что такое бит мат
Битовые операции
Данный урок посвящён битовым операциям (операциям с битами, битовой математике, bitmath), из него вы узнаете, как оперировать с битами – элементарными ячейками памяти микроконтроллера. Мы уже сталкивались с битовыми операциями в уроке про регистры микроконтроллера, сейчас рассмотрим всё максимально подробно. Данная тема является одной из самых сложных для понимания в рамках данного курса уроков, так что давайте разберёмся, зачем вообще нужно уметь работать с битами:
Данный урок основан на оригинальном уроке по битовым операциям от Arduino, можете почитать его здесь – там всё описано чуть более подробно.
Двоичная система и хранение данных
2 в степени | DEC | BIN |
0 | 1 | 0b00000001 |
1 | 2 | 0b00000010 |
2 | 4 | 0b00000100 |
3 | 8 | 0b00001000 |
4 | 16 | 0b00010000 |
5 | 32 | 0b00100000 |
6 | 64 | 0b01000000 |
7 | 128 | 0b10000000 |
Таким образом, степень двойки явно “указывает” на номер бита в байте, считая справа налево (примечание: в других архитектурах может быть иначе). Напомню, что абсолютно неважно, в какой системе исчисления вы работаете – микроконтроллеру всё равно и он во всём видит единицы и нули. Если “сложить” полный байт в десятичном представлении битов, то мы получим как раз 255: 128+64+32+16+8+4+2+1 = 255. Нетрудно догадаться, что число 0b11000000 равно 128+64, то есть 192. Именно таким образом и получается весь диапазон от 0 до 255, который умещается в один байт. Если взять два байта – будет всё то же самое, просто ячеек будет 16, то же самое для 4 байт – 32 ячейки с единицами и нулями, каждая имеет свой номер согласно степени двойки. Давайте начнём манипуляции с битами с самого простого – с макро-функций, которые идут “в комплекте” с ядром Arduino.
Макросы для манипуляций с битами
В “библиотеке” Arduino.h есть несколько удобных макросов, которые позволяют включать и выключать биты в байте:
Макросы Arduino.h | Действие |
bitRead(value, bit) | Читает бит под номером bit в числе value |
bitSet(value, bit) | Включает (ставит 1) бит под номером bit в числе value |
bitClear(value, bit) | Выключает (ставит 0) бит под номером bit в числе value |
bitWrite(value, bit, bitvalue) | Ставит бит под номером bit в состояние bitvalue (0 или 1) в числе value |
bit(bit) | Возвращает 2 в степени bit |
Другие встроенные макросы | |
_BV(bit) | Возвращает 2 в степени bit |
bit_is_set(value, bit) | Проверка на включенность (1) бита bit в числе value |
bit_is_clear(value, bit) | Проверка на выключенность (0) бита bit в числе value |
Битовые операции
Переходим к более сложным вещам. На самом деле они максимально просты для микроконтроллера, настолько просты, что выполняются за один такт. При частоте 16 МГц (большинство плат Arduino) одна операция занимает 0.0625 микросекунды.
Битовое И
И (AND), оно же “логическое умножение”, выполняется оператором & или and и возвращает следующее:
Основное применение операции И – битовая маска. Позволяет “взять” из байта только указанные биты:
То есть при помощи & мы взяли из байта 0b11001100 только биты 10000111, а именно – 0b11001100, и получили 0b10000100 Также можно использовать составной оператор &=
Битовое ИЛИ
ИЛИ (OR), оно же “логическое сложение”, выполняется оператором | или or и возвращает следующее:
Основное применение операции ИЛИ – установка бита в байте:
Также можно использовать составной оператор |=
Вы уже поняли, что указывать на нужные биты можно любым удобным способом: в бинарном виде (0b00000001 – нулевой бит), в десятичном виде (16 – четвёртый бит) или при помощи макросов bit() или _BV() ( bit(7) даёт 128 или 0b10000000, _BV(7) делает то же самое)
Битовое НЕ
Битовая операция НЕ (NOT) выполняется оператором
и просто инвертирует бит:
Также она может инвертировать байт:
Битовое исключающее ИЛИ
Битовая операция исключающее ИЛИ (XOR) выполняется оператором ^ или xor и делает следующее:
Данная операция обычно используется для инвертирования состояния отдельного бита:
То есть мы взяли бит №7 в байте 0b11001100 и перевернули его в 0, получилось 0b01001100, остальные биты не трогали.
