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结婚前需要斟酌的问题企业在推敲IT外包时

发布时间:2019-05-15 07:11:18

1 : 企业在推敲IT外包时需注意的问题

企业的运作对这的本钱创造出的利润的寻求是永不止步。这类寻求在信息化时期,更是别有1番滋味,很多企业已将不懂的业务外包出去,自己专注善于,也就是企业的核心部分。但是,企业在IT外包上存在着选择的问题。

让专业的人做专业的事,几近是企业选择IT外包的理由。据资料显示,企业外包基本须根据这3项基本原则:

第1,凡是通用技术、产品,如OA系统、财务软件开发、服务器维修等,外包,而需求抽象而又整体需求量不大的IT业务,自己做。

第2,需求变化特别快而且不定期的IT业务,如数据发掘业务,领导可能随时提出,而需求又不肯定,业务量也不大,自己干;但需求量比较大且稳定的业务,选择外包。

第3,要求响应时间在可允许范围内的业务,尽可能外包。而对那些虽然技术含量不高,但要求响应时间极快的业务,千万不要外包。

通过上述所言,IT外包的要求须在规定时间范围内完成,而且对企业来讲影响其实不大,没有出现高变化频率和只享受某些软件的成果,这些都可以通过IT外包实现。

由此,也就是企业CIO需要界定哪些可之外包,哪些核心业务需要自己。如低阶IT人员可之外包,由于可以到达下降人力本钱,减少开支,这让企业有资本去培训高级IT人员,让他们能更能集中于公司核心技术开发上。

企业CIO要如何界定IT外包,这1步相当重要,决定IT外包后是不是会导致核心技术泄漏问题。

例如,企业邮箱,服务器租用和保护,都可以进行外包,这也是愈来愈多企业的选择,很多企业推敲到全球业务来往,常常会租用中国诺的企业全球邮,海外服务器。毕竟这是人家的专业技术,相比普通的服务商具有1定的优势。

然后企业须斟酌IT外包的合作要求,和加强与外包商的沟通与管理。对企业CIO来讲,与外包商在合同上需要斟酌到各个方面,能使IT外包在双方约定时间内完成相应成果,避免了企业对外包商的虔诚度与感之间问题,到达1个共赢的局面。

同时,企业作为IT外包负责人,必须对已外包的项目牢牢掌握监督权,监督着各项业务的轻重顺序及操作效果。

再者,企业要对IT外包进行评估,以即可以长时间合作。

整体而言,企业在信息化时期下,外包是发展中会遇到的情况,对外包的要求和是不是到达终究的服务质量,企业都须做出深层的思考。

2 : 莱芜拼车需要推敲的问题主要有哪些

在进行莱芜拼车的时候,通常需要推敲时间、线路、费用等相干问题。(]与自己的亲朋好友1起出去旅行,难免会出现相应的分歧,陌生人之间就更不用说。相应的时间、线路等不能1致,那末在拼车的时候,很容易产生分歧。而且在这个时候,还应当要明确,相干费用分摊的情况,这是为重要的核心问题所在。

而且在进行拼车的时候,需要对相应的安全问题了解。对很多人来说,搭载陌生人的车,安全问题是大家非常关心的问题所在。当前很多中介站,通过建立起客户信誉度,让广大乘客,选择信誉度较高的人结伴出行。固然还会有1些人,会选择公司或小区内的人,来找到自己的同伴,提升相应的安全性。

莱芜拼车需要明确问题,很多国家的法律规定,拼车知识只是分摊费用,车主没有额外得利,属于无偿拼车。

3 : 美术高考专业考前培训问题?女儿明年高考美术专业,听说需要参加专业

美术高考专业考前培训问题?

女儿明年美术专业,听说需要参加专业考前培训班,请问应当在甚么时间?参加美术院校的培训后,通过率有多高?哪所院校举行培训?我在山东。

在北京的培训班多如牛毛啊,先这类班太多啦

多看几个,进行比较,看看那些班的师资,学生作业,前几年的成绩如何^^^^^

还有不能不说 1声,学专业的同时千万不要忘记文化课的学习,很多艺术生栽在文化上了!!

