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    1. 现场仪表的信号到dcs的过程是什么

      现场仪表的信号到DCS(分布式控制系统)的过程是一个复杂的过程,涉及到多个环节和步骤。以下是对这个过程的详细描述: 信号采集 现场仪表是用于测量和监控工业过程中各种物理量(如温度、压力、流量、液位等)的设备。这些仪表将测量到的物理量转换成电信号,如电压、电流或电阻等。信号采集是将这些电信号采集到控制系统中的过程。 信号转换 现场仪表采集到的电信号通常需要经过转换才能被DCS系统识别和处理。这个转换过程通常由现场仪表的变送器或传感器完成。变送器或传感器将电信号转换成标准信号,如4-20mA或0-10V等。 信号传输 信号传输是将现场仪表的信号传输到DCS的过程。这个过程可以通过多种方式实现,如模拟信号传输、数字信号传

    2. 关于GD32F20x系列的安全加密部件的介绍和应用

      我们知道,GD32F2系列产品是GD32F1产品的基础上提供了全面增强的处理能力与全新的外设接口资源。除了具有Cortex-M3 MCU业界最大的3072KB Flash闪存及256KB SRAM缓存容量外,还加强了对视频图像、液晶显示、存储扩展以及高速信号采集等应用的支持,并配备了增强的硬件加密模块与安全架构。 为确保数据传输和存储安全,GD32F2全面增强了硬件加解密功能,可支持DES、3DES加密标准和AES(128位、192位,256位)加密技术,并支持用于数字签名的MD5和SHA-1、SHA-224、SHA-256硬件哈希校验以及HMAC消息认证码,还内置了32位真随机数发生器。结合芯片的96位唯一标识及专利加密存储

    3. 学习ARM开发(13)

      由于UBOOT大部份源程序已经修改好,目前就是修改网络部份了。由于网络设计,是采用了16位数据线的方式,还有RTL8019AS采用了9346的存储器,这样的设计都带来了很大的麻烦。因为是全新的东西,没有任何经验,也没有相应的仪器。所以开发这个RTL8019AS的网络驱动,就成为了一个很大的问题。 无论有多难,都要去面对的。要写RTL8019AS的驱动,首先的问题,就是找到S3C44B0访问RTL8019AS的寄存器,如果没有寄存器,就无法对它编程,也没有办法对它控制。那么它的寄存器地址是在那里呢?起先,我是从原理图上找到它的选片接线,是接到CPU的nGCS3上,那么它的地址肯定是从0X0600_0000开始了。接着看到我的RT

    4. 蜂鸣器驱动

      蜂鸣器是S3C6410开发板上带的一个硬件设备,可以通过向寄存器写入特定的值来控制蜂鸣器发出尖叫。 (1)前提是eclipse中安装了CDT插件。 (2)在eclipse中单击File-New-Other,选择C Project项,单击next进行相应的设置,例如工程名为word_count,然后Finish建立一个空的C工程。 (3)单击word_count工程右击菜单中的New-Soruce Folder,打开New Soruce Folder对话框,在Folder name文本框中输入src,然后Finish建立保存linux驱动源代码文件的目录。 (4)单击src目录,右键单击Import打开对话框,选择File Syst

    5. 搭建测试环境——针对S3C6410开发板

      (一)前言 目前市面上的开发板型号和种类很多,但目前最流行的是基于三星S3C6410 ARM11架构的开发板。国内很多厂商在S3C6410 ARM11架构的开发板的基础上进行了扩展,开发了扩展板,本博文针对OK6410-A开发板 S3C6410是由三星公司推出的一款低功耗、高性价比的RISC处理器,它基于ARM11内核(ARM1176JZF-S),可广泛应用于移动电话和通用处理等领域。 (二)安装串口调试工具:minicom OK6410开发板带了一个串口,可以通过串口线与PC连接,Linux驱动在输出调试信息的同时会通过串口线将调试信息发送到PC上,这样Linux驱动程序员就可以直接在PC上查看调试信息了。 minicom是一款

    6. 价格卷到14999?松灵再发新品,轻巧六轴,性能拉满!

      松灵 机器人 全自研 机械臂 PiPER全新发布,领先科技,全面掌控,让每一份精准触手可及,引领自动化新场景,PiPER,不止于想象。 PiPER 6轴轻量机械臂-PiPER 6 DoF Lightweight Robotic Arm 一、轻量灵巧、稳定负载 整机重量仅4.2KG,并稳健承载1.5KG负荷,稳定高效的电机系统,使其在保持轻量化的同时,提供强大的动力和稳定的性能,让操作更加高效可靠。 二、精准操控,高效协同 集成先进的运动控制算法与高精度 传感器 ,实现±0.1mm的重复定位精度,即便是最细微的操作也能精准无误。 多关节协同,无论是复杂规划还是动态调整,均可快速响应,精准执行,确保每一次操作都符合最高标准