Битовый сдвиг
Битовый сдвиг делает не что иное, как умножает или делит байт на 2 в степени. Да, это операция деления, выполняющаяся за один такт процессора! К этому мы ещё вернёмся ниже. Посмотрите на работу оператора сдвига и сравните её с макросами bit() и _BV() :
Включаем-выключаем
Вспомним пример из пункта про битовое ИЛИ, про установку нужного бита. Вот эти варианты кода делают одно и то же:
Как насчёт установки нескольких бит сразу?
Или прицельного выключения бит? Тут чуть по-другому, используя &= и
Выключить несколько бит сразу? Пожалуйста!
Именно такие конструкции встречаются в коде высокого уровня и библиотеках, именно так производится работа с регистрами микроконтроллера. Вернёмся к устройству Ардуиновских макросов:
Я думаю, комментарии излишни: макросы состоят из тех же элементарных битовых операций и сдвигов!
Быстрые вычисления
Как я уже говорил, битовые операции – самые быстрые. Если требуется максимальная скорость вычислений – их можно оптимизировать и подогнать под “степени двойки”, но иногда компилятор делает это сам, подробнее смотри в уроке про оптимизацию кода. Рассмотрим базовые операции:
Примечание: рассмотренные выше операции работают только с целочисленными типами данных!
Экономия памяти
При помощи битовых операций можно экономить немного памяти, пакуя данные в блоки. Например, переменная типа boolean занимает в памяти 8 бит, хотя принимает только 0 и 1. В один байт можно запаковать 8 логических переменных, например вот так:
Ещё интересный пример сжатия
Таким образом мы отброс или у красного и синего младшие (правые) биты, в этом и заключается сжатие. Чем больше битов отброшено – тем менее точно получится “разжать” число. Например сжимали число 0b10101010 (170 в десятичной) на три бита, при сжатии получили 0b10101000, т.е. потеряли три младших бита, и в десятичной уже получится 168. Для упаковки используется битовый сдвиг и маска, таким образом мы берём первые пять битов красного, шесть зелёного и пять синего, и задвигаем на нужные места в результирующей 16-битной переменной. Всё, цвет сжат и его можно хранить. Для распаковки используется обратная операция: выбираем при помощи маски нужные биты и сдвигаем их обратно в байт:
Как и в примере со светодиодами, мы просто брали нужные биты ( в этом случае младшие два, 0b11 ) и сдвигали их на нужное расстояние. Для распаковки делаем в обратном порядке:
И получим обратно наши байты. Также маску можно заменить на более удобную для работы запись, задвинув 0b11 на нужное расстояние:
Ну и теперь, проследив закономерность, можно сделать для себя функцию или макрос чтения пакета:
Где x это пакет, а y – порядковый номер запакованного значения. Выведем посмотрим:
“Трюки” с битами
На битовых операциях можно сделать очень много всего интересного, и работать оно будет очень быстро и занимать мало места. Огромный список битовых трюков и хаков можно посмотреть в этой статье, их там очень много и все с примерами. Есть ещё один небольшой сборник самых простых и полезных хаков вот здесь (английский). Его я перевёл, смотрите ниже под спойлером. Другой вариант перевода (могут быть не все трюки) можно посмотреть здесь.
