ARINC 717 Rx(HBP 或 BPRZ) 1 ARINC 429 Rx 16 ARINC 429 Tx 7 离散输入 16 离散输出 8 以太网 4 + 1(维护) RS-232 串行(或 RS-422) 4 2 线“Tip and Ring”电话端口 2 飞机音频系统接口 1 所需天线数量 1 533 MHz 处理器 150 万门 FPGA 双冗余 16 GB 闪存卡 用作快速访问记录器 EFB 机上连接(包括 iPad)
Logix 500+ 多功能卡 (MFC) 可配置为模拟输出 (AO)、离散输出 (DO) 或离散输入 (DI)。作为 AO,该卡使用 mA 电流报告阀门位置。作为 DO,该卡可配置为在触发任何诊断警报时限制输出电流。作为 DI,在端子之间设置高电压可触发阀门移动到定义的设定点,或开始部分行程测试。选择多功能卡选项时必须选择 LCD 选项。
1 HART 6 标准。可在现场配置为 HART 5 或 HART 7。2 可在现场升级到 521MD+ 或 522MD+。3 可在现场配置为模拟输出、离散输出或离散输入。插槽 2 仅在插槽 1 填满后可用。4 仅适用于通用(认证选项 14) 5 包括适配器板(安装在定位器中)和低调远程安装单元(可能单独发货)。6 VDI/VDE 3847 安装套件可作为单独物品购买。7 仅适用于 520MD+ 型号。
沟通困难大大降低了瘫痪和身体受损的人的生活质量。脑电图(EEG)脑 - 计算机界面(BCIS)为这些人提供潜在的通信方法,因为他们不需要侵入性手术或物理装置控制。尽管在EEG BCI范式中有充分的文献记录了虚拟键盘协议,但p300拼写器和稳态视觉诱发电位(SSVEP)在视觉上征税和疲劳。运动图像可以将其硬编码为特定的键或按钮;但是,这需要大量的数据培训和多个特定手势的耗时编码。在机器学习分类器中,秘密或想象的语音BCI范式编码了想象中的特定脑电图模式为离散输出。语言核心成分,音素,已经报道了
6 管道 24 6.1 确定空气动作 24 6.2 连接供给端口 25 6.3 清洗单作用执行器 25 6.4 通风设计 25 7 电气连接 27 7.1 电气端子 27 7.2 命令输入 (4-20 Ma) 连接 27 7.3 多功能卡 (AO、DO、DI) 29 7.4 V 至 I 卡连接 31 7.5 限位开关 32 7.6 远程安装 33 7.7 本质安全操作连接 33 8 启动 34 8.1 快速启动说明 34 8.2 本地用户界面概述 34 8.3 配置开关设置 35 8.4 行程校准 36 8.5 模拟输出 (AO) 校准 37 9 定位器功能(无需显示) 38 9.1 实时手动调整(调整增益) 38 9.2 阀门位置的本地控制 38 9.3 命令源重置 38 9.4 工厂重置 38 9.5 查看版本号 38 9.6 模拟输入校准 39 9.7 选择和校准模拟输出 39 9.8 选择离散输出 39 10 定位器功能(LCD 显示屏) 40 10.1 主显示屏视图 40 10.2 菜单概览 42 10.3 菜单功能 43 11 Hart 通信 49 11.1 Valvesight DTM 49 11.2 Hart 375/475 手持式通信器 49 11.3 更改 Hart 版本 49 11.4 突发模式 50 12 型号功能 51 12.1 MD+ 定位器诊断级别 51 12.2 Valvesight DTM 诊断级别 51 13 多功能卡 52 13.1 模拟输出 (AO) 52 13.2 离散输出 (DO) 52 13.3 离散输入 (DI) 52 14 V 至 I 卡 53 15 限位开关 53 15.1 限位开关操作 53 15.2 限位开关类型 53
摘要 —本文简要概述了使用脑电图 (EEG) 传感器检测人机交互任务中操作员的心理疲劳 (MF) 的最新发展。该研究课题受到了广泛关注,因为专家们一致认为,在安全关键任务中,人为失误与事故之间的关系日益密切。MF 是导致人为失误的最有影响力的方面之一,评估它的最可靠方法是使用操作员的生理数据,尤其是 EEG。在过去的几十年里,数百篇出版物探讨了单独使用 EEG 或结合其他客观和主观测量方法来评估人类操作员的 MF、困倦和疲劳。随着数据预处理、特征提取和分类算法的最新改进,实时监测和缓解 MF 已成为现实。这一趋势主要归因于机器学习技术的使用越来越多。本文全面介绍了使用 EEG 进行 MF 检测领域的当前最新技术,确定了当前使用的技术、算法和方法以及可能的趋势和有希望进一步研究的领域。本文最后建议使用基于核偏最小二乘离散输出线性回归 (KPLS-DLR) 的模型作为 MF 评估系统的全面良好选择。
