推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
浅议蓄电池选购、验收、使用和维护
1 引言 蓄电池是系统可靠性依赖的最后环节,也是系统可靠性最薄弱的环节,很多重大事故的发生都起源于蓄电池的失效。只有重要系统才配备蓄电池后备电源系统。虽然有的蓄电池从安装到指定退出运好象没问题,实际情形可能是从未使用到该电池组放电,一旦需要蓄电池供电,而未能确认蓄电池是否能供电,那将会造成重大损失,甚至是灾难性的。所以,对蓄电池的选购、验收、测试、维护和保养绝对不能掉以轻心。 2 蓄电池的选择和规格 要使蓄电池系统具有较高的可靠性,首先要正确地选择蓄电池,UPS 与通讯用蓄电池在设计上就存在不同:有些蓄电池具有较好的循环特性;有些蓄电池适宜启动;有些蓄电池适宜低温环境;有些蓄电池适宜小电流放电等等。在挑选蓄电池时,了
[电源管理]
电磁流量计调试过程中存在的问题以及解决措施
跟其他类型的仪表调试相比,电磁流量计的调试方法存在很大的差异性,它的复杂程度会更高,稍不注意,调试过程中就会出现人工失误操作问题,影响电磁流量计的正常运行。进行电磁流量计调试时,工作人员需要对流量计内部设置参数进行仔细检查,还需要调试显示数据情况和信号反馈情况,查看它们是否处于正常运行状态下。接下来就详细介绍电磁流量计调试过程中存在的问题以及解决措施。 (1)流量计转换器可以正常监测介质流量,但是上位机却无法正常获取流量信号,出现此种调试问题时,工作人员可以将转换器接线盒打开,仔细检查信号输入端口的情况,检查工具可以采用万用表,如果发现信号线的正负端连接相反,就可以按照说明书的操作方式重新正确连接信号线的正负端,确保流量计信号
[测试测量]
面向无线网络安装维护的测试仪表
在一个典型的无线系统中,现场工程师和技术人员经常面临形式各样的系统部件,包括天线、电缆、滤波器、多路复用器、放大器、隔离器、环行器、开关、低噪声放大器等。每个部件的失误,都可能导致整个系统失败。而其他现场工作人员,则将在不同的射频/微波系统上进行工作,涉及范围从广播频段到Ku波段雷达。 民用设备和国防设备维修人员,往往需要快速评估和排除故障,还不能从机身中移出航空电子设备。在这些案例中,射频和微波系统的性能主要依靠高精密零件,但其中有许多零件易受天气和老化的影响。 例如,由于腐蚀、潮气侵入、正常的老化过程等原因,电缆、天线、滤波器的性能会随时间而降低。 此外,为优化无线通信系统的覆盖范围,传输和接收路径需要信号
[模拟电子]
研究发现新型超薄电极材料 可控制半导体电气特性
为了实现人工智能系统和自动驾驶系统,处理器必须能够处理更多的数据。然而,基于硅的逻辑器件的局限性在于,由于小型化和集成化工艺不断发展,处理成本和功耗也不断增加。 为了克服上述问题,研究人员正在研究基于原子层级薄二维半导体的电子和逻辑器件。然而,与传统的硅基半导体器件相比,通过掺杂二维半导体控制电气特性更加困难。因此,用二维半导体实现逻辑器件在技术上非常具有挑战。 图片来源:KIST 韩国科学技术研究院(Korea Institute of Science and Technology,KIST)院长Seok-jin Yoon宣布一联合研究小组实现了基于二维半导体的电子和逻辑器件,其电化学特性可以通过新的超薄电极材
[汽车电子]
中科院深圳先进院研制出形状自适应改变三维功能柔性电极
本报讯 中科院深圳先进技术研究院医工所微纳系统与仿生医学研究中心副研究员杜学敏及其团队,成功实现近红外光触发柔性电子器件自适应三维形变。相关成果在线发表于《先进材料技术》杂志,并申请1项发明专利与1项国际PCT。 柔性电极因可用于刺激神经组织或记录神经信号(如心电、脑电、皮层电信号等),被广泛应用于神经康复、脑科学研究等医学和生命科学领域。作为连接电路系统与神经组织的桥梁,如何确保柔性电极与生物系统之间的紧密贴合以促进有效信息交互,是穿戴与植入式电子器件实现有效性、可靠性及稳定性的重大挑战。 此次研究人员提出了一种新型功能化柔性电极设计理念,并且成功研发出通过近红外光即可触发形状自适应改变的三维功能柔性电极。团队成员突破了传统电极
[半导体设计/制造]
韩国电子通信研究院开发透明石墨烯电极柔性OLED
研究人员制作了一块“完全可操作”的40×40mm OLED面板,采用像素化石墨烯薄膜作为电极。 据SID报道,韩国电子通信研究院(ETRI)的研究人员开发了一种采用透明石墨烯电极的柔性OLED面板。ETRI将在5月举办的SID DisplayWeek 2018期间展示这款新型面板。研究人员制作了一块“完全可操作”的40×40mm OLED面板,采用像素化石墨烯薄膜作为电极。 基于石墨烯的刚性OLED原型(ETRI 2017) 去年,ETRI研究人员展示了一款采用石墨烯电极的370×470mm刚性OLED面板(该面板实际上是由12块独立的OLED面板构成)。
[手机便携]
分体式电磁流量计对安装管路及直管段长度的要求
分体式电磁流量计对安装管路的要求与直管段长度理想的管路配置应使电磁流量计的校准系数始终保持一致。若电极平面处的流速分布同初校时有较大的差别时,仪表在使用中就有可能出现偏移。而传感器上游管道连接件是引起流速分布畸变的主要因素。流动干扰影响的精确数据未必能得到,国标GB/T 18659-2002 (idt IS0 9104: 1991)列举了渐缩管、上游阀、圆弧弯头最小直管段长度的要求。调节阀的安装位置为防止测量管内的流体产生偏流和放空,避免在测量管处出现负压损坏衬里,流量的调节阀门应安装在传感器的下游。加药位置为防止在测量管内导电流体导电率的不均匀,影响电磁流量计测量,在化工配比和流体消毒工艺管道测量时,药液的注入应在流量计下游。如
[测试测量]
生物神经电极放大器系统的设计与实现
0 引言 生物信号的表现形式具有多样性,如:既有物理的声、光、电、力等类的变化;又有化学的浓度、气体分压、PH值等的变化。其特点是信号微弱、非线性、高内阻、干扰因素多等等,可反映生物体的生命活动状态,因此,生物信号的采集与处理是生物科学研究的重要手段之一。 而生物神经电极放大器系统(以下简称为肌电检测系统)的应用方向即为手术中对于病患脑部神经区域进行监测,虽然国内外已有类似的仪器系统,但国内的设计多数只局限于其中前置放大器的部分,而缺少系统性;而国外的系统则已经比较成型,但价格昂贵,且信号的后续处理还未采用数字化。 比较而言,本肌电检测系统强调了系统性,构成了一个完整的仪器,且采用了数字化的处理方法,对于系统将
[医疗电子]