建议去北京,不过花费比较高,在山东啊,可以去济南,也有很好的班

在北京可以多转画室,多了解艺术生们的水平,北京高手多啊~~~

4 : 设计开关电源时需斟酌的问题

1、开关电源的电磁兼容性技术分析

1 引言

电磁兼容是1门新兴的跨学科的综合性利用学科。[)作为边沿技术,它以电气和无线电技术的基本理论为基础,并触及许多新的技术领域,如微波技术、微电子技术、计算机技术、通讯和络技术和新材料等。电磁兼容技术利用的范围很广,几近所有现代化工业领域,如电力、通讯、交通、航天、兵工、计算机和医疗等都必须解决电磁兼容问题。其研究的热门内容主要有:电磁干扰源的特性及其传输特性、电磁干扰的危害效应、电磁干扰的抑制技术、电磁频谱的利用和管理、电磁兼容性标准与规范、电磁兼容性的丈量与实验技术、电磁泄漏与静电放电等。

电磁兼容的英文名称为 ompatibility,简称EMC。所谓电磁兼容是指装备(分系统、系统)在共同的电磁环境中能1起履行各自功能的共存状态。这里包括两层意思,即它工作中产生的电磁辐射要限制在1定水平内,另外它本身要有1定的抗干扰能力。这便是装备研制中所必须解决的兼容问题。电磁兼容技术触及的频率范围宽达0 GHz~400GHz,研究对象除传统装备外,还触及芯片级,直到各种舰船、航天飞机、洲际导弹乃至全部地球的电磁环境。

电磁兼容3要素是干扰源(骚扰源)、耦合通路和敏感体。切断以上任何1项都可解决电磁兼容问题,电磁兼容的解决经常使用的方法主要有屏蔽、接地和滤波。

2 电磁兼容技术名词

(1)电磁兼容性

电磁兼容性是指设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。

(2)电磁骚扰

电磁骚扰是指任何可能引发装备、装备或系统性能下落或对有生命或无生命物质产生侵害作用的电磁现象。电磁骚扰可引发设备、传输通道或系统性能的降落。它的主要要素有自然和人为的骚扰源、通过公共地线阻抗/内阻的耦合、沿电源线传导的电磁骚扰和辐射干扰等。电子系统受干扰的路径为:经过电源,通过信号线或控制电缆、场渗透,经过天线直接进入;通过电缆耦合,从其他设备来的传导干扰;电子系统内部场耦合;其他装备的辐射干扰;电子设备外部耦合到内部场;宽带发射机天线系统;外部环境场等。

(3)电磁环境

电磁环境是1种明显不传送信息的时变电磁现象,它可能与有用信号叠加或组合。

(4)电磁辐射

电磁辐射是指电磁波由源发射到空间的现象。“电磁辐射”1词的含义有时也可引伸,将电磁感应现象也包括在内。RFI/EMI可以通过任何1种装备机壳的开口、透风孔、出入口、电缆、丈量孔、门框、舱盖、抽屉和面板和机壳的非理想连接面等进行辐射。RFI/EMI也可由进入敏感装备的导线和电缆进行辐射,任何1个良好的电磁能量辐射器也能够作为良好的接收器。

(5)脉冲

脉冲是指在短时间内突变,随后又迅速返回至其初始值的物理量。

(6)共模干扰和差模干扰

电源线上的干扰有共模干扰和差模干扰两种方式。共模干扰存在于电源任何1相对大地或电线对大地之间。共模干扰有时也称纵模干扰、不对称干扰或接地干扰。这是载流导体与大地之间的干扰。差模干扰存在于电源相线与中线及相线与相线之间。差模干扰也称常模干扰、横模干扰或对称干扰。这是载流导体之间的干扰。共模干扰提示了干扰是由辐射或串扰耦合到电路中的,而差模干扰则提示了干扰是源于同1条电源电路。通常这两种干扰是同时存在的,由于线路阻抗的不平衡,两种干扰在传输中还会相互转化,所以情况10分复杂。干扰经长距离传输后,差模份量的衰减要比共模大,这是由于线间阻抗与线-地阻抗不同的缘由。出于同1缘由,共模干扰路传输中还会向邻近空间辐射,而差模则不会,因此共模干扰比差模更容易造成电磁干扰。不同的干扰方式要采取不同的干扰抑制方法才有效。判断干扰方法的简便方法是采取电流探头。电流探头先单独环绕每根导线,得出单根导线的感应值,然后再环绕两根导线(其中1根是地线),探测其感应情况。如感应值是增加的,则线路中干扰电流是共模的;反之则是差模的。

