WanderlustGlow

    1. 自动顺起逆停电路接线图

      控制要求:按下启动按钮SB2,1号电机首先启动,20秒后2号电机启动,再过100秒后2号电机停止运行,再过25秒后1号电机停止运行;紧急情况下可按下SB1按钮1、2号电机均停止。 实物接线图2 实物接线图1 电路图 本节课要注意两点:顺序启动和通电延时继电器的用法。 控制分析:按下启动按钮SB2,KM1线圈得电吸合,KM1常开辅助触点闭合,自保。电机M1启动。同时时间继电器KT1线圈得电,开始延时,设定延时时间20秒。 延时20秒以后,KT2常开辅助触点闭合,接触器KM2线圈得电吸合,电机M2启动。同时时间继电器KT2线圈得电,开始延时,设定延时时间100秒。 延时100秒以后,KT1常开辅助触点闭合,中间继电器KA线

    2. 汽车碳化硅技术原理 技术指标有哪些

        汽车碳化硅技术是一种利用碳化硅材料制作汽车零部件的技术,它可以提高汽车零部件的性能,提高汽车的效率、耐久性和可靠性,并且可以降低汽车的成本。   汽车碳化硅技术原理是利用碳化硅的特性,将碳和硅结合在一起,形成一种新的复合材料,具有优异的电学性能、良好的热稳定性、良好的耐腐蚀性和绝缘性,可以用于汽车的绝缘层、热管理、电学性能和耐腐蚀性等方面,从而提高汽车的效率、稳定性和使用寿命。   汽车碳化硅技术指标主要有:   1、碳化硅材料的结构要求:碳化硅材料的结构要求紧密,具有良好的电气绝缘性能;   2、碳化硅材料的物理性能要求:碳化硅材料的物理性能要求高,具有良好的耐磨性、耐腐蚀性和耐高温性;   3、碳化硅材料的电性能要求:碳化

    3. 汽车照明“光学”新变

      据TrendForce集邦咨询分析,截至2023年,全球传统乘用车中LED头灯的普及率已达72%,而在电动汽车领域,这一比率更是高达94%;预计2024年,这两项数据将分别上升至75%与96%。伴随着数字化、智能化以及 新能源汽车 的发展趋势,汽车照明市场正经历着从单纯照明功能向更为复杂的智能表达需求的转变,这当中对核心光学部件及系统提出了新的需求和挑战。 近日,在由EEVIA主办举办的第12届中国硬科技产业链创新趋势峰会暨百家媒体论坛上,艾迈斯欧司朗高级市场经理罗理围绕汽车照明系统新的趋势及挑战,以及光学方面的创新进行了讲解。 新型无眩光前照灯解决方案 远光灯通常容易造成对向驾驶员的视觉干扰,但关闭远光灯又容易

    4. 增加励磁电流会增加无功还是有功

      在电力系统中,励磁电流是发电机转子绕组中流过的电流,用于产生磁场。励磁电流的大小直接影响发电机的运行性能,包括有功功率和无功功率。本文将详细分析增加励磁电流对有功功率和无功功率的影响,以及其在电力系统中的应用。 励磁电流与有功功率的关系 有功功率是指发电机输出的电能,用于驱动负载做功。在同步发电机中,有功功率与转子的转速和转子绕组中的电流有关。增加励磁电流可以提高转子磁场的强度,从而增加发电机的电磁转矩,进而提高有功功率。 1.1 励磁电流与电磁转矩的关系 电磁转矩是发电机转子磁场与定子磁场相互作用产生的力矩,是发电机输出有功功率的关键因素。根据电磁转矩的公式: T_e = K_t * I_a * I_f * sin(δ)

    5. 新数能固态电池(漳州)产业园在福建漳州高新区开工

      10月9日,漳州举行2024年第四季度项目集中开竣工活动。图源:闽南日报此次列入集中开竣工活动的项目共有162个、总投资658.6亿元,包括漳州高新区新数能固态锂电池、厦门港古雷港区将军澳作业区防波堤工程、龙文区立晨食品绿色智能化生产基地等84个开工项目,以及漳 ...

