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本發明涉及一種流量檢定標準裝置,具體為一種超聲波水表流量檢定標準裝置。流量檢定標準裝置是應用于流量計檢定和校準的標準測試臺,其精確性和穩定性在很大程度上影響著生產的流量計的計量精度,一種精度高、穩定性好的流量檢定標準裝置不僅可以為生產廠家、質監部門及計量技術機構提供可靠的技術依據,更為長遠的目標是為我國今后引入智能化流量計提供準確、統一的計量標準。
由原始設備制造商(OEM)及一流車企采用和改造以太網的工作在若干年前就已經開始了。電氣電子工程師協會(IEEE)802.3標準針對汽車應用作出的修訂包括IEEE 802.3bw(100BASE-T1,100Mbps,銅纜)及IEEE 802.3bp(1000BASE-T1,1Gbps,銅纜)。
隨著數字電路工作速度的提高,PCB、連接器、背板上信號的傳輸速率也越來越高,如HDMI 1.3的信號速率達到3.4Gb/s,USB3.0的信號速率已經達到5Gb/s,PCI-E Gen3的信號速率更是高達8Gb/s,SATA下一代的信號速率將達到12Gb/s。
有的現場使用變頻器控制電機,會出現漏電問題,漏電電壓有幾十伏到二百伏電壓不等。針對這個問題,在這里特對此故障產生的原因進行理論的分析和說明。
CAN總線邊沿時間會影響采樣正確性,而采樣錯誤會造成不斷錯誤幀出現,影響CAN總線通信。那么CAN總線邊沿時間標準是什么?邊沿時間如何測量呢?目前在國內汽車電子行業沒有明確的標準,也就造成汽車零配件質量良莠不齊,零配件整裝到汽車上將會造成CAN總線通信異常,給汽車駕駛帶來安全隱患。
診斷電磁干擾 (EMI) 問題時,電子設計工程師面臨識別干擾輻射源和制定排除干擾解決方案等棘手問題。通常從EMC測試實驗室得到的唯一信息是一條遠場頻譜曲線,該曲線指出哪些頻點輻射嚴重或者超出模板限制,但騷擾源來自于被測系統的具體位置卻無法確定。
有源RF和FEM的第二個關鍵屬性是諧波行為。諧波行為由非線性器件引起,會導致在比發射頻率高數倍的頻率下產生輸出功率。由于許多無線標準對帶外輻射進行了嚴格的規定,所以工程師會通過測量諧波來評估RF或FEM是否違反了這些輻射要求。
視頻監控在安防行業占據著絕大部分江山,因此面對互聯網環境下網絡化、信息化、智能化、數字化對安防的沖擊,視頻監控領域的動作就顯得尤其矚目。
“531”新政為狂奔的光伏行業潑了一盆冷水,市場需求的緊縮,迫使光伏企業各出奇招,尋找新的突破口。從單純的光伏發電,提升為綜合的用戶智慧能源管理,是許多光伏企業設計的產業升級之路。于是光伏逆變器企業不約而同的將儲能產品提上了位。
計算機系統中含有豐富的電磁輻射源,產生的電磁輻射會對電磁環境造成污染,同時還會帶來一系列的電磁兼容問題,包括會對人體產生電磁輻射生物效應、對信息安全與保密構成威脅等。本文提出了室內電磁環境下計算機系統的電測輻射測量系統的構建方法,完成了對計算機系統輻射頻譜和時域波形的測量。
機場的安全運作及運輸,除了飛機本身的因素外,周界場地安全也尤為重要。預防非法入侵擾亂機場秩序安全,成為重中之重。智能視頻分析系統,安裝在方位/俯仰云臺上的FLIR紅外熱像儀會自動指向該報警坐標,使操作人員迅速對該報警進行可視化偵查,從而對所發生的事件作出快速響應。
隨著4G網絡的規模部署,5G的標準制定和關鍵技術研究也正在加速。我國IMT-2020推進組在《5G愿景與需求》白皮書中提出了5G的關鍵需求和能力指標,包括:0.1~1 Gbit/s 的用戶體驗速率、每平方千米一百萬的連接數密度、毫秒級的端到端時延、每平方千米數十Tbit/s的流量密度、500 km/h以上的移動性和數十Gbit/s的峰值速率,同時在組網架構和技術方面還將引入網絡功能虛擬化(NFV)/軟件定義網絡(SDN)、網絡切片等新型技術。
各位工程師在設計電路時,可能會遇到需要負電壓供電的系統,例如使用負電壓為IGBT提供關斷負電壓、運放系統中用正負對稱的偏置電壓供電。那么該如何產生一個穩定可靠的負電壓呢?負電壓設計根據不同的負載電流有很多不同方案,以下是給出幾種目前市面比較常見的負電壓方案,可以根據不同場合使用合適的方案。
“參數測量”是示波器分析波形的一大利器,工程師不用開啟光標就可以輕松得到各項參數。但也有工程師會有點不放心:示波器如何保證測量精度呢?本文就帶你步步深入,了解示波器參數測量背后的算法。 ZDS系列示波器提供了非常豐富的測量功能,測量項目最多可達51種。工程師在使用時遇到的問題多是因為對細節及原理了解不夠,下面就這些內容,帶你一步一步深入挖掘,解開你的疑惑。
安全氣囊系統(Supplemental Restraint System—SRS)是汽車上的一種安全防護裝置,為降低人身傷亡率發揮著至關重要的作用,其性能測試也是現代汽車安全評價的重要組成部分。為確保其可靠性,國內外均有出臺非常嚴謹的檢測規范。
紅外熱像儀是一種非接觸的測溫儀器,通過對物體表面的熱(溫度)分布成像與分析,能夠快速發現物體的熱缺陷。在電子和半導體行業的溫度分布、散熱效果分析、功耗設計和研究、PCB布局優化、維修檢測等方面,紅外熱像儀會顯著提高工程們的效能
紅外熱像儀是一種非接觸的測溫儀器,通過對物體表面的熱(溫度)分布成像與分析,能夠快速發現物體的熱缺陷。在電子和半導體行業的溫度分布、散熱效果分析、功耗設計和研究、PCB布局優化、維修檢測等方面,紅外熱像儀會顯著提高工程們的效能:“看見”熱,比經驗和直覺耗時更少,定位更準確;非接觸,不用擔心觸電風險; 不用布線,不用涂膠,也不用擔心高溫熔化熱電偶粘膠;“看”小物體的熱成為可能。
本篇著重介紹這些傳感器系統的工作原理和通過它們可以測量什么。大部分可穿戴設備采用光電容積脈搏波描記法(PPG)來測量心率及其他生物計量指標。PPG是一種將光照進皮膚并測量因血液流動而產生的光散射的方法。
卓越的視頻分析功能,我們采用3D的視頻分析技術,能夠利用計算機構建一個3D的模型,傳統的智能監控技術是基于視頻畫面這個2D空間,無法判斷物體的真實大小,而我們構建一個3D模型,能夠準確地識別物體形態。
與十年前相比,現在的電子產品具有更多的功能。工程師們不得不設計精密的系統,常以“創造性”滿足嚴格的功率預算,以保持高能效。預測系統的維護和保護需要快速反應系統的響應。一個關鍵功能是監測系統的電流消耗和壓降。