内部模式最大3A @20W。可以随意调整锂电池截止电压(TVC功能)。测量电池电压,电池内部电阻和平衡锂包装自动包装。衡量/输出PWM/PPM/SBUS标准信号的精度为1。恒定电流和恒定电压源输出,可自定义的1-28V常量电压,0.5-15A常数电流。可以适应为消费级无人机电池充电。多语言用户界面。通过USB轻松升级。
长电缆长度可以从 23 米到 800 米以上,无需放大器 只需要一根同轴电缆 降低电缆总重量和电缆安装复杂性 通过相同的基础设施传输多种图像格式和分辨率 不断发展的标准适应现有的电缆设备 一套国际公认的视频标准 基于标准的 SDI 设备的互操作性 基于 SDI 的组件供应商的大型商业生态系统 存在光纤电缆标准 SDI 为音频和其他元数据提供辅助数据的传输 可以轻松升级监控系统组件,而无需更改现有的
利用可再生资源生产生物基化学品,为汽车行业生产先进材料,有助于展示市场机会,同时确保加拿大降低对可耗尽化石资源的依赖。许多国际报告指出,如果要实现气候变化目标,运输部门需要更多的生物燃料和电力。Canfor Pulp 提议的生物原油项目正在通过其与澳大利亚 Licella Fibre Fuels 的合资企业进行。该合资企业将经济地将纸浆生物质转化为可再生生物原油。当该项目在更大规模上被证明具有经济效益时,生物原油可以在传统炼油厂进行精炼,并轻松升级为汽油、柴油、煤油和燃料油混合原料。
系统设计自动化是使用数字电位器的关键因素。如今,我们拥有全球制造模式。在同一家工厂设计和制造系统已不再可能。通常,在一个国家设计的系统会在其他几个国家制造。这给沟通最佳性能的校准程序带来了问题。数字电位器在这些情况下成为关键。设计师现在可以在指定校准程序的同时将可测试性和自动校准功能融入设计中。此内置程序可在所有制造地点重复使用,并且只需更改软件即可在任何时间轻松升级所有地点。现在,随着新的低功耗 X9315 的加入,内置此自动化功能无需增加电源负载或损害电路设计性能。
制药行业生产的产品直接影响着地球上数十亿人中大多数人的生活。因此,一个看似很小的错误或故障可能会对成千上万人的健康产生不利影响。制药行业的监管机构认识到了这些风险,并实施了各种法规,以确保制药过程的完整性,从而确保数十亿人所依赖的药品的安全性和有效性。与制药行业没有直接关系的个人应该注意,因为这些法规的某些方面正在被过程工业所采用。因此,使用符合或可以轻松升级以满足制药要求的设备和做法是务实的。一些大批量药品通常使用连续加工技术制造;然而,药品制造通常是分批进行的。因此,这些过程通常包含许多压力和温度测量,例如本地指示器(仪表)、变送器和开关。这些测量中的许多都是在极端条件下进行的,例如在高压釜中。虽然可能有一些流量计,但批量过程通常包含称重仪器来实现材料添加。有些工艺涉及洁净室,其中低压差测量非常重要。工艺测量可以
本期我们准备了第一篇关于国家安全和资源管理领域高等教育制度化的文章。纽约世贸中心大楼和五角大楼遭受恐怖袭击一周年即将到来。欲了解更多有关随后发起的全球反恐战争事件以及全球反恐联盟面临的问题,请参阅“加速转型”一文。我们还将介绍比利时著名制造商 FN Faooo 的一款新型步枪。 T,是新型的所谓步枪。无托架配置突袭。之前所有的军用无托步枪都存在一些小问题,特别是在射击过程中子弹从步枪中弹出的问题。由于一些设计限制,空弹壳会从步枪中飞出,直接飞到射手的脸部附近。人们已经采用了各种方法来保护射手免受从步枪枪身快速弹出的热弹壳可能造成的伤害。但 FN 专家采用了一种全新的方法,彻底解决了这个问题,允许在步枪前部弹出子弹,远离射手的脸部。除了这种有趣的结构之外,该步枪的设计也非常现代化。它被设计为一种灵活的武器系统,可以通过瞄准器或 40-146 毫米口径榴弹发射器等各种附加元素轻松升级。我们还带来了一篇关于俄罗斯轰炸机图波列夫Tu-160的文章。它是在冷战期间创建的,作为类似美国轰炸的直接竞争对手
自主多旋翼飞行器通常采用联合架构,这会导致独立硬件组件之间的通信成本相对较高。这些成本限制了对新任务目标做出快速反应的能力。此外,如果不引入影响尺寸、重量、功率和成本 (SWaP-C) 约束的新硬件,联合架构就无法轻松升级。反过来,这些约束限制了使用冗余硬件来处理故障。为了应对这些挑战,我们提出了 FlyOS,这是一种集成模块化航空电子 (IMA) 方法,用于在异构多核航空平台上的软件中整合混合关键性飞行功能。FlyOS 基于分离内核,可在虚拟化沙盒操作系统之间静态划分资源。我们提出了一种双沙盒原型配置,其中时间和安全关键的飞行控制任务在实时操作系统中执行,而任务关键的基于视觉的导航任务在 Linux 沙盒中执行。低延迟共享内存通信允许在沙盒之间实时传递飞行命令和数据。还部署了基于虚拟机管理程序的容错机制,以确保在关键功能或时间故障时进行故障转移飞行控制。我们验证了 FlyOS 的性能,并展示了其与传统架构相比在可预测、可扩展和高效飞行控制方面的优势。
立方体卫星,或称CubeSat,确实是一种最近越来越受欢迎的纳米卫星,尤其是那些将立方体卫星视为太空计划传统卫星替代品的人。这是因为它们成本低,并且可以使用商用现货组件制造。立方体卫星的最小尺寸为1U(100 × 100 mm2)。1U可轻松升级以用于更大规模的任务(2至12U)。立方体卫星可执行传统卫星的所有基本活动。其电力需求由固定在立方体卫星机身上的电池组和太阳能电池板满足。然而,由于立方体卫星的尺寸比传统卫星小,因此其子系统必须非常小。此外,天线设计是卫星的一个关键组成部分,包括地面站和卫星之间的下行和上行通信。然而,它的尺寸和重量必须与立方体卫星兼容,并必须具有良好的辐射性能[1]。立方体卫星的天线数量最近有所增加,这些卫星工作在 437 MHz(即业余超高频频段),这不仅可以实现无缝上行和下行通信,还可以使一个立方体卫星在网络中相互连接。此外,超高频范围内的立方体卫星天线配置提供平面和非平面几何形状。文献中已经发表了许多适用于在超高频频段工作的立方体卫星的平面和非平面天线配置,包括缝隙天线、偶极天线、单极天线、螺旋天线、八木天线和曲折线天线。贴片天线和缝隙天线是连接轨道立方体卫星与地球上地面站的最佳选择,因为它们体积小、结构紧凑、弹性好、制造简单。它们还具有最小的辐射损耗、较低的色散和简单的输入匹配