    6. VPLC系列机器视觉运动控制一体机快速入门(一)

      近年来随着科学技术的进步,作为21世纪三大尖端技术之一的人工智能得到飞速发展。而视觉技术作为人工智能领域的一个分支,也随之发展,各行各业也渐渐开始进行技术变革。一些传统的需要人工检测的行业,开始逐渐采用自动化的智能检测方式。比如,使用相机代替人眼去观察检测的对象;采用程序算法来模拟人的意识进行判断,针对图像信息进行分析推理,得到图像处理结果。 正运动技术将携带自主研发的一款VPLC视觉运动控制器全力支持机器视觉自动化检测行业的发展,为各行各业的专业人士提供机器视觉+运动控制的解决方案。 相机拍摄图像时,图像发射的光通过镜头在CCD 上成像,光到达 CCD 的某个像素时,将根据光的强度产生相应的电荷将该电

    7. Linux设备驱动开发 - LCD设备驱动分析

      一、S3C6410 LCD驱动裸机代码 LCD控制器初始化: 1 unsigned long VideoBuffer = {0}; 2 void lcd_init(void) 3 { 4 /* 1.初始化IO端口为LCD端口 */ 5 /* GPIO configure */ 6 GPICON = 0xAAAAAAAA; 7 GPJCON = 0x00AAAAAA; 8 9 /* 2.使能LCD时钟 */ 10 //HCLK_GATE |= (1 3); //默认打开 11 12 MIFPCON &=~(1 3); 13 14 /* 3.设置I/F类型 *

    8. 禾赛携全新旗舰 360° 激光雷达 OT128 强势登陆 2024 德国 IAA 展

      2024 年 9 月 16 日至 22 日,IAA TRANSPORTATION 2024 在德国汉诺威隆重举行,全球领先的激光雷达研发与制造企业禾赛科技携新一代旗舰级 360° 远距激光雷达 OT128 强势登陆,引领全球激光雷达行业创新与技术风向。 IAA TRANSPORTATION,即德国汉诺威国际交通运输博览会,是德国历史最悠久的专业展览会之一,也是全球最大的商用车展。IAA TRANSPORTATION 2024 迎来了全球 41 个国家和地区的 1,650 多家参展商,这一数字比上届增加了 20%,参观者将会与来自世界各地的商用车制造商、供应商、领先科技公司和研究机构共聚一堂。 作为全球车载激光雷达领域市占率

    9. 分频器与喇叭怎么匹配,匹配原则是什么

      喇叭与分频器 根据高音喇叭的频率范围和低音喇叭的频率范围来选择的,高低音喇叭单元组合时,为了使他们工作时各负其责;高音单元只发高音部分,低音单元只发低音部分,所以要加一个分频器、选择好分频点,使他们的交叉频率变得比较平坦,这样声音在重放时就变得更加完美,动听。 分频器的话你就直接把所有频率的声音都直接加在了所有的喇叭上,低音喇叭可以承受高音,但是高音喇叭就承受不了低音,声音稍微开大一点就直接烧高音,分频器的原理就是把输入的全频声音分成三段频率:高音、中音和低音,然后再各自接上喇叭,这样声音才会好听 高中低音的喇叭特性都是不同的,如果把所有的声音都输到每个喇叭去播放势必会造成不良影响,导致了音质很差,因此需要分频器来对声音分成若

    10. 超级电容器,后燃油车时代的完美配角

      多国陆续发布燃油车禁售时间表,宣告燃油车即将退出历史舞台。汽车产业的过渡期内,混合动力、纯电动、燃料电池等不同技术路线汽车厂商的市场竞争日益加剧,纷纷抢占先机。颇值一提的是,新型储能器件超级电容可与前述产品互补,实现车辆速度、能耗与寿命的进一步飞跃。全球领军企业集星科技介绍,产量屡刷吉尼斯世界纪录的马自达早已安装了超级电容。 事实上,混合动力车型曾使用大容量电容构成“超级电容”,来实现储存足够驱动车辆前进的电能。与此相似,通用也曾挑战不可能完成的任务,用超级电容来捕捉闪电的力量,并用其成功发动了汽车。至后燃油车时代,超级电容的诸多特性被车企挖掘利用。 由于超级电容具有功率密度高、快速充放电能力强、循环寿命长,免维护、高可靠

