对于 EZ 配置,单击 Information 选项卡中的 Import INI File 按钮,或单击 Configure 选项卡中的 Change Battery。弹出如图 8 所示的 Battery Selector 面板。在面板中,选择 Use Default IC Settings (EZ Config) 选项。填写电池额定容量和充电终止电流,在 Model ID 下拉菜单中选择电池化学成分,在 Empty Voltage 下拉菜单中选择最小系统电压。如果满充电压高于 4.275V,请勾选 Charge voltage is greater than 4.275V 复选框。配置完这些项目后,单击 Save Profile and Update IC 按钮,将 EZ 配置加载到芯片中。
1.1 温度数据的数字输出 ............................................................................................................................. 12 1.2 温度高于 128 .................................................................................................................................. 12 1.3 寄存器映射 ............................................................................................................................................. 13 1.4 寄存器描述 ............................................................................................................................................. 13 1.4.1 Temp_Data,温度数据 ............................................................................................................. 13 1.4.2 Config,配置设置寄存器 ............................................................................................................. 13 1.4.3 Low_Temp_Set,设置低温限制寄存器 ............................................................................................. 15 1.4.4 High_Temp_Set,设置高温限制寄存器 ............................................................................................. 15 1.5 SMB US 数字接口 ............................................................................................................................. 16 1.5.1 从机地址................................................................................................................................ 16 1.5.2 超时 .......................................................................................................................................... 16 1.5.3 SMBus 协议 .............................................................................................................................. 17 1.5.4 与 I2C 兼容 ............................................................................................................................. 17 1.5.5 广播呼叫 ...................................................................................................................................... 17 1.5.6 高速 (Hs) 模式 ............................................................................................................................. 17 1.6 警报输出 ............................................................................................................................................. 18 1.6.1 比较器模式 (ALTM = 0) ............................................................................................................. 18 1.6.2 中断模式 (ALTM = 1) ............................................................................................................................. 18 1.6.3 SMBus 警报响应地址 (ARA) ............................................................................................................. 19
OpenShift容器平台中的每个控制平面机4.16群集都必须使用RHCO,其中包括一个关键的第一启动配置工具,称为IGNITION。此工具使集群能够配置机器。操作系统更新作为可引导容器映像(使用Ostree作为后端)传递,由计算机配置操作员在群集上部署。实际操作系统更改是通过使用RPM-OSTREE作为原子操作在每台机器上就位的。一起,这些技术启用了OpenShift容器平台,可以通过实地升级来管理集群上的任何其他应用程序,以使整个平台保持最新。这些就地更新可以减轻运营团队的负担。
OpenShift容器平台中的每个控制平面机4.17群集都必须使用RHCO,其中包括一个关键的第一启动配置工具,称为IGNITION。此工具使集群能够配置机器。操作系统更新作为可引导容器映像(使用Ostree作为后端)传递,由计算机配置操作员在群集上部署。实际操作系统更改是通过使用RPM-OSTREE作为原子操作在每台机器上就位的。一起,这些技术启用了OpenShift容器平台,可以通过实地升级来管理集群上的任何其他应用程序,以使整个平台保持最新。这些就地更新可以减轻运营团队的负担。
目录2 1.简介3 2。操作原理4 3。nemosense 5 DeWesoft Nemosense配置工具应用程序5 DeWesoft Historian软件5配置模式6操作模式(测量)12同步13 LED的含义14 4.MQTT主题和有效载荷16 5。硬件配置22 6。Specifications 24 General device specifications: NEMOSENSE 24 Battery pack (B option) extension specifications: 24 Measurement specifications: 3xMEMS-ACC 25 Dimensional drawing: NEMOSENSE-3xMEMS-ACC 26 Dimensional drawing: NEMOSENSE-B-3xMEMS-ACC 27 Dimensional drawing: NEMOSENSE-G-3xMEMS-ACC 28 Dimensional drawing: NemoSense-M-3XMEMS-ACC 29尺寸图:Nemosense-MG-3XMEMS-ACC 30尺寸图:Nemosense-BMG-3XMEMS-ACC 31关于此文档32
摘要 现有文献尚未完全解释中国对人工智能 (AI) 伦理风险观点的变化。本文开发了一种实践社区 (CoP) 方法来研究中国在人工智能领域的政策制定。研究结果表明,中国对人工智能的伦理方法源自来自三个领域(政府、学术界和私营部门)的相对稳定的参与者群体的实践交流。中国的这个 CoP 由政府参与者积极培育和领导。本文提请关注其成员在集体情境学习和解决问题过程中的 CoP 配置,这些配置为中国对人工智能的伦理关注的演变提供了信息。通过这种方式,本文展示了实践导向的方法如何有助于解读中国的人工智能治理政策。
由于电流流入BQ7690X上的细胞输入引脚,而平衡处于活动状态时,因此在不暂时禁用平衡的情况下无法进行细胞电压测量。因此,在平衡过程中,修改了设备的细胞电压测量和评估细胞电压保护的时机。在任何单元的平衡都处于活动状态时,在测量细胞电压以及共享插槽测量过程中,在每个ADSCAN中暂时禁用平衡FET。为了满足细胞平衡进行定期测量的需求,设置:配置:电源config [cb_loop_slow [1:0]]配置位在细胞平衡处于活动状态时修改单元电压测量时间,以增加平均平衡电流。此修改涉及替换具有相同宽度的空闲插槽所选ADSCAN中的测量值,以使平衡保持较高的时间百分比。
您的计划是否确保您至少有一个环境是您刚刚切换的生产版本的克隆?如果没有,您如何对早期缺陷进行根本原因分析并证明您可以打包和发布修复。理想情况下,您需要两个镜像生产的环境,以便您可以在一个环境中复制和修复,然后在发布到生产之前练习将代码/配置提升到 UAT。如果您真的在炫耀,您的环境计划还将提供匿名培训环境,并保留您的原始 UAT 环境以供后人参考,并在以后审核您的上线决定。不要忘记在新系统中记录任何补丁或更新的日期。
CAN 还用于飞行模拟器,用于娱乐或训练目的。这些系统尽可能真实地再现了飞机驾驶舱。传统的飞行模拟器架构使用多台个人计算机和点对点连接将驾驶舱设备与模拟软件连接起来。2017 年,在第 16 届国际 CAN 会议 (iCC) 上,自动化协会 (CiA) 发表了一篇 CAN 论文,介绍了基于 CAN 的 A320 飞行模拟器模块的开发。录制的演示可以在此处观看。所使用的应用层基于上面提到的 CANaerospace,并为用户提供了请求设备识别、更改节点 ID、配置某些模块和自动配置比特率的能力。第 16 届 iCC 的另一篇论文介绍了航空领域的 CAN FD。可以在此处观看。国际 CAN 大会是展示 CAN 发展成果的平台。多年来,来自世界各地和最多样化应用领域的专家都聚集在这一国际盛会上。