ECU(電子控制單元)大量地增加使總線負(fù)載率急劇增大,傳統(tǒng)的CAN總線越來(lái)越顯得力不從心。CANFD(CANwithFlexibleData-Rate)協(xié)議誕生了。
;玉溪粒子計(jì)數(shù)器804型發(fā)貨地
使用節(jié)點(diǎn)分析和對(duì)數(shù)成像器可改進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)(IoT)中的視頻分析應(yīng)用。視頻分析應(yīng)用試圖利用日常世界中豐富的信息資源,出于幾個(gè)原因考量。包括日常監(jiān)控的人臉識(shí)別,但大部分原因集中在預(yù)測(cè)分析和行為分析上。這些應(yīng)用中收集到的信息可云計(jì)算進(jìn)行更高端的廣泛處理。然而,深度處理有其局限性,并且可以往組合中增加節(jié)點(diǎn)分析和對(duì)數(shù)成像器在很多方面加以改進(jìn)。往組合中增加節(jié)點(diǎn)分析,減輕與云之間的通信,可以改進(jìn)數(shù)據(jù)分析。
它繼承了CAN總線的主要特性,提高了CAN總線的網(wǎng)絡(luò)通信帶寬,改善了錯(cuò)誤幀漏檢率,同時(shí)可以保持網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)大部分軟硬件特別是物理層不變。這種相似性使ECU供應(yīng)商不需要對(duì)ECU的軟件部分做大規(guī)模修改即可升級(jí)汽車通信網(wǎng)絡(luò)。CANFD做出的改進(jìn)CANFD采用了兩種方式來(lái)提高通信的效率:一種方式為縮短位時(shí)間,提高位速率;另一種方式為加長(zhǎng)數(shù)據(jù)場(chǎng)長(zhǎng)度,減少報(bào)文數(shù)量,降低總線負(fù)載率。
有效氯濃度測(cè)量計(jì)AQ-202P日本SIBATA柴田AP-202
有效氯濃度測(cè)量計(jì)AQ-202P日本SIBATA柴田AP-202
主要功能
●記憶功能
可以自動(dòng)保存多99個(gè)測(cè)量值可以
使用記憶確認(rèn)模式在現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)測(cè)量值
CAN波特率跟傳輸距離的關(guān)系既然線纜都會(huì)有寄生電容,那寄生電容對(duì)CAN總線的影響是怎么樣的呢?我們用CANScope模擬給總線上加不同的電容,眼圖來(lái)看看會(huì)發(fā)生什么,如,可以看到隨著電容的增大,顯性位跟隱性位的下降沿變得越來(lái)越緩。線纜不同電容對(duì)波形的影響當(dāng)總線上CANL對(duì)地短路后,那么CAN傳輸就只有CANH這條線維持了,這種情況下CAN總線就類似于單線CAN,差分傳輸?shù)膬?yōu)勢(shì)就蕩然無(wú)存,那么我們就看看在高速CAN下,CANL短路會(huì)出現(xiàn)什么情況。
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傳感器在透析機(jī)中扮演著重要角色,傳感器的平臺(tái)化令設(shè)計(jì)人員受益頗多。為達(dá)到向患者溫度與體溫相同的流體,保障患者安全,透析機(jī)中同時(shí)采用了溫度解決方案與壓力傳感器。從單獨(dú)的一家配件制造商那里采購(gòu)加熱器組件和壓力傳感器,而不是從多家供應(yīng)商處尋找多種溫度和傳感器,不僅可以精簡(jiǎn)制造工藝和供應(yīng)鏈,還可簡(jiǎn)化裝配,減少設(shè)計(jì)時(shí)間,讓開(kāi)發(fā)人員有更多時(shí)間和精力去研究其他系統(tǒng)。平臺(tái)化傳感可滿足監(jiān)管的完整組件,使系統(tǒng)達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。
●用戶校準(zhǔn)功能可以進(jìn)行
用戶特定校準(zhǔn)(兩點(diǎn)校準(zhǔn))
出廠校準(zhǔn)值也可以返回容易
●自動(dòng)和手動(dòng)關(guān)閉電源
除了防止由自動(dòng)斷電忘記電源關(guān)閉,手動(dòng)關(guān)閉電源,也可以
●高度集中于
廣泛的領(lǐng)域,如各種食品的衛(wèi)生,美發(fā)和理發(fā)業(yè)毛巾的衛(wèi)生,設(shè)備的衛(wèi)生,流行的預(yù)防,更不用說(shuō)用于高余氯測(cè)量的雞蛋和蔬菜用于目的。為了保持足夠的殺菌效果,必須檢查殘余氯濃度是否保持在高水平。DPD方法通常用作測(cè)量殘余氯濃度的方法,具有不能測(cè)量高濃度殘余氯的性質(zhì)。
AQ-202采用碘法測(cè)定高濃度的總余氯,可達(dá)300kg / L.
儀表放大器是一種具有差分輸入和相對(duì)參考端單端輸出的閉環(huán)增益單元。大多數(shù)情況下,儀表放大器的兩個(gè)輸入端阻抗平衡并且阻值很高,典型值≥109Ω。其輸入偏置電流也應(yīng)很低,典型值為1nA至50nA。與運(yùn)算放大器一樣,其輸出阻抗很低,在低頻段通常僅有幾毫歐(mΩ)。運(yùn)算放大器的閉環(huán)增益是由其反向輸入端和輸出端之間連接的外部電阻決定。與放大器不同的是,儀表放大器使用一個(gè)內(nèi)部反饋電阻網(wǎng)絡(luò),它與其信號(hào)輸入端隔離。對(duì)儀表放大器的兩個(gè)差分輸入端施加輸入信號(hào),其增益既可由內(nèi)部預(yù)置,也可由用戶引腳連接一個(gè)內(nèi)部或者外部增益電阻器設(shè)置,該增益電阻器也與信號(hào)輸入端隔離。
;玉溪粒子計(jì)數(shù)器804型發(fā)貨地傳統(tǒng)的微功率電源模塊采用自激推挽拓?fù)涞碾娐?,效率、容性?fù)載、啟動(dòng)能力等各項(xiàng)性能之間的相互制約,如表1所示:?jiǎn)?dòng)能力與容性負(fù)載能力相互加強(qiáng)作用,而與電源轉(zhuǎn)換效率是相互制約的,啟動(dòng)能力強(qiáng)則電源轉(zhuǎn)換效率低。難以均衡、難以采用常規(guī)突破,導(dǎo)致成本高、性價(jià)比低;同時(shí)該拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)電路是無(wú)異常工況保護(hù)功能,在電路出現(xiàn)異常工作狀態(tài)時(shí),會(huì)導(dǎo)致電源模塊損壞,甚至導(dǎo)致災(zāi)難性的后果,而且行業(yè)內(nèi)的微功率電源模塊有如下三道難題:表1各性能相互制約表難題一:輸出短路保護(hù)與輸出特性市面上支持短路保護(hù)的電源主要采用兩種方案,但均存在較大的缺陷:行業(yè)內(nèi)比較常用的方法是利用變壓器繞組分離的實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期輸出短路保護(hù)功能,但采用這種方式帶來(lái)的后果是大大減低了產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換效率、紋波噪聲較大并且提高了成本;采用自主磁芯專利實(shí)現(xiàn)可持續(xù)短路保護(hù),但為避免短路時(shí),后端重載會(huì)導(dǎo)致模塊損壞,因此輸出容性負(fù)載能力差。