    11. 福州大学张艺明教授:电动汽车有线充电系统与无线充电系统的集成技术

      2024年6月22日至23日,第十一届电工技术前沿问题学术论坛(FAFEE 2024)在重庆市举办,福州大学张艺明教授应邀就《电动汽车有线充电系统与无线充电系统的集成技术》发表报告,现将张艺明教授的报告分享给各位读者,以期促进本领域的交流和技术进步。 专家简介 张艺明,首届国家海外优青,全球前2%顶尖科学家,PCMP和CPSS TPEA期刊编委,福州大学教授,电气学院院长助理,福建省新能源发电与电能变换重点实验室副主任。清华大学本科和博士毕业。主要研究方向是无线电能传输技术、电力电子功率变换技术等。以唯一作者身份在Springer出版社出版英文专著1本。近年来在国内外著名学术刊物和国际会议发表论文100余篇,含一作

    12. 变频器矢量控制的原理和特点

      矢量控制是通过矢量坐标电路控制电动机定子电流的大小和相位,以达到对电动机在d、q、0坐标轴系中的励磁电流和转矩电流分别进行控制,进而达到控制电动机转矩的目的。通过控制各矢量的作用顺序和时间以及零矢量的作用时间,又可以形成各种PWM波,达到各种不同的控制目的。例如形成开关次数最少的PWM波以减少开关损耗。目前在变频器中实际应用的矢量控制方式主要有基于转差频率控制的矢量控制方式和无速度传感器的矢量控制方式两种。 基于转差频率的矢量控制方式与转差频率控制方式两者的定常特性一致,但是基于转差频率的矢量控制还要经过坐标变换对电动机定子电流的相位进行控制,使之满足一定的条件,以消除转矩电流过渡过程中的波动。因此,基于转差频率的矢量控制方式

    13. 迎峰度夏保供中,浙江省虚拟电厂管理平台正式启用

      今年迎峰度夏前,浙江建成首个覆盖全省的虚拟电厂管理平台。近日,这一平台正式投入使用,首次参与电网的移峰错峰。虚拟,一是看不见实体。这种特殊的电厂由成千上万个充电桩、空调、新型储能、自备电厂等资源组合而成。它们散落在千家万户,在数字技术的加持下汇聚 ...

    14. 源网荷储数字化保供系统助力杭州电网精准管理

      近日,杭州迎来高温烤验。市气象台数据显示,8月上旬杭州出现持续大范围酷热天气,频频出现40℃以上的高温日,截至昨日,已连续8天发布高温红色预警信号。持续高温,空调降温带动电力需求快速增长。记者从国网杭州供电公司了解到,8月7日,我市空调负荷达到979万千瓦 ...

    15. 外部中断_单片机_普中

      1 中断介绍 在我们的日常生活中,经常会遇到这样的情况:我们正在看书,突然客厅的电话响了,这时往往会停止看书,转而去接电话,接完电话后又接着看书。这种停止当前工作,转而去做其他工作,做完后又返回来做先前工作的现象称为中断。 所以单片机虽然是个机器,它也有类似的中断现象,当单片机正在执行某程序时,如果突然出现意外情况,它就需要停止当前正在执行的程序,转而去处理意外情况,处理完后又接着执行原来的程序。 2 中断相关概念 图1 中断结构图 (1) 中断源 要让 CPU 中断当前的程序去做其他事情,需要向它发出请求信号,CPU 接收到中断请求信号后才能产生中断。让CPU产生中断的信号称为中断源(又称中断请求源)。

    16. 信号线用共模扼流圈的使用方法

        1.信号线用共模扼流圈的偏移改善功能   在信号线中使用共模扼流圈的目的在于消除共模噪音,由于共模扼流圈是变压器的应用元件,因此可以寄希望于差动传输电路的偏移改善功能。在差动传输电路中,将两条线路设计成平衡状态是最理想的,但是由于制造不均衡而导致的线路不平衡事件也时有发生。在这种情况下,两条线路的信号到达时间会发生差别,这便导致了传输信号发生偏移。   在此处放入共模扼流圈后便可减少偏移。   图2展示了通过共模扼流圈改善偏移的结构      共模扼流圈与变压器结构相同,因此当两条信号线的上升/下降时机不均衡时,共模扼流圈就在相反一侧产生电动势,以确保电流的均衡。这种做法可以使差动信号的时机一致,改善偏移。   