Перемотка бита
Целые
Установка n го бита
Выключение n го бита
Инверсия n го бита
Округление до ближайшей степени двойки
Округление вниз
Получение максимального целого
Получение минимального целого
Получение максимального long
Умножение на 2
Деление на 2
Умножение на m ую степень двойки
Деление на m ую степень двойки
Остаток от деления
Проверка равенства
Проверка на чётность (кратность 2)
Обмен значениями
Получение абсолютного значения
Максимум из двух
Минимум из двух
Проверка на одинаковый знак
Смена знака
Вернёт 2 n
Является ли число степенью 2
Остаток от деления на 2 n на m
Среднее арифметическое
Получить m ый бит из n (от младшего к старшему)
Получить m ый бит из n (от старшего к младшему)
Проверить включен ли n ый бит
Выделение самого правого включенного бита
Выделение самого правого выключенного бита
Выделение правого включенного бита
Выделение правого выключенного бита
n + 1
n – 1
Получение отрицательного значения
if (x == a) x = b; if (x == b) x = a;
Поменять смежные биты
Different rightmost bit of numbers m & n
Common rightmost bit of numbers m & n
Десятичные дроби
Примечание: хаки с float могут не работать на Ардуино! Разбить float в массив бит (unsigned uint32_t)
Вернуть массив бит обратно в float
Быстрый обратный квадратный корень
Быстрый n ый корень из целого числа
Быстрая степень
Быстрый натуральный логарифм
Быстрая экспонента
Строки
Конвертировать в нижний регистр
Конвертировать в верхний регистр
Инвертировать регистр
Позиция буквы в алфавите (англ)
Позиция большой буквы в алфавите (англ)
Позиция строчной буквы в алфавите (англ)
Другое
Быстрая конвертация цвета R5G5B5 в R8G8B8
Приоритет операций
Чтобы не плодить скобки, нужно знать приоритет операций. В C++ он такой:
9 ошибок начинающих битмейкеров
1. Ты не представляешь себе финальную цель.
Когда ты скачал FL-ку, как обычно это бывает, ты просто напиливаешь биты, скачиваешь тонны плагинов, потом это все отсеивается по истечению времени, потом ты решаешь создать паблик в Вконтакте, заливаешь биты туда. Отдаешь биты бесплатно, дальше ждёшь, что как то оно будет дальше само продаваться, в итоге устраиваешься на обычную работу и только иногда возвращаешься к FL что бы вспомнить былое. Вся проблема в том, что ты изначально не знал, зачем ты вообще скачиваешь фрути лупс, и что ты хочешь от этого получить. У тебя должна быть цель, пусть даже самая заоблачная, получить Grammy, спродюсировать трек Дрейку, выпускать бит паки битов бесплатно как Anno Domini, что бы се школьники читали под них. У тебя должен быть вектор движения, куда и зачем ты собрался туда идти.
2. У тебя нет плана действий
Ну вот вроде бы ты собрался с силами, и громко произнёс про себя, что хочешь стать мультиплатиновым продюсером, обернулся в страхе, что кто то мог услышать твои мысли и тихонько пошёл к себе в комнату. Есть цель, дальше тебе нужно сесть и проанализировать, как ты будешь достигать эту цель. Стратегия, у тебя должна быть стратегия действий, как, когда,кому, что, зачем и тд. Грубо говоря, поэтапный план действий для достижения цели. Если у тебя нет такового, то переставай мечтать, бери листок и ручку и записывай. Анализируй аккаунты других битмейкеров, вдохновляйся, бери пример с их продвижения и рисуй свой план действий.
3. Ты всё еще веришь, что ты талант.
Друг мой, таких как ты тысячи. Соберись, сними розовые очки, выдохни, повесь перед собой свой план действий и начинаешь пахать. Постоянство побеждает талант и разбивает всех самородков в пух и прах. Если ты работаешь усердно изо дня в день для достижения цели, то все «талантливые» ребята сольются на твоём фоне уже через год.
Знай цену своим битам. Адекватно оценивай качество своего звука, рыночную стоимость подобного саунда, анализируй рынок и правильно формируй прайс. Завышенный прайс отталкивает потребителя, дешёвый продукт аналогично. Ищи баланс.
5. Научись разговаривать.
