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ECU(電子控制單元)大量地增加使總線負載率急劇增大,傳統的CAN總線越來越顯得力不從心。CANFD(CANwithFlexibleData-Rate)協議誕生了。
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但當前新能源汽車變革日新月異,一方面現有的新能源汽車產品不斷改良、創新,水平大幅提升,另一方面,新材料、新在新能源汽車上應用速度加快,推動新類型產品不斷問世。新能源汽車的驅動系統核心部件分成三大塊:電池、電機控制器、電機。三者的性能決定了新能源汽車動力輸出的終性能。而電機的性能又是決定了整個驅動系統的性能的重中之重。目前,新能源電機應用多的類型:如交流異步電機、永磁同步電機、直流電機、開關磁阻電機等,交流異步電機在國外的應用相對成熟,如特斯拉,而國內的新能源汽車廠商以永磁同步電機應用為主,特別是乘用車方向。
它繼承了CAN總線的主要特性,提高了CAN總線的網絡通信帶寬,改善了錯誤幀漏檢率,同時可以保持網絡系統大部分軟硬件特別是物理層不變。這種相似性使ECU供應商不需要對ECU的軟件部分做大規模修改即可升級汽車通信網絡。CANFD做出的改進CANFD采用了兩種方式來提高通信的效率:一種方式為縮短位時間,提高位速率;另一種方式為加長數據場長度,減少報文數量,降低總線負載率。
有效氯濃度測量計AQ-202P日本SIBATA柴田AP-202
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主要功能
●記憶功能
可以自動保存多99個測量值可以
使用記憶確認模式在現場確認測量值
CAN波特率跟傳輸距離的關系既然線纜都會有寄生電容,那寄生電容對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,眼圖來看看會發生什么,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越緩。線纜不同電容對波形的影響當總線上CANL對地短路后,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,差分傳輸的優勢就蕩然無存,那么我們就看看在高速CAN下,CANL短路會出現什么情況。
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作為一種線性傳感器,位移傳感器主要用來測量線性位置上的機械位移,在盾構機推進系統的每組油缸,都配備有位移傳感器,用于測量油缸推進時的位移數據。盾構機推進系統油缸的分組通常如下圖所示分區,頂部(A組)、右部(B組)、底部(C組)、左部(D組)。其中每組油缸都單獨安裝有位移傳感器。在推進時,推進油缸伸出,撐靴作用到管片上盾構機前進的反力。油缸的壓力可以獨立調節,查看位移傳感器監測到的每組油缸的推進數據,施工人員在控制室內可以實時監控每組油缸的行程和壓力。
●用戶校準功能可以進行
用戶特定校準(兩點校準)
出廠校準值也可以返回容易
●自動和手動關閉電源
除了防止由自動斷電忘記電源關閉,手動關閉電源,也可以
●高度集中于
廣泛的領域,如各種食品的衛生,美發和理發業毛巾的衛生,設備的衛生,流行的預防,更不用說用于高余氯測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方法通常用作測量殘余氯濃度的方法,具有不能測量高濃度殘余氯的性質。
AQ-202采用碘法測定高濃度的總余氯,可達300kg / L.
儀表放大器是一種具有差分輸入和相對參考端單端輸出的閉環增益單元。大多數情況下,儀表放大器的兩個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很低,典型值為1nA至50nA。與運算放大器一樣,其輸出阻抗很低,在低頻段通常僅有幾毫歐(mΩ)。運算放大器的閉環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內部反饋電阻網絡,它與其信號輸入端隔離。對儀表放大器的兩個差分輸入端施加輸入信號,其增益既可由內部預置,也可由用戶引腳連接一個內部或者外部增益電阻器設置,該增益電阻器也與信號輸入端隔離。
;營口西鐵城2S-010廠家UPS電源的工作過程多且時間長,往往需要動用多臺示波器和高壓差分探頭同時測試,數據也相對比較麻煩,今天給大家推薦一種新的測試方法,“傻瓜式”操作,測試時間節省80%。引子在研發和測試時,你是否有過這樣糟糕的體驗:想一次查看四路以上的信號波形但目前示波器一般多只有四個通道;接線時頭疼測量通道間不隔離,混合接線時一不小心就燒壞探頭或示波器;受存儲限制,測試時需要不停地進行開始、停止、保存,后再逐個打開查看;如此等等。