    17. 欧盟又出手,谷歌和三星因AI合作而遭反垄断调查

      三星电子上周在巴黎举办的 Galaxy Unpacked 活动上发布了最新的可折叠智能手机 Galaxy Z Fold 6 和 Flip 6。与之前的 Galaxy S24 系列一样,这两款手机预装了谷歌的 Gemini 应用。 据了解,Gemini 是谷歌的生成式 AI 工具,在三星 2024 年的旗舰机型上,用户可以通过“Hey Google”语音指令或从屏幕底部向上滑动来激活 Gemini 界面。 这些 Galaxy 手机标志着内置 AI 的智能手机时代的到来。例如,用户在浏览网页或社交媒体时遇到感兴趣的内容,只需在屏幕上画个圈就能快速搜索相关信息,而无需打开各种搜索应用程序。这种名为“圈选搜索”的功能是通过与谷歌密切合作,

    18. 艾迈斯欧司朗在ALE:汽车照明与传感器技术新趋势

      在2024第十九届汽车灯具产业发展技术论坛暨上海国际汽车灯具展览会(ALE)上,艾迈斯欧司朗一系列创新的汽车照明与传感技术在展会C位吸引了众多目光。 在智能汽车越来越重视视觉交互的当下,艾迈斯欧司朗的产品,可以解答一个问题:在光源和传感器方面的技术趋势如何塑造未来汽车的智能与安全? Part 1 展台上的新技术 艾迈斯欧司朗在ALE展会上展示了多项创新技术,包括电容检测方向盘、P1515新型LED信号灯、EVIYOS、蓝绿色光信号灯等,这些技术在提升驾驶安全性和便捷性方面具有显著潜力。 ● 具备电容检测技术的方向盘:它能够通过手的触摸改变颜色,实现直观的交互体验。这项技术不仅提升了驾驶的便捷性

    19. 高可靠深入浅出——了解高边驱动在汽车应用中的挑战

      随着汽车电子技术发展,电动化,轻量化与智能化需求带动了车规级高边驱动(High-side Driver, HSD)在车身负载驱动中的大规模应用。 在汽车应用领域,高边驱动主要用于对车灯、阀门、泵、电机等负载的驱动与开关,并监控负载在开关过程中的短路和开路,电流和电压等情况,对负载进行保护和诊断,同时,高边驱动集成钳位关断功能,为开关能量的处理能力提供了支持,不需要续流电流再循环路径,从而降低设计难度,降低电池能耗,节省系统成本。 目前关于高边驱动,汽车行业主要关注其驱动阻性、容性与感性等负载时的特性。 三大负载类型中,最单纯的是阻性负载(如 PTC、座椅加热)。其负载特性比较稳定,考验高边驱动的导通内阻。高边驱动器的内

    20. 协作机器人龙头越疆科技,递交IPO招股书

      2012年9月,刘培超升入山东大学研究生院。 2014年10月,“爱折腾”的的刘培超决定与志同道合的同学南下,来到深圳,共同追寻梦想。 2015年7月,一直专研智能 机械臂 的刘培超与其团队携手研制出了首台桌面级智能机械臂,这一轻量化设计的创新机械臂概念,在海外众筹平台上一炮而红,迅速斩获超过一千台的预订量,成绩斐然。 以此为契机,深圳市越疆科技股份有限公司(以下简称“越疆科技”)正式成立。 时至今日,越疆科技俨然成为机械臂细分赛道龙头。 6月27日消息,越疆科技向联交所提交上市申请,拟寻求以上市规则第18C章在港交所主板上市,这是港交所第三家递表的特专科技公司。 本次IPO保荐人包括国泰君安国际及农银国际。 回溯至2023年1月

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