相关视觉Alvium G1 Gige Poe相机具有轻巧,紧凑的外形尺寸,并将已建立的Gige视觉标准的优势与Alvium Platform的灵活性相结合。CHIP(SOC)技术上的ALVIUM®系统提供了一个全面的图像处理库,可用于高级图像校正和预处理功能,以减轻主机计算机和处理器的工作负载。这些相机具有最新的工业标准硬件,并且可以轻松地集成到任何视觉系统中,同时确保长期可用性和可靠性。具有精确的传感器对齐,增强的清洁度,固定的图案噪声校正和缺陷像素校正,最大24.6MP的分辨率以及最多可提供276 fps。相关视觉alvium g1 gige poe摄像头在后面板上具有千兆以太网端口,可提供各种单色和颜色选项,并带有C型安装镜头或S-Mount镜头界面。
相关视觉Alvium G1 Gige Poe相机具有轻巧,紧凑的外形尺寸,并将已建立的Gige视觉标准的优势与Alvium Platform的灵活性相结合。CHIP(SOC)技术上的ALVIUM®系统提供了一个全面的图像处理库,可用于高级图像校正和预处理功能,以减轻主机计算机和处理器的工作负载。这些相机具有最新的工业标准硬件,并且可以轻松地集成到任何视觉系统中,同时确保长期可用性和可靠性。具有精确的传感器对齐,增强的清洁度,固定的图案噪声校正和缺陷像素校正,最大24.6MP的分辨率以及最多可提供276 fps。相关视觉alvium g1 gige poe摄像头在后面板上具有千兆以太网端口,可提供各种单色和颜色选项,并带有C型安装镜头或S-Mount镜头界面。
简介:利用低地球轨道外的小型卫星进行各种行星科学任务的开发和演示正在稳步推进。正在研究在火星、地月空间、近地物体、金星和更远的目的地进行的几个次级立方体卫星有效载荷任务。在某些情况下,这些较小的系统可以利用大型“主机”任务原本未使用的容量。利用和适应小型卫星技术的进入系统的开发将大大扩展任务应用范围,提供高速进入或大气捕获目的地的能力。1 自适应可部署进入和放置技术 (ADEPT) 的最新发展进展与传统的刚性气动外壳相比具有独特的优势,包括体积、质量和有效载荷外形尺寸,具有为单个或多个航天器提供运载能力,支持低成本火星科学任务的目标和目的。
• K1S 100 系列采用 10 cm x 10 cm x 10 cm 的外形尺寸,适用于 2U 及以上的 CubeSat / SmallSat 或更大的卫星。• 电气可配置性:4S-2P(见上文规格)和(2S-4P,上文未显示)• 电源和通信:航天级 Glenair 连接器• 热量:0 至 40°C(2025 年将随着加热器集成而扩展)• 振动 / 冲击:NASA SLS 环境 / GEVS• 安全性:符合 JSC 20793 修订版 D。现成的 20793 将于 2025 年春季上市(交付前需要进行飞行验收测试)。• 质量:所有电池组均采用 NASA JSC WI-37A 屏蔽电池构成,无论选择哪种电池。采用 MOLICEL 18650-M35A 构建的电池组由具有相关 NASA 初始批次评估 (ILA) 和批次验收测试 (LAT) 的电池构成。
南 1 停机坪:南停车场 1:1) 1) ACFT MTOW < 5.7 t。 ACFT 最大起飞重量 < 5.7 吨。 2) 2) 最大跨度:12 m,除非经 AD 操作员批准。最大翼展:12 m,除非经 AD 运营商同意,3) 3) 出于安全原因,直升机仅允许停放在标记的 HEL 停机位上。出于安全原因,直升机只能停在标记的 HEL 岗哨上。4) 4) HEL 停车站禁止停放总尺寸大于 12 m 的直升机。禁止使用外形尺寸大于 12 m 的高能激光展位。 5) 5) 在白色虚线标出的停机坪内,ACFT 位置由飞行员自行决定:机长确保自身安全。在白虚线标记的停机坪内,停车位置由飞行员选择:CDB 确保自身安全。6) 飞机仅驻扎在南 1 个机库。6) 为位于南机库的飞机保留 1.