Социальные сети это не доска объявлений. Здесь никому не интересно,что ты там разместил у себя. Будь это даже альбом битов эксклюзив за 1000 руб со всеми правами. Если ты плохой продавец, то твои биты никому не нужны. Учись налаживать контакт с людьми, какими способами, это уже твоё дело. Так же научись адекватно воспринимать любую критику. Если твои биты осыпают кучей дерьмовых отзывов, не отчаивайся, работай над качеством и через время они закроют свой рот. Так же не стоит отвечать на шквал негатива если он летит в твою сторону. Не устраивай дискуссии, защищая свои биты. Лучше доказывай делом, своими продажами, свой уровень.
6. Не ограничивай себя.
Друг мой, я открою тебе секрет, артисты есть не только в ВК. Песни поют и рэп читают во всём мире. А это около 7.6 миллиардов людей. Найди своих 100 человек и работай с ними продуктивно. Используй все возможные соц сети, тестируй, и находи выходы, как эффективно использовать каждую из них.
Бро, если ты живешь до сих пор в 2000 г. То пора уже проснуться, открыть ютуб, послушать, какой звук сейчас актуален в 18\19 году. И приняться за работу, видео о том, нужно ли всегда следовать тренду, я уже выкладывал на ютубе. Пересмотри ещё раз и принимайся за работу.
8. Наберись терпения.
Если спустя неделю у тебя нет ни одной продажи, это не повод забрасывать это дело. Будь терпелив, сделай глубокий вдох, очисти мысли и принимайся работать ещё больше. Даже если спустя год, у тебя не будет постоянных продаж, это не значит, что это не твоё. Возможно просто нужно больше работать над маркетингом и своим продвижением. Поменяй вектор мышления и измени стратегию продвижения.
9. Инвестируй в себя.
Не бойся инвестировать в знания, перенимая опыт других людей, если ты ничего не вкладываешь в себя то и получишь ты «НИЧЕГО». Вот как это работает. Если ты ждёшь, что к тебе всё придёт само, не потратив ни копейки на знания, рекламу, промо, оборудование, то перечитай первые 8 пунктов и принимайся за дело.
Что такое бит мат
— двоичная единица информации, численно равная количеству информации в испытании с двумя взаимно исключающими равновероятными альтернативами :
Смотреть что такое БИТ в других словарях:
(англ. Bit, кусочек) — название небольших монет, преимущественно в Калифорнии и Вест-Индии.
(от англ. binary — двоичный и digit — знак, цифра) то же, что двоичная единица (См. Двоичные единицы) измерения количества информации.
бит м. Единица количества информации в двоичной системе счисления, соответствующая информации, полученной при осуществлении одного из двух равновероятных событий.
01.01.03 бит [ bit, binary digit]: Разряд, принимающий цифровое значение 0 или 1 в двоичной системе счисления3). 3)В соответствии с ГОСТ 15971-90 (46. смотреть
БИТ(исп.). То же, что реал, монета ценностью в 16 1/2 коп.Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.- Чудинов А.Н.,1910.БИТ1 [англ. be. смотреть
бит сущ., м., употр. сравн. часто Морфология: (нет) чего? би́та, чему? би́ту, (вижу) что? би́т, чем? би́том, о чём? о би́те; мн. что? би́ты, (нет) че. смотреть
1) вошь;- аш биттей талау наброситься как голодные вши;- бит басу завшиветь;- бит сығу давить вшей;- битке талану быть искусанным вшами2) тля;- блошки (на pастениях); жүзім биті тля виноградная;- өсімдік биттері листовые тли;- темекі биті пасынок табакабитке өкпелеп, тоныңды отқа жақпа из-за мелочей нельзя жертвовать большим (букв. обозлившись на вшей, не бpосай одежду в огонь)биті балағына түскен сильно обедневший, обнищавший;- биттің қабығындай очень тонкий;- битін салу (или төку) с жадностью приниматься за еду;- битін суару утолить жажду, вдоволь напиться;- битін сығып, қанын жалау быть скрягой, у котор тағалау быть незаурядным мастером (букв. подковать вошь); блоху подковать;- бит қабығынан биялай тоқыған или бит терісінен биялай тіккен искусный;- умеющий из ничего сделать что-л. (букв. сшить ваpежки из шкуpы вшей); бит шаққандай (или шаққан құpлы) көрмеу (или болмау) абсолютно не реагировать, не придавать значения;- бит ішіне қан құю быть коварным, таить в себе злой умысел;- білмегені бит астында он знает все (букв. он не знает только то, что спpятано под вошью); үстінен бит домалаған а) состоятельный, зажиточный б) упитанный (т.е. вши с него соскальзывают, не задеpживаются т.к. он весь лоснится от жиpа). смотреть