iolock。当CPU或I/O模块失败时,看门狗逻辑将其驱动到Iolock条件下,所有输出电路和信号均被驱动到已知的去激化状态,如下所述。必须设计系统,以使Iolock和Power Off状态将导致受控设备的安全状况。•CPU和I/O模块故障将将模块驱动到Iolock状态。•CPU故障将向所有模块和扩展架上主张Iolock信号,以将其驱动到Iolock状态。•离散输出 /继电器驱动程序将无效且能量。•模拟和执行器输出将无活性,并用零电压或零电流脱氧。在各种条件下主张了Iolock状态,包括:•CPU和I/O模块监视案件故障•PowerUp和PowerDown条件•系统重置和硬件/软件初始化•输入配置模式•用户选择注意:其他看门狗详细信息以及这些失败状态在相关的CPU或I/O模块部分中指定了这些故障状态。
利用 PowerFlex 750 系列变频器提供的以下主要功能,最大程度地提高您的生产率:• DeviceLogix ™ – 嵌入式控制技术,支持操纵离散输出和变频器控制功能,同时使用变频器板上的离散输入和变频器状态信息。• 预测性诊断 – 跟踪影响变频器冷却风扇和继电器输出寿命的信息。变频器还可以编程为监控机器或电机轴承的运行时间。• 选项卡 – 每个变频器都采用基于插槽的架构。两种产品均提供支持的硬件控制选项,有助于减少您的库存和备件需求。• 安全扭矩关闭、安全速度监控、集成安全 - 安全扭矩关闭和集成安全功能选项 – 根据您的应用要求提供安全级别选择。• 通信 – PowerFlex 755 变频器配备内置以太网端口。使用通信模块可以轻松将以太网添加到 PowerFlex 753 变频器。• I/O – 选项卡可用于添加额外的模拟和数字 I/O。 PowerFlex 753 变频器配有内置 I/O,还可以通过选件卡进行扩展。• 包装 – 提供工厂和现场安装外壳选项,以满足大多数环境要求。选项包括开放式和法兰安装,以支持机柜安装要求、用于恶劣环境的额外保护壁挂式安装以及碎屑罩和导管板套件。• 标准电源结构 – 共享通用电源结构,以提供相同的物理尺寸和功率范围。
°C 摄氏度 AAIB 航空事故调查处 ADIRU 空中数据/惯性参考装置 AEEC 航空公司电子工程委员会 海拔高度 AOC 航空运营商证书 APU 辅助动力装置 ARINC 空中无线电公司 ATA 航空运输协会 ATC 空中交通管制 BCD 二进制编码的十进制 BITE 内置测试设备 BNR 二进制补码表示法 CB 断路器 CFO 巡航副驾驶 CG 重心 CMC 中央维护计算机 COM 命令处理器 CS 认证规范 CVR 驾驶舱语音记录器 DIN 离散输入 DITS 数字信息传输系统 DLRB 数据加载路由盒 DMC 显示管理计算机 DOUT 离散输出 DTSB 荷兰运输安全委员会 DU 显示单元 EASA 欧洲航空安全局 ECAM 电子中央飞机监视器 EFIS 电子飞行仪表系统 EIS 电子仪表系统 EW/D 发动机和警告显示器 FAA 联邦航空管理局 FAR 联邦航空条例 FCDC 飞行控制数据集中器 FCMC 燃油控制和监控计算机 FCOM 飞行机组操作手册 FDC燃油数据集中器 FDR 飞行数据记录器 FL 飞行高度 FMGEC 飞行管理指导和
°C 摄氏度 AAIB 航空事故调查处 ADIRU 空中数据/惯性参考装置 AEEC 航空公司电子工程委员会 海拔高度 AOC 航空运营商证书 APU 辅助动力装置 ARINC 空中无线电公司 ATA 航空运输协会 ATC 空中交通管制 BCD 二进制编码的十进制 BITE 内置测试设备 BNR 二进制补码表示法 CB 断路器 CFO 巡航副驾驶 CG 重心 CMC 中央维护计算机 COM 命令处理器 CS 认证规范 CVR 驾驶舱语音记录器 DIN 离散输入 DITS 数字信息传输系统 DLRB 数据加载路由盒 DMC 显示管理计算机 DOUT 离散输出 DTSB 荷兰运输安全委员会 DU 显示单元 EASA 欧洲航空安全局 ECAM 电子中央飞机监视器 EFIS 电子飞行仪表系统 EIS 电子仪表系统 EW/D 发动机和警告显示器 FAA 联邦航空管理局 FAR 联邦航空条例 FCDC 飞行控制数据集中器 FCMC 燃油控制和监控计算机 FCOM 飞行机组操作手册 FDC 燃油数据集中器 FDR 飞行数据记录器 FL 飞行高度层 FMGEC 飞行管理指导和