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致力于亞太地區市場的領先半導體元器件分銷商推出基于TI產品的物聯網功率解決方案,其中包括從高整合度的控制器和能夠將電路板尺寸最小化的UCC28880和UCC28910FET解決方案,到能夠兼顧尺寸、效能和成本的UCC28704、UCC28740、UCC28722等高效能返馳式控制器。
致力于亞太地區市場的領先半導體元器件分銷商宣布推出基于東芝(Toshiba)和奧地利微電子的產品的支持分散網的BLE4.2解決方案、氣體感測解決方案、高精準度的溫度傳感器,磁性位置傳感器以及環境光傳感器和智能照明管理器等,以滿足客戶對智能家居的多樣化需求。
艦載無人機測控系統相比一般無人機測控系統,面臨的測控環境更為復雜,更需要注重測控系統的實時性、互操作性、抗干擾性以及適裝性。艦載無人機測控系統技術主要包括艦載無人機數據鏈通信技術、艦面測控站技術和天線設計技術。
2010年,施耐德電氣在北京先后中標了三條地鐵線BAS控制系統,解決方案基本相同,為雙總線方案,其中北京地鐵十號線方案最具代表性;同時在沈陽地鐵方面,續沈陽地鐵一號線,施耐德再次中標沈陽地鐵二號線,其方案為全光纖以太網“透明就緒”方案。
目前為止,鋼棒交流漏磁檢測可靠性仍是困擾無損檢測業界同行的疑難問題,行業人士對現行的工藝解釋都局限于試驗摸索和經驗總結,未見確切的量化理論依據。本文深入分析交流漏磁信號獲取機理,建立漏磁信號獲取公式,由此找出影響漏磁檢測可靠性的各種因素,進而總結歸納實際檢測中可能出現的各種設備和工藝問題及其相應克服或改進措施,達到提高檢測可靠性、有效控制質量風險的目的。
SIS安全儀表系統充分考慮了介質的危險性并兼顧投資要求,對于屬于重大危險源介質的儲罐設置了獨立的安全儀表系統(SIS),用于防冒罐的高高液位聯鎖控制。對于儲存大量易燃易爆、可燃有毒介質的化工項目,構成重大危險源的儲罐區采用安全儀表系統(SIS)進行安全監控及聯鎖控制系統的設計是符合時代發展趨勢的。
本研究針對某廠板坯連鑄,開發了基于二維溫度場求解的在線動態二冷控制模型。該模型采用顯式的完全有限差分算法,考慮了液、固相線穿過差分節點的極端過程。對于鋼種熱物性參數的選擇,采取完全與溫度相關的具體值,進一步提升了模型的準確性。同時,采用多線程并行計算,在計算精度和計算效率兩方面都很好地滿足了在線控制的要求。通過現場的應用,與傳統的一維模型PID目標表面溫度算法相比,具有表面溫度波動小、控制精度高的巨大優勢。
基于MODBUS協議和RS-485總線的工業智能通訊模塊,它可以對不同儀表的輸出信號進行統一方式的數據采集并按照統一的通訊協議對數據進行遠傳。具有功耗小、結構簡單、使用方便且抗干擾能力強等特點。
SIS系統主要用于油品一站液化氣球罐區的聯鎖保護,形成2個系統IO柜和1個工程師站;當系統監測參數達到聯鎖設定值時系統對相應設備起聯鎖保護作用。油品一站液化氣球罐SIS系統的成功實施,從控制性能看,當儀器檢測到可燃氣體泄漏時,自動快速關閉緊急切斷球閥,切斷液化氣的供給,及時制止惡性事故的發生。
隨著社會的發展,鋼管的需求量越來越大,尤其是一些廣泛應用于航空、軍工、原子能與空間技術等領域的高精度、薄壁、高強度鋼管的需求量逐步增加。鋼管生產中存在的缺陷,以及這些缺陷潛在的危害已成為大家關注的焦點。本文結合理論分析和實際檢測實驗,探討了超聲波探傷技術在薄壁小管徑鋼管分層自動檢測應用中的可行性。實驗結果表明,利用超聲波探傷儀,可實現薄壁小管徑鋼管分層自動檢測。
本案例向我們揭示了一種通過使用頻譜儀和近場探頭測試解決方案來完成無線智能通訊設備的輻射雜散調試的方法。一個快速精準及高性價比的設備往往能夠高效的完成研發驗證。
本文旨在探討如何用組合器件一類的加速度計提高傾角測量的精度。在乘用車上,電動駐車制動器(EPB)被用于使汽車在平坦的分級道路上保持靜止。這是通過用一個單軸或雙軸加速度計測量傾角來實現的。一般做法是將一個X軸/Y軸或Z軸低g加速度計裝在EPB控制單元中一個專門的模塊中。
FEV 測試設備系列篇FEV虛擬動力總成標定平臺(VCAP)虛擬臺架,真實結果:乘用車和重型商用車測試循環解決方案模擬整個動力總成,強大的技術組合涵蓋關鍵標定任務的一整套解決方案ECU邁普圖--用于ECU控制驗證和預標定--用發動機模型而不是臺架上的真實發動機來實現(ECU標定)--無需大量循環測試(WLTC,NEDC)--避免重復試。
上水閔行公司第二水廠下屬上海源江水廠新建項目坐落于市西南地區黃浦江上游江畔,毗鄰閔行經濟技術開發區,目前日制水能力為30萬噸,總投資為6.12億。主要擔負閔行和松江部分地區的自來水生產供應工作。根據上海市水質調度監測中心的統計數據顯示,出廠水的四項綜合合格率連續2年保100%。
能源變革蓬勃發展。德國的目標是到2050年能源需求以可再生能源為主,比如風能、水能、太陽能以及可再生材料。而目前的主要問題是缺少高效的能量存儲方案。作為一種技術優勢——電熱轉換,即將過剩的電能轉換為熱能的過程,正變得越來越重要。位于德國慕尼黑市附近的邁薩赫,ELWA公司(ELWA Elero-Wärme GmbH & Co.KG)生產用于發電站領域,基于久茂測量與控制技術的電熱轉換系統。
電源其實就是一個由變壓器和交流/ 直流轉換器以及相應穩壓電路所組成的“綜合變電器”。本身就存在著電能的消耗,因此輸入電源的能量并不能100% 轉化為供主機內各部件使用的有效能量,這樣就存在一個轉換效率的問題。