(bit) Аббревиатура понятия «двоичный разряд». См.: двоичная запись (binary notation).Бизнес. Толковый словарь. — М.: «ИНФРА-М», Издательство «Весь Мир». смотреть
бит единица количества информации, которая содержится в сообщении типа «да» – «нет». Бит в вычислительной технике – двоичная цифра, двоичный разряд. смотреть
Rzeczownik бит m Informatyczny bit m бита f Potoczny kij m pałka f bijak m Przymiotnik битый bity walony potłuczony bity uderzany rozbijany
Бит (Bit) — двоичная единица представления данных.[ГОСТ 15971-90. Системы обработки информации. Термины и определения][ГОСТ Р 50304-92. Системы для соп. смотреть
сокращение от binary digit, то есть двоичная цифра (термин введенный Тьюки); основная единица измерения количества информации (сообщений, пропускной способности систем передачи информации). Численно бит принимает одно из двух значений 0 или 1 и означает выбор одного из двух равновозможных событий, например, 0/1; да/нет; открыто/закрыто; возможно/невозможно. Количество информации (по Шеннону) в битах – это двоичный логарифм вероятности равновероятных событий или сумма произведений вероятности на двоичный логарифм вероятности при разновероятных событиях; Бит; Двоичный разряд. Краткий толковый словарь по полиграфии.2010. Синонимы: биг-бит, единица. смотреть
вошь; биттин ачуусун сиркеден алат погов. злоба на вошь срывается на гниде; бит сыгарга каруу жок фольк. нет силы (даже) вошь задавить (о совершенно обессилевшем); тамекинин бити с.-х. пасынок табака; бити битине батпайт он ликует; он несказанно радуется; билбегени бит шутл. всевёдущий; биттен көп хоть пруд пруди, нет числа (букв. больше, чем вшей); биттей маленький, крохотный; биттейинен он с раннего детства; биттейимден я с раннего детства; биттейинен бир өскөн, көйнөк чечип көпөлөк куушкан они с детства росли вместе, сняв рубашки, за бабочками гонялись вместе. смотреть
(от англ. bi(nary digi)t — двоичная единица) — двоичная единица измерения энтропии и количества информации. Источник с двумя возможными сообщениями, имеющими вероятность 0,5, обладает энтропией в 1 бит. Энтропия сообщения, выраженная в Б., определяет среднее число двоичных символов, необходимых для записи данного сообщения. В электронно-вычислительной технике для измерения количества информации используется байт (англ. bite). Один байт соответствует группе 8 соседних двоичных разрядов (битов). смотреть
(бит, bit) (от англ. binary — двоичный и digit — знак, цифра), единица кол-ва информации в двоичной системе. Обычно последовательность из восьм. смотреть
сущ. муж. родабітот слова: бита сущ. жен. родабиткаот слова: битый страд. прич., прош. вр.Краткая форма: бит от глагола: битьбитий
1) Орфографическая запись слова: бит2) Ударение в слове: би`т3) Деление слова на слоги (перенос слова): бит4) Фонетическая транскрипция слова бит : [б’. смотреть
I м. спец.(двоичная цифра) bit
Классификация и виды бит для шуруповерта
Классификация и виды бит для шуруповерта
Бита — это насадка, используемая в ручных и механических устройствах для завинчивания стальных метизов (шурупов, саморезов, гаек и болтов). Ручным инструментом для бит является отвертка с магнитным или пружинным держателем и механическим устройством — шуруповёрт или дрель с регулятором скорости вращения.
