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21世紀是自動化控制時代,液位檢測和監控一直扮演著較為重要的角色。由于液位檢測環境的復雜性和多變性,也為變送器的應用帶來了不同挑戰,例如:介質的溫度、高粘度液體高度、含雜質的廢水液位、帶泡沫的液位高度測量、高腐蝕性液體等等。目前,市場上針對不同的應用,提供了多種有效的解決方案。
通常,在電機驅動應用中需要很多不同類型的保護,包括保護功率晶體管、電機或系統的任何部件。變頻器的電流保護是其中至關重要的一項。它不僅能預防對功率晶體管的任何潛在損壞,而且在發生故障或控制變得不穩定時能預防電機消磁。過流保護(OCP) 和短路保護(SCP)常常互換使用,但兩者還是存在差別,我們將在本文中探討。
采樣定理我們都很熟悉,但是會下意識地只簡單應用到硬件電路上,容易忽略其它不熟悉專業方向的處理流程,而初學者更易受網上部分將采樣定理的定義描述,以為應用范圍是在模擬變數字信號過程中,找不到本質原因甚至誤判。由此可見,耳聽為虛,眼見的到波形也未必為實,需要有專業的儀器和眼光判別。
在電子設計中一些基本的問題需要我們掌握。今天看了上拉電阻和下拉電阻等講到了關于驅動能力,這里介紹一下關于驅動能力的幾個問題。直接進入主題吧。
預測控制是近年來發展起來的一類新型的計算機控制算法。由于它采用多步測試、滾動優化和反饋校正等控制策略,因而控制效果好,適用于控制不易建立精確數字模型且比較復雜的工業生產過程,所以它一出現就受到國內外工程界的重視,并已在石油、化工、電力、冶金、機械等工業部門的控制系統得到了成功的應用。
在過去的一年盡管能源成本已經大幅下降,即使華盛頓特區和全國各地的一些州政府對氣候變化依然爭論不休,但事實仍然是:浪費能源等于浪費金錢
在電視監控系統工程中,過去很少應用紅外燈,但由于現今社會犯罪比率不但增加,紅外線在夜間監視所扮演的角色更加突出,不僅金庫、油庫、軍械庫、圖書文獻庫、文物部門、監獄等重要部門采用,而且也在一般監控系統中都被采用。甚至居民小區電視監控工程也應用了紅外線攝像機。這說明人們對電視監控系統工程的要求愈來愈規范、愈來愈高。對重要的場所越來越要求做到24小時連續監控。
這與聲波的原理頗有異曲同工之妙。聲波借助于揚聲器向外傳播后,人們可以通過耳朵接收,“翻譯”成語言解讀出來。而如今,如何通過智能穿戴設備傳感器,對大腦所發射出的腦電波進行接收、翻譯、解讀,已經成為人類對大腦開發過程的主要研發方向,這也將是人類更好地研究和對接人工智能的入口通道。
近期,中國科學院合肥物質科學研究院智能機械研究所“973”首席科學家劉錦淮和副所長黃行九領導的課題組在探索As(III)檢測方法研究中取得新進展。
微流控芯片的智能設計使實驗室規模靈敏度的光學檢測儀器具備了便攜性、響應時間快、樣品用量少、并行處理和讀出等性能。
早在初中的物理課中我們就已經接觸到功率測量了,當時用的是獨立的電流表和電壓表。遙想當年,老師反復強調什么時候電流表內接、外接……,是不是有點暈了。現在進行功率測量有了功率計、功率分析儀等更高級的儀器,但是作為基本的測量方法,電流表內外接產生的影響依然存在
美國普渡大學研究人員開發出一種新的“等離子氧化材料”,有望帶來超快全光通訊技術,至少比傳統技術要快10倍。相關論文發表在近期美國光學協會的《光學》雜志上。
弗雷將深基因組學技術比喻成基因突變領域的谷歌搜索:研究人員可對一個DNA序列進行查詢,系統將鑒別出突變,并告知這些突變將會導致什么疾病及致病原因。該系統采用的正是人工智能研究的一個分支——深度學習技術。
俄羅斯聯邦儀器制造公司(隸屬于俄羅斯Rostec工業與科技集團)在國際創新工業展上展示了通過腦機接口用思想控制電子與機電儀器的新型技術設備。該技術創造了利用電機控制假肢并應用于殘疾人運動障礙的康復領域的新的可能性,并帶動了俄羅斯機器人領域的總體發展。
碳化硅基微波功率器件具有高頻、大功率和耐高溫的特性,是新一代雷達系統的核心,我國已達到國際先進水平。
瑞士洛桑聯邦理工學院(EPFL)生物納米系統實驗室和西班牙光子科學研究所的科學家們在最新一期的《科學》雜志上宣稱,他們利用石墨烯獨特的光學和電子學屬性,研制出了一種具有超高靈敏度的分子傳感器,可以探測蛋白質或藥物小分子的詳細信息。