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影響測(cè)控系統(tǒng)精度,淺談?dòng)?jì)算機(jī)控制系統(tǒng)的抗干擾技術(shù)
由于工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的工作境往往十分惡劣,計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)不可避免地受到各種各樣的干擾。這些干擾可能會(huì)影響到測(cè)控系統(tǒng)的精度,使系統(tǒng)的性能指標(biāo)下降,降低系統(tǒng)的可靠性,甚至導(dǎo)致系統(tǒng)運(yùn)行混亂或發(fā)生故障,進(jìn)而造成生產(chǎn)事故。
2016-09-05
計(jì)算機(jī) 測(cè)控系統(tǒng) 抗干擾技術(shù)
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高靈敏高速度,光纖傳感器的原理及應(yīng)用解析
隨著光纖及光纖通信技術(shù)的飛速發(fā)展,光纖傳感技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。自誕生以來(lái),光纖傳感器以其體積小、重量輕、靈敏度高、響應(yīng)速度快、抗電磁干擾能力強(qiáng)和使用方便等優(yōu)點(diǎn)迅速發(fā)展起來(lái)。尤其是物聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展的今天,光纖傳感技術(shù)的地位更不可忽視。
2016-09-01
光纖傳感器 通信技術(shù)
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從系統(tǒng)角度闡述電信系統(tǒng)中的TEC控制器應(yīng)用
本文將說(shuō)明電信系統(tǒng)中激光二極管熱控制系統(tǒng)的組成,并介紹主要器件的關(guān)健規(guī)格。本文的目的是從系統(tǒng)角度闡述各項(xiàng)設(shè)計(jì)考慮,為設(shè)計(jì)人員構(gòu)建一個(gè)具有良好溫度控制精度、低損耗、小尺寸的高性能系統(tǒng)提供全局性指南。
2016-08-31
TEC控制器 電信系統(tǒng)
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為什么傳統(tǒng)測(cè)功機(jī)不能用于電動(dòng)汽車電機(jī)試驗(yàn)
平常說(shuō)到電機(jī)試驗(yàn),大家第一時(shí)間就想到測(cè)功機(jī)這種電機(jī)測(cè)試設(shè)備。但實(shí)際上,面對(duì)越來(lái)越復(fù)雜的行業(yè)應(yīng)用,如電動(dòng)汽車電機(jī)測(cè)試,測(cè)功機(jī)亦漸漸顯露出短板來(lái),這要從測(cè)功機(jī)的構(gòu)造說(shuō)起。
2016-08-29
電動(dòng)汽車 電機(jī) 測(cè)量測(cè)試
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利用低功耗節(jié)點(diǎn)搭建可托管且可擴(kuò)展的長(zhǎng)距離網(wǎng)絡(luò)
目前,借助于多種不同的無(wú)線技術(shù),將低功耗節(jié)點(diǎn)連接至互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為可能。在所有的無(wú)線技術(shù)中,利用Sub-1 GHz波段進(jìn)行通信能夠在系統(tǒng)總成本和復(fù)雜度更低的情況下實(shí)現(xiàn)最遠(yuǎn)的范圍。同時(shí),Sub-1 GHz更加適合用于例如辦公室、樓宇和家庭等室內(nèi)環(huán)境,并且擁有最低的功耗。
2016-08-29
長(zhǎng)距離網(wǎng)絡(luò) 低功耗節(jié)點(diǎn)
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基于兩級(jí)電流變化率檢測(cè)IGBT模塊短路的策略
為了解決傳統(tǒng)VCE在檢測(cè)大功率絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)模塊的短路故障時(shí)存在的問(wèn)題,在分析了IGBT短路特性的基礎(chǔ)上,提出了一種基于兩級(jí)電流變化率(di/dt)檢測(cè)IGBT兩類短路故障的策略。
2016-08-24
IGBT模塊 電流變化率 測(cè)量測(cè)試
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原理解析模數(shù)轉(zhuǎn)換器,不同類型ADC有何優(yōu)勢(shì)
模數(shù)轉(zhuǎn)換器通常將一個(gè)輸入電壓信號(hào)轉(zhuǎn)換為一個(gè)輸出的數(shù)字信號(hào),ADC作為電路中重要的元器件,本文將介紹模數(shù)轉(zhuǎn)換器的基本原理、轉(zhuǎn)換步驟、主要技術(shù)指標(biāo)以及不同類型ADC的特點(diǎn)。
2016-08-19
模數(shù)轉(zhuǎn)換器 并聯(lián)比較型ADC 逐次逼近型ADC
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詳解CAN總線信號(hào)傳輸位定時(shí)與位同步
CAN協(xié)議與其它現(xiàn)場(chǎng)總線協(xié)議的區(qū)別中有一個(gè)是:它使用同步數(shù)據(jù)傳輸而不是異步傳輸(面向字符)。這意味著傳輸性能得到更有效的發(fā)揮,但是另一方面,這需要更加復(fù)雜的位同步方法。
2016-08-18
CAN總線 信號(hào)傳輸
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電子元件的這些前瞻技術(shù)你可曾聽(tīng)說(shuō)?
文章預(yù)計(jì),電子元件到2076年將會(huì)變成透明,利用量子力學(xué)性能,并集成單個(gè)應(yīng)用所需的所有元件,包括受到大腦啟發(fā)的內(nèi)部電源集成。此外,3D封裝將會(huì)變得普遍,而電路板將會(huì)類似于紐約市的地形圖。
2016-08-15
電子元件 電源管理 傳感/MEMS 前瞻技術(shù)
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