Возможно Вам нужно:
Насадка для шуруповёрта PH 2х25мм
Насадка для шуруповёрта PZ 2х50мм
Насадка для шуруповёрта PH 2х50мм
Применение в технике сборочных работ специальных насадок (бит) было в своё время обусловлено быстрым выходом из строя наконечников обычных отвёрток при их профессиональном использовании. В этом плане сменные биты, изобретенные в первой половине 20 века, оказались более выгодными и удобными.
При закручивании нескольких сотен саморезов отвёрткой с наконечником стали менять не отвёртку, а только её насадку, что обходилось намного дешевле. Кроме того, при работе сразу с несколькими видами крепежа не требовалось много разного инструмента. Вместо этого в единственном шуруповёрте достаточно было сменить насадку, что занимало всего несколько секунд.
Однако основным побудительным мотивом применения бит явилось изобретение центрируемых головок крепежа. Самыми распространёнными из них стали крестообразные — PH и PZ. При внимательном изучении их конструкций можно установить, что жало насадки, вдавливаемое в центр шляпки самореза, не испытывает значительных боковых усилий, выбрасывающих его за пределы головки.
По схеме самоцентрирующейся системы построены и другие используемые сегодня виды крепёжных головок. Они позволяют закручивать элементы не только с малыми скоростями, но и на значительных оборотах при большой осевой нагрузке.
Исключение составляют только насадки с прямым жалом типа S. Они исторически были предназначены для самых первых шурупов, закручиваемых вручную. Центровки биты в прямых шлицах не происходит, поэтому при увеличении скорости вращения или уменьшении осевого прижима насадка выскальзывает из крепёжной головки.
Это чревато повреждением лицевой поверхности закрепляемого элемента. Поэтому в механизированной сборке ответственных изделий соединение элементами с прямым шлицем не используется.
Его применение ограничивают менее ответственным крепежом с малыми скоростями закручивания. При сборке изделий механическим инструментом применяют только те виды крепежа, в которых обеспечивается надёжное прилегание насадки к крепёжному элементу.
Классификация бит
Крепёжные биты можно классифицировать по нескольким признакам:
Наиболее важным является деление бит на виды крепёжных систем. Их существует много, наиболее распространённые будут рассмотрены через несколько абзацев.
Практически каждая видовая система обладает несколькими типоразмерами, отличающимися величиной головки инструмента и соответствующего ей шлица крепежа. Они обозначаются номерами. Самые малые начинаются с 0 или с 1. В рекомендациях к виду указываются диаметры резьб крепёжных элементов, для которых предназначена бита под конкретным номером. Так, бита PH2 может использоваться с крепежом резьбового диаметра от 3,1 до 5,0 мм, PH1 применяют для саморезов диаметром 2,1–3,0 и т. д.
Для удобства пользования биты выпускаются с различной длиной стержня — от 25 мм до 150 мм. Жало длинной биты достигает шлицев в тех местах, куда не может проникнуть более объемный её держатель.
Материалы и покрытие
Материал сплава, из которого производят биту — это залог её долговечности или, наоборот, мягкости конструкции, в которой при превышении заданных усилий ломается не крепёжный элемент, а бита. В некоторых ответственных соединениях требуется именно такое соотношение прочностей.
Однако в подавляющем числе вариантов применения пользователь заинтересован в максимально возможном количестве закручиваний крепежа одной битой. Для получения прочных бит, не поддающихся излому от хрупкости сплава, не деформирующихся в наиболее нагружаемых точках касания, применяют различные сплавы и стали. К ним относятся:
Важную роль в обеспечении прочностных свойств бит играют специальные покрытия. Так, слой хромованадиевого сплава защищает инструмент от коррозии, а напыление слоя нитрида титана существенно увеличивает его твёрдость и износостойкость. Подобными свойствами обладают алмазное покрытие (вольфрам-алмаз-карбон), вольфрам-никелевое и другие.