(7)抗扰度电平和敏感性电平

抗扰度电平是指将某给定的电磁骚扰施加于某1装置、设备或系统并使其依然能够正常工作且保持所需性能等级时的骚扰电平。也就是说,超过此电平时该装置、装备或系统就会出现性能下落。而敏感性电平是指刚刚开始出现性能下落的电平。所以,对某1装置、装备或系统而言,抗扰度电平与敏感性电平是同1数值。

(8)抗扰度裕量

抗扰度裕量是指装备、装备或系统的抗扰度电平限值与电磁兼容电平之间的插值。

3 开关电源的电磁兼容性

开关电源因工作在高电压大电流的开关工作状态下,引发电磁兼容性问题的缘由是相当复杂的。从整机的电磁性讲,主要有共阻抗耦合、线间耦合、电场耦合、磁场耦合及电磁波耦合几种。共阻耦合主要是骚扰源与受骚扰体在电气上存在的共同阻抗,通过该阻抗使骚扰信号进入受骚扰体。线间耦合主要是产生骚扰电压及骚扰电流的导线或PCB线因并行布线而产生的相互耦合。电场耦合主要是由于电位差的存在,产生感应电场对受骚扰体产生的场耦合。磁场耦合主要是指在大电流的脉冲电源线附近,产生的低频磁场对骚扰对象产生的耦合。电磁场耦合主要是由于脉动的电压或电流产生的高频电磁波通过空间向外辐射,对相应的受骚扰体产生的耦合。实际上,每种耦合方式是不能严格辨别的,只是侧重点不同而已。

在开关电源中,主功率开关管在很高的电压下,以高频开关方式工作,开关电压及开关电流均接近方波,从频谱分析知,方波信号含有丰富的高次谐波。该高次谐波的频谱可达方波频率的1000次以上。同时,由于电源变压器的漏电感及散布电容和主功率开关器件的工作状态非理想,在高频开或关时,常常产生高频高压的尖峰谐波震荡。该谐波震荡产生的高次谐波,通过开关管与散热器间的散布电容传入内部电路或通过散热器及变压器向空间辐射。用于整流及续流的开关2极管,也是产生高频骚扰的1个重要缘由。因整流及续流2极管工作在高频开关状态,2极管的引线寄生电感、结电容的存在和反向恢复电流的影响,使之工作在很高的电压及电流变化率下,且产生高频震荡。整流及续流2极管1般离电源输出线较近,其产生的高频骚扰容易通过直流输出线传出。开关电源为了提高功率因数,均采取了有源功率因数校订电路。同时,为了提高电路的效率及可靠性,减少功率器件的电应力,大量采取了软开关技术。其中零电压、零电流或零电压/零电流开关技术利用为广泛。该技术极大的下降了开关器件所产生的电磁骚扰。但是,软开关无损吸收电路多数利用L、C进行能量转移,利用2极管的单向导电性能实现能量的单向转换,因此,该谐振电路中的2极管成为电磁骚扰的1大骚扰源。

开关电源1般利用储能电感及电容器组成L、C滤波电路,实现对差模及共模骚扰信号的滤波。由于电感线圈的散布电容,致使了电感线圈的自谐振频率下降,从而使大量的高频骚扰信号穿过电感线圈,沿交换电源线或直流输出线向外传播。滤波电容器随着骚扰信号频率的上升,引线电感的作用致使电容量及滤波效果不断的降落,乃至致使电容器参数改变,也是产生电磁骚扰的1个缘由。

4 电磁兼容性的解决方法

从电磁兼容的3要素讲,要解决开关电源的电磁兼容性问题,可从3个方面入手:第1,减小骚扰源产生的骚扰信号;第2,切断骚扰信号的传播途径;第3,增强受骚扰体的抗骚扰能力。在解决开关电源内部的兼容性时,可以综合利用上述3个方法,以本钱效益比及实行的难易性为条件。因此,开关电源产生的对外骚扰,如电源线谐波电流、电源线传导骚扰、电磁场辐射骚扰等只能用减小骚扰源的方法来解决。1方面,可以增强输入/输出滤波电路的设计,改进APFC电路的性能,减小开关管及整流、续流2极管的电压、电流变化率,采取各种软开关电路拓扑及控制方式等;另外一方面,加强机壳的屏蔽效果,改良机壳的缝隙泄漏,并进行良好的接地处理。而对外部的抗骚扰能力(如浪涌、雷击)应优化交换电输入及直流输出端口的防雷能力。通常,对1.2/50s开路电压及8/20s短路电流的组合雷击波形,因能量较小,通常采取氧化锌压敏电阻与气体方电管等的组合方法来解决。对静电放电,通常在通讯端口及控制端口的小信号电路中,采取TVS管及相应的接地保护、加大小信号电路与机壳等的电距离来解决或选用具有抗静电骚扰的器件。快速瞬变信号含有很宽的频谱,很容易以共模的方式传入控制电路内,采取与防静电相同的方法并减小共模电感的散布电容、加强输入电路的共模信号滤波(加共模电容或插入消耗型的铁氧体磁环等)来提高系统的抗扰性能。

