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21世纪是自动化控制时代,液位检测和监控一直扮演着较为重要的角色。由于液位检测环境的复杂性和多变性,也为变送器的应用带来了不同挑战,例如:介质的温度、高粘度液体高度、含杂质的废水液位、带泡沫的液位高度测量、高腐蚀性液体等等。目前,市场上针对不同的应用,提供了多种有效的解决方案。
通常,在电机驱动应用中需要很多不同类型的保护,包括保护功率晶体管、电机或系统的任何部件。变频器的电流保护是其中至关重要的一项。它不仅能预防对功率晶体管的任何潜在损坏,而且在发生故障或控制变得不稳定时能预防电机消磁。过流保护(OCP) 和短路保护(SCP)常常互换使用,但两者还是存在差别,我们将在本文中探讨。
采样定理我们都很熟悉,但是会下意识地只简单应用到硬件电路上,容易忽略其它不熟悉专业方向的处理流程,而初学者更易受网上部分将采样定理的定义描述,以为应用范围是在模拟变数字信号过程中,找不到本质原因甚至误判。由此可见,耳听为虚,眼见的到波形也未必为实,需要有专业的仪器和眼光判别。
在电子设计中一些基本的问题需要我们掌握。今天看了上拉电阻和下拉电阻等讲到了关于驱动能力,这里介绍一下关于驱动能力的几个问题。直接进入主题吧。
预测控制是近年来发展起来的一类新型的计算机控制算法。由于它采用多步测试、滚动优化和反馈校正等控制策略,因而控制效果好,适用于控制不易建立精确数字模型且比较复杂的工业生产过程,所以它一出现就受到国内外工程界的重视,并已在石油、化工、电力、冶金、机械等工业部门的控制系统得到了成功的应用。
在过去的一年尽管能源成本已经大幅下降,即使华盛顿特区和全国各地的一些州政府对气候变化依然争论不休,但事实仍然是:浪费能源等于浪费金钱
在电视监控系统工程中,过去很少应用红外灯,但由于现今社会犯罪比率不但增加,红外线在夜间监视所扮演的角色更加突出,不仅金库、油库、军械库、图书文献库、文物部门、监狱等重要部门采用,而且也在一般监控系统中都被采用。甚至居民小区电视监控工程也应用了红外线摄像机。这说明人们对电视监控系统工程的要求愈来愈规范、愈来愈高。对重要的场所越来越要求做到24小时连续监控。
这与声波的原理颇有异曲同工之妙。声波借助于扬声器向外传播后,人们可以通过耳朵接收,“翻译”成语言解读出来。而如今,如何通过智能穿戴设备传感器,对大脑所发射出的脑电波进行接收、翻译、解读,已经成为人类对大脑开发过程的主要研发方向,这也将是人类更好地研究和对接人工智能的入口通道。
近期,中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所“973”首席科学家刘锦淮和副所长黄行九领导的课题组在探索As(III)检测方法研究中取得新进展。
微流控芯片的智能设计使实验室规模灵敏度的光学检测仪器具备了便携性、响应时间快、样品用量少、并行处理和读出等性能。
早在初中的物理课中我们就已经接触到功率测量了,当时用的是独立的电流表和电压表。遥想当年,老师反复强调什么时候电流表内接、外接……,是不是有点晕了。现在进行功率测量有了功率计、功率分析仪等更高级的仪器,但是作为基本的测量方法,电流表内外接产生的影响依然存在
美国普渡大学研究人员开发出一种新的“等离子氧化材料”,有望带来超快全光通讯技术,至少比传统技术要快10倍。相关论文发表在近期美国光学协会的《光学》杂志上。
弗雷将深基因组学技术比喻成基因突变领域的谷歌搜索:研究人员可对一个DNA序列进行查询,系统将鉴别出突变,并告知这些突变将会导致什么疾病及致病原因。该系统采用的正是人工智能研究的一个分支——深度学习技术。
俄罗斯联邦仪器制造公司(隶属于俄罗斯Rostec工业与科技集团)在国际创新工业展上展示了通过脑机接口用思想控制电子与机电仪器的新型技术设备。该技术创造了利用电机控制假肢并应用于残疾人运动障碍的康复领域的新的可能性,并带动了俄罗斯机器人领域的总体发展。
碳化硅基微波功率器件具有高频、大功率和耐高温的特性,是新一代雷达系统的核心,我国已达到国际先进水平。
瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)生物纳米系统实验室和西班牙光子科学研究所的科学家们在最新一期的《科学》杂志上宣称,他们利用石墨烯独特的光学和电子学属性,研制出了一种具有超高灵敏度的分子传感器,可以探测蛋白质或药物小分子的详细信息。