    7. 韩国公布69款汽车电池制造商:17款源自中国

      8月18日消息,韩国政府在仁川市发生一起严重的电动汽车火灾事件后,建议汽车公司公开电池信息,以提高透明度和安全性。 目前,已有21家整车品牌响应政府的号召,公布了69款电动汽车所载电池的制造商信息。 在这69款电动汽车中,有43款(占比62.3%)装载了韩系动力电池,包括LG新能源、三星SDI和SK On的产品。 同时,有17款电动汽车(占比24.6%)选择了中国制造商宁德时代(CATL)和孚能科技的电池。 剩余的车型则混用了韩国产、中国产和日本产的电池,具体根据产期或车身内饰的需求而定。 此前,梅赛德斯奔驰在仁川电动汽车起火事件后,最初拒绝透露涉事车辆电池供应商的详细信息,理由是出于竞争相关的问题,并坚称不公

    8. MCU CPU 区别

      MCU(Micro Controller Unit),又称单片微型计算机(Single Chip Microcomputer),简称单片机,是指随着大规模集成电路的出现及其发展,将计算机的CPU、RAM、ROM、定时数器和多种I/O接口集成在一片芯片上,形成芯片级的计算机。 MCU按其存储器类型可分为无片内ROM型和带片内ROM型两种。对于无片内ROM型的芯片,必须外接EPROM才能应用(典型芯片为8031)。带片内ROM型的芯片又分为片内EPROM型(典型芯片为87C51)、MASK片内掩模ROM型(典型芯片为8051)、片内FLASH型(典型芯片为89C51)等类型 CPU是中央处理单元(Central Processing

    9. 8051系列单片机软件精确延时研究(二)

        由前篇可知,在DelayX10us()函数中用for循环延时会产生10个机器周期的固定误差,其中X传值、调用函数、子函数返回共5个机器周期,这是只要调用带参数子函数都有的、固定不变的;for循环判断x 0并跳转产生额外的5个机器周期的误差。 改进   根据《在单片机KeilC开发环境中设计精确的延时函数》中提到的内容,可将for循环改为while(--x),以消除for循环产生的额外5个机器周期的误差。   注意:应使用while(--x),这样对应生成的汇编语句才是DJNZ。如果使用while(x--),将额外产生几个指令,导致此延时函数不准。   更改后的程序如下: //非精确延时10*X

    10. 雪崩光电二极管的创新技术,应对激光雷达的成本挑战

      据麦姆斯咨询介绍,Phlux Technology的InGaAs技术可以使雪崩光电二极管(APD)在1550 nm波长下工作,灵敏度是传统APD的12倍,并且克服了905 nm激光器相关的许多挑战。 假如没有传感器,自动驾驶汽车将无法感知周围环境及潜在危险。同样地,大量高级驾驶辅助系统(ADAS)也同样如此。某些ADAS功能(例如盲点检测和自适应巡航控制)需要探测不同的距离,这促使汽车工程师选择合适的传感器技术,例如超声波传感器、雷达(RADAR)和激光雷达(LiDAR)。越来越多的传感器融合技术,使多种探测方法获得的数据被“融合”在一起,以创建一个更精确、更多维的车辆周围环境图像。 激光雷达是一种常用的探测物体的方法——

    11. 智能防抖叉勺的设计

      智能防抖勺的主要面向帕金森患者,帕金森患者手脚麻木,四肢颤抖,手部变得不可自我控制。在我们正常人眼里十分容易的进餐,在他们面前却变得无比的困难。有因为手部的颤抖,食物经常因为抖动而从餐勺里洒出,而且随着年龄的增长患有帕金森的人数也是呈现几何倍数的增长,对于老人来说,不想给子女增添麻烦,同时对于自己来说不能独立进食也是一种自信心的打击 。于是我们的产品设计就是为了能够妥善的处理这个问题。我们设计的产品采用智能高速伺服控制系统,提供高精确的主动防抖功能,基于无人机姿态解算技术,带来更加稳定的控制效果,自动区别有意识和无意识的抖动,在进餐时可以有效地抵消手部震颤,但不对手就行任何的处理。在材料上我们选取医用萃特外壳不含双酚A,且耐高温;

    12. 18图经典电气控制原理动画解析

      电气控制电路图一般方法是先看主电路,再看辅助电路,并用辅助电路的回路去研究主电路的控制程序。电气控制原理图一般是分为主电路和辅助电路两部分。其中的主电路是电气控制线路中大电流流过的部分,包括从电源到电机之间相连的电器元件。而辅助电路是控制线路中除了主电路以外的电路,其流过的电流比较小。 电气图是用来阐述电气工作原理,描述电气产品的构造和功能,并提供产品安装和使用方法的一种简图,主要以图形符号、线框或简化外表,来表示电气设备或系统中各有关组成部分的连接方式。 1、找出控制电路的电源线:L、N(220V),L1、L2(380V),其他还有24V、~24V的。 2、从控制电源的L 或L1端开始看起,看各支路电流经过哪个按钮,再经过哪

