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熟悉CAN通訊的工程師們一般都會見過“反碼位”一專業術語,但它到底是什么?到底有什么用?也許很多人對其并沒有深入的理解,本文將讓大家對此不再迷惑。數據數字編碼具有很多方法,諸如非歸零(NRZ)、曼徹斯特或脈寬編碼,它們的區別在于用來表示一個位的時隙的數目不同……
電機中的MAP圖是電機測試時生成的一種數據曲線圖,主要是反映在不同轉速、扭矩下的電機效率分布情況,通俗而言就是效率分布圖,類似于我們地理課上常見的等高線圖。將效率相同的點連成一環線直接投影到平面形成水平曲線,不同效率的環線不會相合。
目前,隨著電動汽車滲透率的不斷提高,不加管理的自由充放電給電網帶來了威脅。文章通過探討電動汽車的負荷特性、負荷模型,從4個方面闡述了其對電力系統的影響,并簡述了相應的優化調度控制策略。
本文主要介紹用LAN網線來控制PSW可編程開關直流電源。首先我們有一個路由器,然后用網線連到PSW電源后端的LAN接口。接著PSW電源和電腦要設定在同一個網域。假設我們的電腦是192.168.168.1,再確認一下PSW電源上面,從F-36開始。F-36的值是1代表LAN開啟;F-37的值是1代表使用服務器,如果是直接連的話就選0。
根據前面的分析,我們可以很清楚的看到,充電模型主要由“非車載充電機”、“車輛接口”、“電動汽車”這三部分構成,所以充電異常中止基本也由這三部分引發,那么接下來我們將對這三部分進行“體檢”分析。
便攜式電子產品與我們的生活日益密切,使用可穿戴設備已經成為消費新潮流。在市場日益顯著增長的同時,如何提高電量計的準確性成為了亟待解決的問題。通過添加電量計量功能的元件可以提高電量計的準確性,但這就有可能增加設備的尺寸和重量,而如今的消費者需要更纖薄、可集成更多功能的便攜式/可穿戴設備,因此設計人員需要考慮使用高能效的元件。
示波器作為工程師的“眼睛”,可以幫助發現很多問題,作為發現問題的工具,其準確性是至關重要的,在測試環境對示波器無干擾時,除了底噪會影響測試結果,通道隔離度也會對測試結果造成典型影響。
根據通信原理,無線通信的最大信號帶寬大約是載波頻率的5%左右,因此載波頻率越高,可實現的信號帶寬也越大。在毫米波頻段中,28GHz頻段和60GHz頻段是最有希望使用在5G的兩個頻段。28GHz頻段的可用頻譜帶寬可達1GHz,而60GHz頻段每個信道的可用信號帶寬則到了2GHz(整個9GHz的可用頻譜分成了四個信道)。
我們在使用銅合金檢測儀器的過程中,所測結果誤差大或者根本做不出結果,在排除儀器本身問題的情況下,往往最大容易出現的問題就是化學試劑的問題,那么我們就來談談化學試劑到底要注意哪些問題。一般固體試劑可在干凈的蠟光紙上稱量,具有腐蝕性,強氧化性或易潮解的固體試劑應在下班器皿內稱量,絕不能用濾紙來稱量。稱量時若取量過多,應將多取的藥品倒在指定的容器內,供他人使用,絕不能倒回試劑瓶;化驗室用量筒量取液體試劑時,應用左手持量筒,瓶以大拇指指示所需體積的刻度處,右手持試劑瓶,注意將試劑瓶碰到量筒內,以免液滴沿著試劑瓶外
要求對過程變量進行采集和控制的設備位于自動化的最底層——現場層。除了控制單元以外,還包括人機接口/終端、傳感器、執行器和各種復雜的驅動系統。智能傳感器、測量轉換器、驅動系統和控制設備的使用也正逐漸增加。現場總線控制系統(FCS)為一種全新的分布式控制測控系統。
你知道諧波對電網的危害有多大嗎?隨著諧波對電網的污染日趨嚴重,人們對電網諧波的關注度也越來越高,諧波的治理也勢在必行,本文將對電網諧波產生的原因、諧波的危害等進行分析。
天線是在無線電收發系統中,向空間輻射或從空間接收電磁波的裝置。什么是天線的方向圖?用來表述天線在空間各個方向上所具有的發射和接收電磁波的能力。
隨著電機行業的發展,特別是矢量變頻控制等電機控制技術的日益成熟,測試人員需要對電機的瞬態特性進行分析,這時候就要注意到一個新的測試要點——如何保證測試的同步性。
汽車,是許多家庭主要的交通工具,正因為如此,汽車的安全性成了人們重點關注的話題。安全氣囊,安全座椅,安全帶,碰撞試驗,汽車廠家在汽車安全方面可謂花了大價錢。據統計顯示,在高速公路上,40%的交通事故是由于輪胎的故障引起的,而其中又有75%是由于爆胎引起的,可見,輪胎是汽車安全性的重中之重。輪胎由于長時間與地面接觸,摩擦,暴曬等很容易造成輪胎的破損,胎壓不穩,過壓或低壓均有可能造成行車的危險。
基準電子負載的額定電壓通常小于100V,因此很難用于測試高壓電源。本設計實例提供了另外一種方法:一種價格不貴的電子負載,其額定值超過500V,具體取決于所選的元件。這種電路實際上是一個降壓轉換器,它的輸入就是待測電源。
功率測量方法解析:從原理到應用隨著控制技術的發展,電壓、電流的調制信號得到更廣泛的應用。如果信號帶有較高的諧波含量,傳統的有功功率測量方法將難以精確測量,本文基于功率分析儀的有功功率測量原理,結合在變頻器領域的測量應用進行簡單介紹。