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的產(chǎn)品、的服務(wù)、的信譽(yù),承蒙廣大客戶多年來對(duì)我公司的關(guān)注、支持和參與,才鑄就了湖南盈能電力科技有限公司在電力、石油、化工、鐵道、冶金、公用事業(yè)等諸多領(lǐng)域取得的輝煌業(yè)績(jī),希望在今后一如既往地得到貴單位的鼎力支持,共同創(chuàng)更加輝煌的明天!
通過對(duì)物體自身輻射的紅外能量的測(cè)量,便能準(zhǔn)確地測(cè)定它的表面溫度,這就是紅外輻射測(cè)溫所依據(jù)的客觀基礎(chǔ)。紅外測(cè)溫儀亦稱紅外輻射測(cè)溫,是一種利用物體自身發(fā)射的紅外輻射測(cè)量物體溫度的技術(shù)。紅外輻射或稱紅外線是波長(zhǎng)位于.76μm~1μm之間的電磁輻射,對(duì)于理想的黑體其單位表面積向半球空間發(fā)射的所有波長(zhǎng)的總輻射功率(簡(jiǎn)稱全輻射度或輻射強(qiáng)度)與物體溫度的4次方成正比:Mb(T)=σT^4這就是的斯蒂芬-玻爾茲曼定律。
所以,熔接前要根據(jù)系統(tǒng)使用的光纖和工作波長(zhǎng)來選擇合適的熔接程序。如沒有特殊情況,一般都選用自動(dòng)熔接程序。光纖端面。光纖端面的好壞將直接影響接續(xù)質(zhì)量,所以在熔接前一定要好合格的端面。用 的剝線鉗剝?nèi)ネ扛矊?,再用沾酒精的清潔棉在裸纖上擦拭幾次,用力要適度,然后用精密光纖切割切割光纖,對(duì)0.25mm(外涂層)光纖,切割長(zhǎng)度為8mm-16mm,對(duì)0.9mm(外涂層)光纖,切割長(zhǎng)度只能是16mm。
從上述原理可知,諧波源負(fù)載是否會(huì)對(duì)同一個(gè)電網(wǎng)上的電子設(shè)備造成干擾,主要取決于電子設(shè)備的電源線輸入端電壓諧波畸變的大小,以及電子設(shè)備供電電源的抗干擾能力。諧波源負(fù)載產(chǎn)生同樣的諧波電流的情況下,與變壓器之間的距離越遠(yuǎn),則對(duì)應(yīng)的電網(wǎng)阻抗越大,引起的電壓畸變就越大,越容易對(duì)同一個(gè)電網(wǎng)上的電子設(shè)備形成干擾。而不同的電子設(shè)備抗畸變電壓的能力也有優(yōu)劣之分,在同一供電網(wǎng)絡(luò),某臺(tái)電子設(shè)備會(huì)受干擾,并不意味著所有的電子設(shè)備在這個(gè)位置都會(huì)受干擾。
CAN與I2C總線的許多細(xì)節(jié)很類似,但也有一些明顯的區(qū)別。當(dāng)CAN總線上的一個(gè)節(jié)點(diǎn)(站)發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí),它以報(bào)文形式廣播給網(wǎng)絡(luò)中所有節(jié)點(diǎn)。對(duì)每個(gè)節(jié)點(diǎn)來說,無論數(shù)據(jù)是否是發(fā)給自己的,都對(duì)其進(jìn)行接收。每組報(bào)文頭的11位字符為標(biāo)識(shí)符,定義了報(bào)文的優(yōu)先級(jí),這種報(bào)文格式稱為面向內(nèi)容的編址方案。在同一系統(tǒng)中標(biāo)識(shí)符是的,不可能有兩個(gè)站發(fā)送具有相同標(biāo)識(shí)符的報(bào)文。當(dāng)幾個(gè)站同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)總線讀取時(shí),這種配置十分重要。當(dāng)一個(gè)站要向其他站發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí),該站的CPU將要發(fā)送的數(shù)據(jù)和自己的標(biāo)識(shí)符傳送給本站的CAN芯片,并處于準(zhǔn)備狀態(tài);當(dāng)它收到總線分配時(shí),轉(zhuǎn)為發(fā)送報(bào)文狀態(tài)。
控制被測(cè)能發(fā)出各種預(yù)期的報(bào)文。步驟2:打CANScope的報(bào)文界面和“總線負(fù)載率”界面,發(fā)送ID填入111H,DLC為0,發(fā)送次數(shù)為無限。分別調(diào)整重復(fù)次數(shù) 90%。使用ID篩選的方式,對(duì)應(yīng)觀察被測(cè)DUT的應(yīng)用數(shù)據(jù)是否間隔時(shí)間是否正常。為篩選出被測(cè)DUT發(fā)出的181H的ID,通過增量時(shí)間的方式觀察是否有異常。步驟3:打CANScope的報(bào)文界面和“總線負(fù)載率”界面,發(fā)送ID填入7FFH,DLC為8,發(fā)送次數(shù)為無限。
典型的高速背板互連系統(tǒng)高速背板互連測(cè)試概述數(shù)字通信系統(tǒng)在較低的信號(hào)速率時(shí),這些互連的電長(zhǎng)度很短,驅(qū)動(dòng)器和接收機(jī)一般是導(dǎo)致信號(hào)完整性問題的 主要因素。但隨著時(shí)鐘速率、總線速率及鏈路速率突破每秒千兆大關(guān),物理層特性測(cè)試正變得日益關(guān)鍵。時(shí)域分析一般用來描述這些物理層結(jié)構(gòu)的特征,但通常情況下,設(shè)計(jì)人員在測(cè)試時(shí)往往只考慮器件工作在其被期望的工作模式上時(shí)的情況。為了獲得一個(gè)完整的時(shí)域信息,必須要測(cè)試反射和傳輸(TDR和TDT)中的階躍和脈沖相應(yīng)。
一般有由速度測(cè)量進(jìn)行推演、已知質(zhì)量物體加速度所產(chǎn)生動(dòng)力,即應(yīng)用應(yīng)變儀測(cè)量此力進(jìn)行推演,還有就是下面所說的方法:與被測(cè)加速度有關(guān)的力可由一個(gè)已知質(zhì)量產(chǎn)生。這種力可以為電磁力或電動(dòng)力, 終簡(jiǎn)化為對(duì)電流的測(cè)量,這就是伺服返回傳感器,實(shí)際又能有多種振動(dòng)式加速度傳感器。力覺傳感器力覺傳感器用于測(cè)量?jī)晌矬w之間作用力的三個(gè)分量和力矩的三個(gè)分量。機(jī)器人中理想的傳感器是粘接在依從部件的半導(dǎo)體應(yīng)力計(jì)。具體有金屬電阻型力覺傳感器、半導(dǎo)體型力覺傳感器、其它磁性壓力式和利用弦振動(dòng)原理的力覺傳感器。