作者:EW Hawkes · 2022 年 · 被引用 90 次 — 对于直接驱动传动装置,电机通过坚硬、轻质的肌腱直接连接到连杆,这是将力传递到地面所必需的结构。
1。J2-芯片启用(CE):此跳线允许用户将CE引脚连接到接地,BAT_SN或直接与BAT+连接。接地或漂浮CE引脚禁用并重置设备。将跳线连接到4-3或2-1的位置以启用设备。或者,如果需要,可以将跳线直接绑在主机系统上,以达到其他低功率状态。2。J11 -I 2 C时钟上拉(SCL):此套头衫在I 2 C通信线上应用了10K上拉值。3。J12 -I 2 C数据拔下(SDA):此跳线在I 2 C通信线上适用于J13的10K拉值。4。J6 -BQ27Z558脉冲上拉(脉冲):该跳线在BQ27Z558的脉冲引脚上施加10K上拉值。5。J7 -BQ27Z558中断上拉(INT):此跳线在BQ27Z558的int引脚上施加10K上拉值。6。J9&J10-感官电阻:可以将这些跳线配置为使用高侧或低侧感电阻器。将J9上的分流设置为2-3位置,然后将J10上的分流设置为1-2,以使用低侧感。将分流器在J9上设置为位置1-2,然后将分流器在J10上设置为2-3,以使用高方向。7。J3 -BQ27Z558 VDD连接:此跳线将BQ27Z558 BAT PIN与Cell+联系起来。可以卸下此分流,以允许使用另一种仪器在各种操作条件下监视设备的当前消耗。8。J5 -BQ27Z558 TS连接:此跳线允许使用外部RT1热敏电阻。9。卸下并联允许使用内部温度感或与J8的2-3引脚连接的外部感觉。j13-上拉级选择器:此跳线允许用户在使用SYS+或外部电压作为拉力电压之间进行选择。将分流器设置为1-2以使用SYS+,然后将分流器设置为3-2的位置以使用EXT_VCC。将电压应用于EXT_VCC时,请谨慎,因为EXT_VCC已连接到EV2400。
*使用内部跳线选择可重新配置选项。总数取决于跳线配置。** 提供的规格适用于 RECON 标准配置。RECON 可扩展且模块化,因此可以扩展到 48 个以上的加速度计通道(其他规格相应扩展)或缩小以根据需要减轻重量和降低成本。
图4病例和亚组分析。a。 CFP和OCTA的图像代表性眼睛的图像。预测是由人类分级器(具有10年经验的眼科医生3)和GNN-MSVL模型(具有跳线n = 2)做出的。左:DMI阳性的眼睛,人类分级器和模型都正确预测了结果;中间:DMI阳性的眼睛,其中人类级别做出了错误的预测,而模型的预测是正确的;右:DMI阴性的眼睛和模型都正确地预测了结果。b。测试数据集中的DR分级和DMI存在。c。 GNN-MSVL模型(跳线n = 2)在不同的DR严重程度上进行的预测准确性。d。 GNN-MSVL模型(跳线n = 2)的示例DMI眼的CFP和OCTA图像做出了正确的预测。比例尺:0.5mm。
不同的 RS 485 门之间应使用双绞线电缆连接,线径 ≥ 0.5 mm²。最大允许距离为 1000 m。在 RS 485 门正下方可以找到跳线。RS485 接口的端子标记为 A、B、S 和 A'、B'、S。A 和 A' 桥接。B 和 B' 桥接。S 是屏蔽连接。A 设计为:非反相接收器输入和非反相驱动器输出。换句话说:Va - Vb > 0.2V = “1” = “ + “ = “非反相”。B 设计为:反相接收器输入和反相驱动器输出。换句话说:Va - Vb < -0.2V = “0” = “ - “ = “反相”。在每个终端设备(第一个和最后一个)上,跳线必须设置在 ON 位置。在中间设备中,跳线必须设置在 OFF 位置或移除。双绞线的屏蔽层必须连接在一侧,而不是另一侧。
第 2 章。简介 ..........................5 相关文档 .....................5 本文件中的通知和声明。.................6 特点和规格。.....................7 服务器控件、LED 和连接器 ............。。。。9 前视图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。......9 光路诊断面板 ...............。。11 后视图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。....12 个电源 LED .......................14 内部 LED、连接器和跳线。................15 系统板内部连接器 .................15 系统板开关和跳线 ..............16 系统板 LED ........................18 系统板外部连接器。.................19 硬盘驱动器背板连接器 ........。。。。。。。。20
4.21.6.1简单的跳线。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。169 4.21.6.2双向(三针)跳线。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。169 4.21.7焊接跳线。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。170 4.22逻辑门。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。171 4.22.1美国逻辑大门。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。171 4.22.2 IEEE逻辑门。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。172 4.22.3欧洲逻辑门。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。173 4.22.4路径风格的逻辑端口。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。174 4.22.5美国端口使用情况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。176 4.22.5.1美国逻辑端口自定义。。。。。。。。。。。。。。。。。。176 4.22.5.2美国逻辑端口锚。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。177 4.22.6 IEEE逻辑门用法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。179 4.22.6.1堆叠和对齐IEEE标准门。。。。。。。。。。。。。。181 4.22.6.2 IEEE标准端口自定义。。。。。。。。。。。。。。。。。181 4.22.6.3 IEEE标准端口锚。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 183 4.22.6.4传输门符号。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 183 4.22.7欧洲逻辑端口使用情况。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。181 4.22.6.3 IEEE标准端口锚。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。183 4.22.6.4传输门符号。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。183 4.22.7欧洲逻辑端口使用情况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。184
第 2 章 简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 光通路诊断面板 . . . . . . . . . . . . . 11 后视图 . . . . . . . . . . . . . . . 12 电源 LED . . . . . . . . . . . . . . 14 内部 LED、连接器和跳线 . . . . . . . . . . . . 15 系统板内部连接器 . ...
受高温环境影响。而如果环氧树脂达到玻璃化转变温度,光纤高度可能会在高温下发生变化。这种现象称为光纤拔出。据报道,在热老化和热循环过程中,配对连接器的光纤高度变化最为显著 [4, 5]。光纤拔出可能会影响连接器的光学性能,例如 IL 和 RL。对 IL、RL 和光纤高度的监测对于本研究至关重要。光纤高度的通过/未通过区分基于 IEC 61755-3-32(见表 1)。在 0 度和 90 度负载下测量了 TWAL 插入损耗。由于测试跳线以裸带端接,因此在 0 度和 90 度均施加了 0.49 lbf。在测试跳线老化 2,000 小时后,使用如下图(图 1)的设置完成 TWAL。