摘要 — 本文强调了能量收集在涉及使用有源 RFID 标签的高价值资产监控应用中的重要性。本文首先强调了有源标签的优势,包括在电磁不友好环境中提高范围和读取率。虽然电池可以大大提高性能,但它限制了免维护使用寿命。因此,从振动等来源收集能量可以解决这一缺点,但这些来源必须充足、在整个应用生命周期内可用并且高效。确定了此类系统的压电振动能量收集设计程序和组件。这包括三个关键组件,即能量收集传感器、电源管理电路和能量存储设备。描述了能量收集系统的每个组件,并强调了重要的设计标准。最后,本文通过分析救灾期间使用的高价值资产的振动数据,并描述能量收集原型的初步结果,详细介绍了系统外形尺寸、效率和寿命。
摘要 — 本文强调了能量收集在涉及使用有源 RFID 标签的高价值资产监控应用中的重要性。本文首先强调了有源标签的优势,包括在电磁不友好环境中提高范围和读取率。虽然电池可以大大提高性能,但它限制了免维护使用寿命。因此,从振动等来源收集能量可以解决这一缺点,但这些来源必须充足、在整个应用生命周期内可用并且高效。确定了此类系统的压电振动能量收集设计程序和组件。这包括三个关键组件,即能量收集传感器、电源管理电路和能量存储设备。描述了能量收集系统的每个组件,并强调了重要的设计标准。最后,本文通过分析救灾期间使用的高价值资产的振动数据,并描述能量收集原型的初步结果,详细介绍了系统外形尺寸、效率和寿命。
iMeter 6 是 CET 最新推出的产品,用于对公用事业、数据中心、高科技制造设施和重工业的进线和关键馈线进行先进的电能质量监控。iMeter 6 采用行业标准 DIN 外形尺寸,尺寸为 96x96x119.5 毫米,其紧凑尺寸非常适合当今空间受限的环境。iMeter 6 采用金属外壳的优质结构,具有先进的电能质量和收入精确测量、高分辨率波形记录功能、具有 1GB 内存的全面数据记录、广泛的 I/O 和用户友好的 IPS 彩色点阵显示屏 @ 320x240。它还提供用于中性电流测量的 I4 输入或用于测量外部传感器信号(如残余电流或漏电流)的 0/4-20mA 模拟输入。 iMeter 6 配备标准 100BaseT 以太网端口和支持 Modbus TCP/RTU 的 RS-485 端口,成为智能电能质量监测系统的重要组成部分。
可以测试变压器的外形尺寸。由于这些变压器尺寸非常大,对运输造成了严重限制,这增加了测试的难度。显然,此类测试的成本和时间要求非常高。值得注意的是,模拟领域的最新进展已导致国际标准的变化,使得通过计算证明短路耐受能力成为可能(IEC 60076-5)。高级耦合场模拟的另一个例子是断路器中的电弧模拟,它为设备中发生的物理现象提供了非凡的洞察力。断路器设计用于在几十毫秒内承受和中断高达数百kA的短路电流。测试这些不仅成本高昂、耗时,而且可测量的参数数量也非常有限。ABB 可以运行耦合的电磁/流体动力学/机械模拟,以捕捉断路器在故障电流中断期间的真实行为2。通过模拟,设计人员可以全面了解断路器内的流动情况。他们可以测量断路器内任何一点的压力和电压,并计算作用于关键部件的力。这是一项强大的技术,使
现代 CPU 的核心频率和功率不断增加,正迅速达到这样一个临界点:CPU 频率和性能受到冷却技术所能提取的热量的限制。在移动环境中,随着外形尺寸变得越来越薄、越来越轻,这个问题变得越来越明显。移动平台通常会牺牲 CPU 性能来降低功耗和管理热量。通过降低皮肤温度和减少风扇噪音,这可以实现高性能计算,同时改善人体工程学。大多数可用的高性能 CPU 在芯片上提供热传感器,以进行热管理,通常采用模拟热二极管的形式。操作系统算法和平台嵌入式控制器读取温度并控制处理器功率。改进的热传感器直接转化为更好的系统性能、可靠性和人体工程学。在本文中,我们将介绍新的 Intel ® Core TM Duo 处理器温度传感功能,并介绍性能优势测量和结果。