本研究致力于应用利用场相位特性的地电控制补偿法来检测和定位地球动力学过程。与通常用于分析观测结果的电磁场异常分量的振幅参数相比,地电信号的相位配准法具有较高的抗噪性。开发了一种使用场相位特性来解释监测数据和相关地球动力学过程定位问题的形式化方法。在该方法的框架内,提出了通过加权均方解释误差和包含有关地电剖面先验信息的正则函数的最小和来确定剖面参数。为了检查球形溶洞的定位可能性,模拟了沿安装剖面移动球心时场电位的振幅和相位异常分量以及非均匀定位的标准误差。模拟表明,与不均匀位置具有良好的潜在区分度,在不均匀定位问题中,通过结合使用幅度和相位场分量可以获得最高的定位精度。
DSP 解码器:ECO、MAX 和 FET 接收器配有可选智能解码器。它使用数字信号处理(因此称为 DSP )在受到干扰时提供优雅的降级。它分析控制帧以确定是否受到干扰(或噪声)的影响,如果某个帧被认为是坏的,则每个输出通道设置为最后 4 帧的平均值。结果是伺服响应在受到相当大的干扰时会减慢,而不是到处跳跃。最终,解码器决定信号已完全损坏或已丢失,并进入“故障安全”模式。可以从 Micron 网站下载 DSP 接收器设置指南或 DSP 解码器套件组装手册,了解更多详细信息。
• 操作员必须全面了解他所做的所有操作。如果操作员的视野不够,起重设备必须配备附加系统以提高可视性。在轨道上操作多个起重设备(自动移动设备)时,必须配备防护设备以减少碰撞的影响。如果不能忽略所有安全区域,则必须使用可选的红外接收器手动启动遥控器。
4. 扰动控制绩效调整。在给定日历季度内未达到扰动控制标准的每个控制区域或储备共享组应在区域和/或 NERC 资源小组委员会评估后增加其日历季度的应急储备义务(偏移一个月)。[例如,对于一年的第一个日历季度,处罚适用于 5 月、6 月和 7 月。] 增加的金额应与上一季度的扰动控制标准不合规情况成正比。此调整不会在各个季度之间累加,并且是除最严重的单一应急之外所需的额外储备百分比。储备共享组可以选择一种分配方法来增加其储备共享组的应急储备,前提是此增加的金额已完全分配。 [请参阅“ 性能标准参考文件 ” C 节。]
hobbico.com › fut PDF 2006 年 11 月 17 日 — 2006 年 11 月 17 日 感谢您购买 Futaba 数字比例无线电控制套件 ... 高性能和高可靠性微型 PCM 接收器。
摘要 我们研究了百叶窗(一种常见但光学复杂的开窗系统)如何导致日光照明控制系统的性能不可靠。利用一个全仪表化的全尺寸试验台设施,我们监测了一年中私人办公室中改进的闭环比例光电控制系统的日光照明性能。日光与光电传感器信号的工作平面照度之比以太阳条件和百叶窗角度为特征。该比率的变化会导致实际照度水平周期性不足。安装人员可以使用这种类型的特性来确定在调试期间进行的初始控制调整是否会在大多数日光条件下带来可靠的性能。根据我们对这一具体案例研究的观察,我们谨慎地给出了调试指南。我们量化了该比率变化对控制性能的影响。使用中等增益常数,在一年中的 91% 时间内,监测到的工作平面照度水平不会低于设计设定值的 90%。当出现差异时,日光相关性和测量条件之间的差异是工作平面照度不足的主要原因。此性能不适用于市售的闭环比例系统,因为 1) 典型系统很少在安装时正确调试
关于 RF 什么是 RF?它的优点和缺点是什么?它的优势和局限性是什么?它最适合于哪些应用? RF 当然代表无线电频率。RF 在我们熟悉的音乐无线电传输中最为容易理解。因此,RF 系统只是一个通过无线电传输将数据从一个点中继到另一个点的系统,而不是点对点有线连接。要传输的数据可以是任何类型,音乐、语音、摩尔斯电码、计算机数据、警报信号、远程控制命令等等。无线电传输系统对数据执行四个基本功能。 1. 将数据转换(编码)为适合传输的格式。 2. 传输格式化的数据。 3. 接收格式化的数据。 4. 将数据重新转换(解码)回其原始(或可用)格式。 无线数据传输中遇到的大多数问题都发生在上述步骤 2 和 3 中。在下一节中我们希望帮助读者更好地理解这个过程,以便该技术能够更有效地应用于该领域。