Нитрид-титановый слой на бите легко узнаваем по золотистому цвету, алмазный — по характерному блеску наконечника жала. Марку металла или сплава биты узнать сложнее, производитель обычно не даёт или даже скрывает эту информацию в коммерческих интересах. Только в некоторых случаях марка стали (S2, например) может быть нанесена на одну из граней.
Варианты конструктивных решений
По конструкции бита может быть одинарной (жало с одной стороны, шестигранный хвостовик с другой) или двойной (два жала на концах). Последний тип обладает двойным сроком эксплуатации (оба жала одинаковы) или удобством в работе (жала различаются размером или видом). Единственным минусом такого типа биты является невозможность её установки в ручную отвёртку.
Биты могут производиться в обычном и торсионном исполнении. В последнем конструктиве само жало и хвостовик соединяются прочной пружинной вставкой. Она, работая на скручивание, передаёт крутящий момент и позволяет изгибать биту, что повышает возможность доступа в неудобные места. Пружина также воспринимает на себя часть энергии удара, предохраняя биту от поломки шлицев.
Торсионные биты используют с ударными шуруповёртами, в которых усилие удара прилагается по касательной к окружности завинчивания. Биты этого типа стоят дороже обычных, служат дольше, позволяют закручивать длинный крепёж в плотные материалы, с которыми обычные биты не справляются.
Для удобства пользования биты выпускают разной длины. Каждый следующий за основным типоразмером (25 мм) длиннее предыдущего на 20-30 мм — и так до 150 мм.
Важнейшей характеристикой биты является продолжительность эксплуатации. Обычно её выражают в количестве закручиваемых изделий крепежа до выхода инструмента из строя. Деформации жала проявляются в постепенном «слизывании» рёбер в процессе выскальзывания биты из шлица. В этом плане наиболее стойкими являются биты, которые не подвергаются усилиям, выбрасывающим их из шлица.
Из наиболее применяемых к ним относятся системы Н, Torx и их модификации. В плане прочного контакта биты с крепежом есть много и других систем, в том числе антивандальных, но их распространение по ряду технических причин ограничено.
Основные виды используемых бит
Количество видов бит, включая вышедшие из употребления из-за низкой технической пригодности, исчисляется несколькими десятками. Наибольший объём применения в технике крепежа имеют сегодня следующие виды насадок на шуруповерт:
Насадки PH
Крестообразное жало PH, появившееся после 1937 года, было первым самоцентрируемым инструментом для закручивания крепежа с винтовой нарезкой. Качественное отличие от плоского жала состояло в том, что крест PH не выскальзывал из шлица даже при быстром вращении инструмента. Правда, для этого требовалось некоторое осевое усилие (прижим биты к крепёжному элементу), но удобство в работе по сравнению с плоскими шлицами резко повысилось.
Прижим требовался и в шурупах с плоским шлицем, но при закручивании битой PH не нужно было прилагать внимания и усилий, ограничивающих возможность выскальзывания жала из шлица. Скорость закручивания (производительность) резко увеличилась даже при работе ручной отверткой. Использование механизма трещотки, а затем пневматических и электрических шуруповёртов вообще сократило трудоёмкость сборочных операций в несколько раз, что давало значительную экономию затрат в любом виде производства.
Жало PH имеет четыре лопасти, сужающиеся по толщине к концу биты. Они и производят захват ответных частей крепежа и его закручивание. Система названа по имени инженера, осуществившего её внедрение в технику крепежа (Филлипс).
Биты PH выпускаются в пяти типоразмерах — PH 0, 1, 2, 3 и 4. Длина стержня — от 25 (основная) до 150 мм.