减小开关电源的内部骚扰,实现其本身的电磁兼容性,提高开关电源的稳定性及可靠性,应从以下几个方面入手:①注意数字电路与模块电路PCB布线的正确分区;②数字电路与模拟电路电源的去耦;③数字电路与模拟电路单点接地、大电流电路与小电流特别是电流电压取样电路的单点接地以减小共阻骚扰,减小地环地影响,布线时注意相邻线间的间距及信号性质,避免产生串扰,减小输出整流回路及续流2极管回路与支流滤波电路所包围的面积,减小变压器的漏电、滤波电感的散布电容,应用谐振频率高的滤波电容器等。

5滤波器结构

滤波是1种抑制传导干扰的方法。例如,在电源输入端接上滤波器,可以抑制来自电的噪声对电源本身的侵害,也能够抑制由开关电源产生并向电反馈的干扰。电源滤波器作为抑制电源线传导干扰的重要单元,在装备或系统的电磁兼容设计中具有极为重要的作用。它不但可以抑制传输线上的传导干扰,同时对传输线上的辐射发射也具有显著的抑制效果。在滤波电路中,选用穿心电容、3端电容、铁氧体磁环,能够改良电路的滤波特性。进行适当的设计或选择合适的滤波器,并正确的安装滤波器是抗干扰技术的重要组成部份。在交换电输入端加装的电源滤波器电路如图1所示。图中Ld、Cd用于抑制差模噪声,1般取Ld为100 mH ⑺00mH,Cd取1F ⑴0F。Lc、CC用于抑制共模噪声,可根据实际情况加以调解。

所有电源滤波器都必须接地(厂家特别说明允许不接地的除外),由于滤波器的共模旁路电容必须在接地时才起作用。1般的接地方法是除将滤波器与金属外壳相接之外,还要用较粗的导线将滤波器外壳与设备的接地点相连。接地阻抗越低,滤波效果越好。

滤波器尽可能安装在靠近电源入口处。滤波器的输入及输出端要尽可能阔别,避免干扰信号从输入端直接耦合到输出端。

如在电源输出端加输出滤波器、加装高频电容、加大输出滤波电感的电感量及滤波电容的容量,则可以抑制差模噪声。如果把多个电容并联,则效果会更好。

几种滤波器的构成如图2所示。在图2(a)中,阻抗Z=1/(C1),高频区域用陶瓷电容、聚酯薄膜电容并联,其滤波效果更好。图2(b)中,噪声能通过电容旁路到地线上,这类滤波器连接时应使接地阻抗尽可能小。图2(c)中,C1、C2对不对称噪声有良好的滤波效果,C3对对称噪声有良好的滤波效果,连接时应使电容器的引线及接地线尽量短。图2(d)为经常使用的噪声滤波电路,L1、L2对噪声显现高阻抗,而C1则对噪声显现低阻抗。当L1、L2采取共模电感结构时,对对称和非对称噪声都有较好的滤波效果。图2(e)适用于共模噪声进行滤波,应注意的是其接地阻抗一样应尽量小。

图3是对共模噪声和差模噪声都有效的滤波器电路。其中,L1、L2、C1为抑制差模噪声回路,L3、C2、C3构成抑制共模噪声回路。L1、L2的死心应选择不容易磁饱和的材料及M-F特性良好的死心材料。C1使用陶瓷电容或聚酯薄膜电容,应有足够的耐压值,其容量1般取0.22F -0.47F。L3为共模电感,对共模噪声具有较高的阻抗、较好的抑制效果。

