越来越多的电机已被应用到汽车上,选择一个符合汽车等级要求的有刷直流电机驱动,可简化设计以及提高安全性能。
普遍而言,电动汽车在能量转换方面的效率是相对较高的,通常可以达到大约80%-90%的范围内。
传导发射测试(Conducted Emission Test),也被称为骚扰电压测试,其目的是评估设备在正常工作时通过电源线、信号线或控制线传输的电压或电流对其他设备的影响。
在计算机系统中,CPU高速缓存(英语:CPU Cache,在本文中简称缓存)是用于减少处理器访问内存所需平均时间的部件。在金字塔式存储体系中它位于自顶向下的第二层,仅次于CPU寄存器。
傅里叶变换将一个信号或函数从时间域转换到频域,而逆变换则将变换后的频域信号重新转换回原始的时间域表示。
防电磁干扰主要有三项措施,即屏蔽、滤波和接地。往往单纯采用屏蔽不能提供完整的电磁干扰防护,因为设备或系统上的电缆是最有效的干扰接收与发射天线。
温度监测对于保障设备安全、提高生产效率、预防事故发生起着至关重要的作用。光纤测温系统凭借其抗电磁干扰、耐腐蚀、长距离监测等优势,成为温度监测的理想选择。然而,不同的应用场景对光纤测温系统的需求各异,如何根据应用场景匹配最佳测温方案,成为选型的关键。
双有源桥(Dual Active Bridge,DAB)DC-DC变换器是一种先进的电力转换技术,具有双向能量流动能力,可以同时实现直流到直流的升压和降压转换。
在电力、交通、化工等众多领域,温度监测对于保障设备安全、提高生产效率至关重要。光纤测温技术凭借其独特的优势,成为温度监测领域的重要手段。其中,拉曼散射与布里渊散射作为光纤测温的核心技术,各自蕴含着独特的测温奥秘。
高海拔地区通常指海拔 3000 米以上区域,其环境与平原地区差异显著。最突出变化是大气压力和氧气含量降低,海拔每升高 1000 米,大气压力约下降 12kPa,氧气含量也相应减少。如青藏高原平均海拔超 4000 米,氧气含量比平原低约 30%。同时,高海拔地区气温低、昼夜温差大,湿度低且紫外线强。
现在有许多PCB不再是单一功能电路(数字或模拟电路),而是由数字电路和模拟电路混合构成的。因此在布线时就需要考虑它们之间互相干扰问题,特别是地线上的噪音干扰。
在新能源汽车动力电池研发过程中,循环寿命测试是验证电池性能的关键环节。传统单通道测试方法受限于设备利用率低、数据同步性差等问题,难以满足多组电池并行测试需求。本文提出一种基于多通道充放电系统的SOC精度校准方案,通过动态电压校准、库仑积分修正与机器学习补偿的三层架构,实现SOC误差控制在±1.5%以内,显著提升测试效率与数据可靠性。
航天器在轨运行期间需承受极端温度环境,其热控系统设计需通过真空热试验验证。在瞬态温度控制过程中,热源功率调节与数据采集的同步性直接影响试验结果的准确性。本文基于PID控制算法与多通道数据采集技术,提出一种面向真空热试验的同步控制方案,并通过Python实现温度-数据协同处理模块。
工业机器人关节作为核心传动部件,其耐久性直接影响整机可靠性。传统单一参数监测方法难以捕捉多物理场耦合作用下的失效机理,尤其在重载、高频启停等工况下,扭矩波动、转速突变与温升异常的协同作用可能加速齿轮磨损、轴承失效等故障。本文提出一种基于多参数协同监测的耐久性测试方案,通过扭矩-转速-温度三维度实时解耦分析,实现故障早期预警与寿命精准预测。
高压绝缘材料的局部放电是导致设备绝缘劣化的关键诱因,传统单一检测方法受限于环境干扰或定位精度不足,难以满足复杂工况下的故障诊断需求。本文提出一种基于超声波(US)与特高频(UHF)联合定位技术,通过多物理场信号融合分析,实现局部放电的毫秒级响应与亚米级定位。在GIS设备、高压电缆接头等场景的试验表明,该技术可将定位误差降低至0.3m以内,误报率控制在2%以下。