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湖南盈能電力科技有限公司,專業(yè)儀器儀表及自動化控制設(shè)備等。電力電子元器件、高低壓電器、電力金具、電線電纜技術(shù)研發(fā);防雷裝置檢測;儀器儀表,研發(fā);消防設(shè)備及器材、通訊終端設(shè)備;通用儀器儀表、電力電子元器件、高低壓電器、電力金具、建筑材料、水暖器材、壓力管道及配件、工業(yè)自動化設(shè)備銷;自營和各類商品及技術(shù)的進出口。
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測試目的就是檢查DUT的CAN_H與CAN_L的隱性/顯性輸出電壓是否遵守ISO1 標準,測試原理負載條件下,選擇被測DUT的適應(yīng)條件,如所示,Rtest為網(wǎng)絡(luò)負載電阻,正常為60Ω,高負載時為45Ω。測量和差分電壓等級和CANLCANH線電壓:VCAN_H,VCAN_L,然后計算差分電壓Vdiff和共模電壓VCM。其中Vdiff和VCM的計算方法如下:如果測試結(jié)果符合表1所示,則通過測試。
100mA到1A是當(dāng)前大多數(shù)產(chǎn)品的電流范圍,特別是目前350mA(或者更確切地說,光電半導(dǎo)體結(jié)的電流密度為350mA/mm2)是熱管理和照明效率間常采納的折衷方案??刂芁ED驅(qū)動器的積體電路是矽基的,所以在1.25V的范圍內(nèi)有一個典型的帶隙。要在1.25V處達到1%的容差,亦即需要±12.5mV的電壓范圍。這并不難實現(xiàn),能達到這種容差或更好容差范圍的低價電壓參考電路或電源控制IC種類繁多,價格低廉。
但是晶體的振蕩頻率受到溫度影響,其振蕩頻率會有一定的偏移,造成分頻后的時鐘失準,在應(yīng)用中需要根據(jù)晶體的溫度漂移特性對RTC模塊輸出時鐘信號進行校準。為了使RTC模塊的輸出時鐘達到實時時鐘的要求,現(xiàn)有技術(shù)的很多方法都采用對分頻時鐘頻率補償?shù)姆绞教岣逺TC模塊輸出時鐘的度。其中, 為廣泛采用的是,在每次補償周期都測量晶體的溫度,然后根據(jù)晶體振蕩的溫度漂移特性將振蕩的偏移量,即補償參數(shù)補償?shù)絉TC模塊輸出時鐘里。
為避免此問題,運維人員需要對爐內(nèi)運行狀況進行定期檢測。傳統(tǒng)檢測方式只能通過人眼觀察以及對爐內(nèi)進行接觸式單點測溫,粗略判斷爐內(nèi)運行狀況,而紅外熱像儀可實現(xiàn)全像面、遠距離觀測。工作時裂解爐內(nèi)的溫度高達1℃,工作人員通過巨電子熱像儀直觀地了解到裂解爐內(nèi)包括對流管、爐壁的溫度狀態(tài)以及因長期使用后產(chǎn)生的外部結(jié)垢、內(nèi)部堵塞等。此外,在石化生產(chǎn)過程中存在大量的管道及熱力設(shè)備需要進行保溫,保溫效果的好壞直接關(guān)系到產(chǎn)能建設(shè)和運營成本。
當(dāng)時在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發(fā)表的有關(guān)變流器諧波的 是早期有關(guān)諧波研究的經(jīng)典 。到了50年代和60年代,由于高壓直流輸電技術(shù)的發(fā)展,發(fā)表了有關(guān)變流器引起電力系統(tǒng)諧波問題的大量 。70年代以來,由于電力電子技術(shù)的飛速發(fā)展,各種電力電子裝置在電力系統(tǒng)、工業(yè)、交通及家庭中的應(yīng)用日益廣泛,諧波所造成的危害也日趨嚴重。世界各國都對諧波問題予以充分和關(guān)注。
目前,南京綠化園林部門已在主要道路、廣場等的綠地布設(shè)2個監(jiān)測點。在鼓樓區(qū)月光廣場綠地上,園林養(yǎng)護單位布設(shè)了2處土壤墑情監(jiān)測點。小小的立桿上裝著太陽能電池板,為整套監(jiān)測控制系統(tǒng)供電。立桿前方一塊小小的蓋板地下,著土壤濕度傳感器、溫度傳感器、雨量傳感器,以及供水管的電磁閥和流量傳感器。其中,墑情是指土壤的濕度情況。這套灌溉智能控制和監(jiān)測系統(tǒng),不僅監(jiān)測土壤濕度,還監(jiān)測環(huán)境中的溫度和降雨情況,比如濕度低于5%,電磁閥就會自動打澆水;溫度低于5℃,無論濕度如何,電磁閥都會自動關(guān)閉,以免澆水造成冰凍。
LoRa對距離的測量是基于信號的空中傳輸時間而非傳統(tǒng)的RSSI,其精度可達5m(設(shè)10km的范圍)。NB-IOT特點:廣覆蓋,將的室內(nèi)覆蓋,在同樣的頻段下,NB-IoT比現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)增益20dB,覆蓋面積擴大100倍;具備支撐海量連接的能力,NB-IoT一個扇區(qū)能夠支持10萬個連接,支持低延時敏感度、超低的設(shè)備成本、低設(shè)備功耗和優(yōu)化的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu);更低功耗,NB-IoT終端模塊的待機時間可長達10年;(如果終端每天發(fā)送一次200Byte報文,5瓦時電池壽命可達12.8年)更低的模塊成本,企業(yè)預(yù)期的單個接連模塊5美元左右。