6 EMI滤波器选用与安装

开关电源EMI滤波器中的4只电容器用了两种不同的下标“x”和“y”,不但说明了它们在滤波络中的作用,还表明了它们在滤波络中的安全等级。不管是选用还是设计EMI滤波器,都要认真的推敲Cx和Cy的安全等级。在实际利用中,Cx电容接在单相电源线的L和N之间,它上面除加有电源额定电压外,还会叠加L和N之间存在的EMI信号峰值电压。因此,要根据EMI滤波器的利用场合和可能存在的EMI信号峰值,正确选用适合安全等级的Cx电容器。Cy电容器是接在电源供电线L、N与金属外壳(E)之间的,对220V、50Hz电源,它除符合250V峰值电压的耐压要求外,还要求这类电容器在电气和机械性能方面具有足够的安全裕量,以免可能出现的击穿短路现象。

EMI滤波器是具有互异性的,即把负载接在电源端还是负载端都可。在实际利用中,为到达有效抑制EMI信号的目的,必须根据滤波器两端将要连接的EMI信号源阻抗和负载阻抗来选择该滤波器的络结构和参数。当EMI滤波器两端阻抗都处于失配状态时,即图4中ZsZin、ZLZout时,EMI信号会在其输入和输出端产生反射,增加对EMI信号的衰减。其信号的衰减A与反射的关系为:A=10Lg(1-||2)。

在使用开关电源滤波器时,要注意滤波器在额定电流下的电源频率。在安装滤波器时,要特别注意滤波器的输入导线与输出导线的间隔距离,不能把它们捆在1起走线,否则EMI信号很容易从输入线上耦合到输出线上,这将大大下落滤波器的抑制效果。

7 结语

在开关电源设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分斟酌并满足抗干扰性的要求,避免在设计完成后去进行抗干扰的补救措施。

2、开关电源的稳定性设计

引言

众所周知,任何闭环系统在增益为单位增益,且内部随频率变化的相移为360时,该闭环控制系统都会存在不稳定的可能性。因此几近所有的开关电源都有1个闭环反馈控制系统,从而能取得较好的性能。在负反馈系统中,控制放大器的连接方式成心地引入了180相移,如果反馈的相位保持在180之内,那末控制环路将总是稳定的。固然,在现实中这类情况是不会存在的,由于各种各样的开关延时和电抗引入了额外的相移,如果不采取合适的环路补偿,这类相移一样会致使开关电源的不稳定。

1 稳定性指标

衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。相位裕度是指:增益降到0dB时所对应的相位。增益裕度是指:相位为零时所对应的增益大小(实际是衰减)。在实际设计开关电源时,只在设计反激变换器时才斟酌增益裕度,设计其它变换器时,1般不使用增益裕度。

在开关电源设计中,相位裕度有两个相互独立作用:1是可以阻尼变换器在负载阶跃变化时出现的动态进程;另外一个作用是当元器件参数产生变化时,依然可以保证系统稳定。相位裕度只能用来保证“小信号稳定”。在负载阶跃变化时,电源不可避免要进入“大信号稳定”范围。工程中我们认为在室温和标准输入、正常负载条件下,环路的相位裕度要求大于45。在各种参数变化和误差情况下,这个相位裕度足以确保系统稳定。如果负载变化或输入电压范围变化非常大,斟酌在所有负载和输入电压下环路和相位裕度应大于30。

如图l所示为开关电源控制方框示意图,开关电源控制环路由以下3部份构成。

(1)功率变换器部份,主要包括方波驱动功率开关、主功率变压器和输出滤波器;

(2)脉冲宽度调理部份,主要包括PWM脉宽比较器、图腾柱功率放大;

(3)采样、控制比较放大部份,主要包括输出电压采样、比较、放大(如TL431)、误差放大传输(如光电耦合器)和PWM集成电路内部集成的电压比较器(这些放大器的补偿设计的决定着开关电源系统稳定性,是设计的重点和难点)。

2 稳定性分析

如图1所示,假设在节点A处引入干扰波。此方波所包括的能量分配成无穷列奇次谐波份量。如果检测到真实系统对不断增大的谐波有响应,则可以看出增益和相移也随着频率的增加而改变。如果在某1频率下增益等于l且总的额外相移为180(此相移加上本来设定的180相移,总相移量为360),那末将会有足够的能量返回到系统的输入端,且相位与原相位相同,那么干扰将保持下去,系统在此频率下振荡。如图2所示,通常情况下,控制放大器都会采取反馈补偿元器件Z2减少更高频率下的增益,使得开关电源在所有频率下都保持稳定。

