那就显得平静而柔和了.电容就应该是充当了湖泊的作用吧.让电流更纯净没有杂波. </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 所谓电容，就是容纳和释放电荷的电子元器件。电容的基本工作原理就是充电放电， </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 当然还有整流、振荡以及其它的作用。另外电容的结构非常简单，主要由两块正负电极和 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 夹在中间的绝缘介质组成，所以电容类型主要是由电极和绝缘介质决定的。在计算机系统 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 的主板、插卡、电源的电路中，应用了电解电容、纸介电容和瓷介电容等几类电容，并以 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 电解电容为主。 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 纸介电容是由两层正负锡箔电极和一层夹在锡箔中间的绝缘蜡纸组成，并拆叠成扁体 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 长方形。额定电压一般在63V～250V之间，容量较小，基本上是pF(皮法)数量级。现代纸 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 介电容由于采用了硬塑外壳和树脂密封包装，不易老化，又因为它们基本工作在低压区， </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 且耐压值相对较高，所以损坏的可能性较小。万一遭到电损坏，一般症状为电容外表发 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 热。 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 瓷介电容是在一块瓷片的两边涂上金属电极而成，普遍为扁圆形。其电容量较小，都 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在p&mu;F(皮微法)数量级。又因为绝缘介质是较厚瓷片，所以额定电压一般在1～3kV左右， </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 很难会被电损坏，一般只会出现机械破损。在计算机系统中应用极少，每个电路板中分别 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 只有2～4枚左右。 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 电解电容的结构与纸介电容相似，不同的是作为电极的两种金属箔不同(所以在电解 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 电容上有正负极之分，且一般只标明负极)，两电极金属箔与纸介质卷成圆柱形后，装在 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 盛有电解液的圆形铝桶中封闭起来。因此，如若电容器漏电，就容易引起电解液发热，从 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 而出现外壳鼓起或爆裂现象。</p>
<p>电解电容都是圆柱形(图1)，体积大而容量大，在电容器上 <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 所标明的参数一般有电容量(单位:微法)、额定电压(单位:伏特)，以及最高工作温度(单 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 位:℃)。其中，耐压值一般在几伏特～几百伏特之间，容量一般在几微法～几千微法之 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 间，最高工作温度一般为85℃～105℃。指明电解电容的最高工作温度，就是针对其电解 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 液受热后易膨胀这一特点的。所以，电解电容出现外壳鼓起或爆裂，并非只有漏电才出 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 现，工作环境温度过高同样也会出现。 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.电容器主要用于交流电路及脉冲电路中，在直流电路中电容器一般起隔断直流的作用。 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.电容既不产生也不消耗能量，是储能元件。 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.电容器在电力系统中是提高功率因数的重要器件；在电子电路中是获得振荡、滤波、相移、旁路、耦合等作用的主要元件。 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.因为在工业上使用的负载主要是电动机感性负载,所以要并电容这容性负载才能使电网平衡. </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.在接地线上,为什么有的也要通过电容后再接地咧? </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 答：在直流电路中是抗干扰，把干扰脉冲通过电容接地（在这次要作用是隔直&mdash;&mdash;电路中的电位关系）；交流电路中也有这样通过电容接地的，一般容量较小，也是抗干扰和电位隔离作用. </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.电容补尝功率因数是怎么回事? </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 答：因为在电容上建立电压首先需要有个充电过程，随着充电过程，电容上的电压逐步提高，这样就会先有电流，后建立电压的过程，通常我们叫电流超前电压90度（电容电流回路中无电阻和电感元件时，叫纯电容电路）。电动机、变压器等有线圈的电感电路，因通过电感的电流不能突变的原因，它与电容正好相反，需要先在线圈两端建立电压，后才有电流（电感电流回路中无电阻和电容时，叫纯电感电路），纯电感电路的电流滞后电压90度。由于功率是电压乘以电流，当电压与电流不同时产生时（如：当电容器上的电压最大时，电已充满，电流为0；电感上先有电压时，电感电流也为0），这样，得到的乘积（功率）也为0！这就是无功。那么，电容的电压与电流之间的关系正好与电感的电压与电流的关系相反，就用电容来补偿电感产生的无功，这就是无功补偿的原理。 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1、滤波 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2、电容既不产生也不消耗能量，是储能元件 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3、抗干扰和电位隔离 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4、在工业上使用的负载主要是电动机感性负载,所以要并电容这容性负载才能使电网平衡 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5、通交隔直（交流通过，直流隔断） </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6、电容器在电力系统中是提高功率因数的重要器件；在电子电路中是获得振荡、滤波、相移、旁路、耦合等作用的主要元件 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7、补尝功率因数</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
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<guid isPermaLink="false">http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/1864126.html</guid>
<subject>电容 知识</subject>
<author>servicing</author>
<category>电容 知识</category>
<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 09:35:28 GMT+08:00 </pubDate>
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