    13. 天使轮估值近亿!合肥国资基金押注仓储机器人

      近日,合肥壹号智能科技有限公司(以下简称“壹号智能”)以近亿元估值完成天使轮融资,投资方为合肥创投旗下的合肥市新站区天使投资基金,这不仅体现了国资基金对智能仓储领域的信心,也是对壹号智能发展潜力的押注。 壹号智能自2020年成立以来,一直专注于密集存储细分赛道,致力于为全球客户提供密接存储生态系统解决方案。公司的业务范围涵盖了方案设计、项目管理、设备调试以及系统调度等多个环节,旨在帮助客户高效完成密集存储项目的实施和交付。 其核心产品“御风”系列两向穿梭车推出后,迅速获得市场认可,产品已成功打入越南、印尼、巴西和美国等国际市场。 今年推出的“御云”系列四向穿梭车、“赤兔”调度系统,又进一步丰富了产品线: “御云”系列基于公司自研的

    14. 孚能科技60GWh电池工厂来了

      据广州黄埔发布消息,6月29日上午,广州市政府与中国国新控股有限责任公司战略合作协议签署暨 孚能科技 广州基地试投产下线活动在中新广州知识城举行。 活动上,孚能科技与广汽埃安、广汽传祺、山河星航、山河智能等整车企业和智能制造龙头企业签订了战略合作协议。 图/广州黄埔发布 消息指出,凭借孚能科技广州基地“全能产品+超级工厂”优势,以百亿基金为“桥梁纽带”,助力广州形成千亿级 动力电池 、万亿级 新能源汽车 产业集群,推动实体经济进一步高质量发展。 据悉,孚能科技广州项目将全面打造成为SPS超级软包的核心生产制造基地,年产能30GWh。 维科网 锂电 注意到,广州项目是孚能科技近期第二个全面进入新阶段的SPS软

    15. 国家能源局:新型储能已投运装机超3500万千瓦

        4月29日,国家能源局举行新闻发布会,发布一季度能源形势和可再生能源并网运行情况,介绍新型储能发展和电网安全“三项行动”有关情况,并回答记者提问。   能源节约和科技装备司副司长边广琦表示,2024年《政府工作报告》中首次提出“发展新型储能”。国家能源局高度重视新型储能发展工作,通过推动技术创新试点示范、强化新型储能调度运用等措施,促进新型储能多元化高质量发展。   一是新型储能持续快速发展,已投运装机超3500万千瓦。截至2024年一季度末,全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3530万千瓦/7768万千瓦时,较2023年底增长超过12%,较2023年一季度末增长超过210%。投运项目中,从

    16. 如何让人行机器人“更有力”,且看他怎么说?

      由中国高科技门户OFweek维科网主办,OFweek维科网· 机器人 承办的“OFweek 2024(第十三届)中国机器人产业大会”于4月18日-19日在深圳成功举办。在首日举办的“技术前沿趋势”专场上,湖北斯微特传动有限公司董事长余运清发表《让人形机器人更有力》主题演讲。 湖北斯微特传动有限公司董事长余运清 当前,人形机器人被视为未来机器人的终极形态。然而,要让人形机器人“更有力”,关键在于突破核心部件的技术瓶颈。作为机器人的“心脏”,精密 减速机 的性能直接决定了机器人的运动精度、承载能力和使用寿命。湖北斯微特传动凭借在减速机领域 40 年的技术沉淀成为赋能人形机器人“更有力”的关键力量。 精密制造,精湛工艺 斯微特之所

    17. 财政部:“独立新型储能”等被纳入专项债支持范围

      多位财政部相关负责人4月22日在国新办举行的新闻发布会上介绍,一季度,财政收入按可比口径计算保持恢复性增长态势,财政支出进度合理加快。财政部将根据超长期特别国债项目分配情况,及时启动超长期特别国债发行工作;同时,指导地方合理把握专项债券发行节奏,优 ...

    18. 微软看好骁龙X Elite芯片,称AI PC超越苹果M3 MacBook Air

      4 月 9 日消息,微软正筹备下月在西雅图举办的专场活动,计划全面展示对 AI PC 的愿景。根据国外科技媒体 The Verge 报道,知情人士透露微软对搭载 Arm 处理器的 Windows 笔记本电脑充足信心,认为无论在 CPU 性能还是处理各项 AI 任务方面,都能超越苹果公司搭载 M3 芯片的 MacBook Air。 完善生态,比苹果 MacBook Air 更优秀 报道指出微软非常看好高通的骁龙 X Elite 芯片,计划今年年底之前推出搭载该芯片的 Surface 产品之外,还会携手联想、惠普、戴尔等诸多厂商,共同推进 Windows on ARM 设备生态。 IT之家援引该媒体报道,知情人士透露微软高层对骁龙 X

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