波特图对应于小信号(理论上的小信号是无穷小的)扰动时系统的响应;但是如果扰动很大,系统的响应可能不是由反馈的线性部份决定的,而多是由非线性部份决定的,如运放的压摆率、增益带宽或电路中可能到达的小、占空比等。当这些因素影响系统响应时,原来的系统就会表现为非线性,而且传递函数的方法就不能继续使用了。因此,虽然小信号稳定是必须满足的,但还不足以保证电源的稳定工作。因此,在设计电源环路补偿时,不但要推敲信号电源系统的响应特性,还要处理好电源系统的大信号响应特性。电源系统对大信号响应特性的优劣可以通过负载跃变响应特性和输入电压跃变响应特性来判断,负载跃变响应特性和输入电压跃变响应特性存在很强的连带关系,负载跃变响应特性好,则输入电压跃变响应特性1定好。

对开关电源环路稳定性判据的理论分析是很复杂的,这是由于传递函数随着负载条件的改变而改变。各种不同线绕功率元器件的有效电感值通常会随着负载电流而改变。另外,在斟酌大信号瞬态的情况下,控制电路工作方式转变成非线性工作方式,此时仅用线性分析将没法得到完全的状态描写。下面详细介绍通过对负载跃变瞬态响应波形分析来判断开关电源环路稳定性。

3 稳定性测试

测试条件:

(1)无感电阻;

(2)负载变化幅度为10%~100%;

(3)负载开关频率可调(在取得一样理想响应波形的条件下,开关频率越高越好);

(4)限定负载开关电流变化率为5A/s或2A/s,没有声明负载电流大小和变化率的瞬态响应曲线图形无任何意义。

图3(a)为瞬变负载波形。

图3(b)为阻尼响应,控制环在瞬变边沿以后带有振荡。说明具有这类响应电源的增益裕度和相位裕度都很小,且只能在某些特定条件下才能稳定。因此,要尽量避免这类类型的响应,补偿络也应当调剂在稍低的频率下滑离。

图3(c)为过阻尼响应,虽然比较稳定,但是瞬态恢复性能并不是。滑离频率应当增大。

图3(d)为理想响应波形,接近情况,在绝大多数利用中,瞬态响应稳定且性能良好,增益裕度和相位裕度充足。

5 : 打造步入式衣柜需推敲的问题

不同的生活态度决定了人们对衣帽间的需求,目前根据人们个性化的需求,衣帽间的设计也愈来愈多样化,而怎样打造1款既美观又实用的衣帽间呢?下面9正家居给大家分享步入式衣帽间装修需要推敲的问题。

1、小户型是否是适合步入式衣帽间

俗语说,世界没有的,只有合适的。在决定做步入式衣帽间之前,大家应当分析1下它的外部环境是否是适合做步入式更衣间,比如所处房间是不是有马路,阳台是否是是双层窗,阳台与房间之间是不是有门等问题。

2、所占空间大小的问题

衣帽间的构成通常有两种:1种是建筑本身分割出来的,1种是通过自己或设计师,重新分割空间划分出来的,其实后者在空间上其实不需要大,够用就行,而9正家居认为,1些平时几近不怎样穿的衣物,不要占用空间,整理后把它们都请出去,这是活动空间的化体现。

3、设计应从人体工程学动身

如果早的两步都没有问题的话,这时候你家就能够进行衣帽间设计了,不过步入式衣帽间的设计讲求收藏性能的公道化和人性化,应当结合人体工程学,这样才能做好衣帽间设计。

4、根据房东的生活习惯和爱好打造

房东应当在住宅装修之前,根据整体的灯光、色调和材质等搭配进行整体设计,待方案肯定后再和家装1起做,这样可以免诸如本应铺地毯,却因已铺了地砖而使边沿掀角等问题。

5、避免衣物摆放杂乱无章

由于步入式衣帽间内的壁柜多采取开放情势,所有的衣物都暴露在外面,很容易杂乱无章,1片狼籍。因此,9正家居建议樘板分割要公道,可以在樘板分割之前,充分分析所放物体的尺寸大小,包括长、体、与重量等,哪些是经常使用的,哪些是备用的,谁合适放在上面,谁合适放在下面,放置拿取是否是方便,诸如此类等等问题,而后,根据这些分析,打造物架分割图。

6、做好防潮处理

大多数建筑设计理念都会把储物间放置在与厨房洗手间较近的地方,少有1面墙是这样,若房东家的储物柜属于这类,防潮问题就显得特别重要了。9正家居建议可以在邻近的洗手间或厨房做好防水,然后,在使用进程中,要放置1些防潮剂。

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