Насадки PZ
Примерно через 30 лет (в 1966 г.) была изобретена система крепежа PZ (Pozidriv). Её разработала компания Philips Screw Company. Форма жала PZ — крестообразная, как у PH, однако оба вида имеют столь серьёзные различия, что не позволяют битой одной системы качественно закрутить крепёж другой. Угол заточки конца бит разный — у PZ он острее (50 º против 55 º). Лопасти PZ не сужаются, как у PH, а остаются равными по толщине на всю длину. Именно эта конструктивная особенность уменьшила силу выталкивания жала из щлица при высоких нагрузках (больших скоростях закручивания или значительном сопротивлении вращению). Изменение конструкции биты улучшило контакт её со шляпкой крепежа, что увеличило срок службы инструмента.
Насадка PZ отличается от PH и внешним видом — проточками с двух сторон каждой лопасти, образующими остроконечные элементы, отсутствующие на бите PH. В свою очередь, для отличия от PH, на крепёжных элементах PZ производители наносят характерные насечки, смещённые на 45º в сторону от силовых. Это даёт возможность пользователю быстро ориентироваться при выборе инструмента.
Биты PZ выпускаются в трёх типоразмерах PZ 1, 2 и 3. Длина стержня — от 25 до 150 мм.
Наибольшая популярность систем PH и PZ объясняется хорошими возможностями автоматической центровки инструмента в поточных сборочных операциях и относительной дешевизной инструмента и крепежа. В других системах эти преимущества имеют менее весомые экономические стимулы, поэтому они не получили широкого распространения.
Насадки Hex
Форма жала, обозначаемого в маркировке буквой H — шестигранная призма. Система изобретена ещё в 1910 году, пользуется неослабевающим успехом и в наши дни. Так, шурупы конфирматы, используемые в мебельной промышленности, закручиваются битами Н 4 мм. Этот инструмент способен передавать значительный крутящий момент. Благодаря плотному соединению со шлицем крепежа он обладает большим сроком эксплуатации. Усилия выталкивания биты из шлица отсутствуют. Насадки Н выпускаются в типоразмерах от 1,5 мм до 10 мм.
Насадки Torx
Насадки Torx (торкс) применяются в технике с 1967 года. Их впервые освоила американская компания Textron. Жало представляет собой призму с основанием в виде шестилучевой звезды. Система отличается плотным контактом инструмента с крепежом, возможностью передачи большого крутящего момента. Широко распространена в странах Америки и Европы, по популярности объёма использования приближается к системам PH и PZ. Модернизацией системы Torx является «звёздочка» той же формы, дополненная отверстием в осевом центре. Крепёж под неё имеет соответствующий цилиндрический выступ. Кроме ещё более плотного контакта биты и головки самореза, такая конструкция обладает и антивандальным свойством, исключая несанкционированное откручивание соединения.
Другие виды насадок
Кроме описанных популярных систем насадок существуют и менее известные и реже применяемые виды бит для шуруповерта. В их классификацию попадают биты:
Компании разрабатывают свои уникальные системы бита-крепёж как для противодействия доступу неспециалистов в приборные отсеки, так и в целях защиты от вандалов, занимающихся разграблением содержимого.
Рекомендации по выбору бит
Хорошей битой можно произвести намного больше операций закручивания крепежа, чем её упрощённым аналогом. Чтобы выбрать желаемый инструмент, нужно обратиться в торговое предприятие, работникам которого вы доверяете, и получить нужные рекомендации. Если это невозможно, выбирайте биты известных производителей — Bosch, Makita, DeWALT, Milwaukee.
Обращайте внимание на наличие упрочняющего покрытия нитрида титана, а также, по возможности, – на материал изделия. Лучшим способом выбора является опробование одной-двух единиц оснастки в собственном деле. Так вы не только сами установите качество изделия, но и сможете давать рекомендации знакомым. Возможно, вы остановитесь на недорогом варианте, имеющим явные экономические или технические преимущества перед оригиналами именитых фирм.
Качественные насадки для шуруповёрта всегда можно приобрести в интернет-магазине профессионального крепежа «Стройбат».