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液位仪表规范玻璃板(管)液位计的要求如下:用玻璃板(管)液位计和浮球(浮筒)液位计测量同一液时,玻璃板(管)液位计的测量范围应包括浮球(浮筒)液位计的测量范围。数个液位计组合使用时,相邻的两个液位计在垂直方向应重叠150~250mm,其水平间距宜为200mm。数个液位计组合使用时,宜采用外接连通管,连通管两端应装切断阀,玻璃板(管)液位计装在此管上,可不另装切断阀。外浮筒液位计的要求如下:液位计两端应装切断阀。
电控燃油供给系统是由油箱、电动燃油泵、滤清器、燃油压力调节器、燃油脉动减振器、喷油器、油管等组成。由于电控燃油技术的发展,机械式(K)或机电式(KE)已被电子
燃油系统(EFI)典型的供油系统所取代。目前在汽车上应用的EFI系统可分为D型、L型和MONO型三大类。D型是通过检测进气歧管压力(真空度),间接测量发动机吸入的空气量来调节喷油量的EFI系统。由于汽车不同工况下发动机吸入的空气量不同,气流对进气歧管的压力波动,采用
压力传感器很难准确地检测进气量。
基于WB技术的ROADM架构2003年前后,出现了基于平面光波导回路(
PLC)技术,通过集成波导技术,将解复用器(通常是AWG)、1×2或2×2光关、VO分光器及复用器等集成在一块芯片上,提高了ROADM的集成度,降低了系统成本。其功能如所示。基于PLC技术的ROADM架构示意图2个维度的ROADM,适用于简单的链状或环状组网,技术特点为:从一个方向光纤来的多波长信号首先通过分光器分成
直通和下路两部分,直通部分经解波去掉下路波长后与上路多波长合波输出。
电动汽车内部BMS框图其次,应保证BMS能够与电动汽车进行实时通信,通信前端CAN隔离。汽车内部的通信环境较为恶劣,存在着浪涌、脉冲等干扰信号,为保证正常通信,同样基于系统间低耦合性和配合
电源安规的考虑,CAN端也需要隔离,并且对防护等级和传输速率要求较高。 ,应保障驾驶人员的人身安全,需要较高等级的电源隔离防护。由于多个
电池串联后,电池组的电压非常高,一般可达500VDC左右,是属于对人体有安全威胁的电压,为保障
蓄电池低压侧的安全,一般也会用隔离DC-DC隔高压和低压侧。
数字通信始快速发展,射频功率测量的重点也始有些变化。因为数字调制信号(如下图)的包络无规律可循,其和电平会随机变化,而且变化量很大。为了描述这类信号的特征,引入了一些新的描述方法,如领道功率、突发功率、通道功率等。很多传统的功率计已经无法满足数字信号功率的测量要求,一部分功率测量的任务已经始由
频谱分析仪来完成。下面我们介绍常见的几种射频功率测量方法,在此之前我们还需要明确一件事——在频域测试测量中,为什么习惯以功率来描述信号强度,而不是像时域测试测量中常用的电压和电流?那是因为在射频电路中,由于传输线上存在驻波,电压和电流失去了性,所以射频信号的大小一般用功率来表示,通用的功率单位为W、mW、dBm。
真正用C2去现场的时候,发现其的特点是直观,清晰,功能齐全,能够快速的查出问题的所在点,并且能检测修复的情况。专业的图像分析软件,使结果更加的数据化,更加有说服力。总体感觉C2很好,物超所值。通过靳工的产品体验过程,我们可以看出FLIRC2口袋式红外热像仪,能以红外热图像的形式清楚显示设备的能量损耗,发现潜藏的设备缺陷。其实,优点不仅仅如此,FLIRC2质地轻盈、结构轻薄,适合放入各种工作服的口袋中,电气工程师可以随身携带,随时随地的发现问题,可谓是电气工程师设备巡检的贴心工具。
电路设计是
传感器性能是否优越的关键因素,由于传感器输出端都是很微小的信号,如果因为噪声导致有用的信号被淹没,那就得不偿失了,所以加强传感器电路的抗干扰设计尤为重要。在这之前,我们必须了解传感器电路噪声的来源,以便找出更好的方法来降低噪声。总的来说,传感器电路噪声主要有一下七种:低频噪声低频噪声主要是由于内部的导电微粒不连续造成的。特别是碳膜电阻,其碳质材料内部存在许多微小颗粒,颗粒之间是不连续的,在电流流过时,会使电阻的导电率发生变化引起电流的变化,产生类似接触 的闪爆电弧。