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引言 据《中国火灾统计年鉴》显示,近十年的火灾事故中,电气火灾所占比例在30%以上,且呈逐年上升的趋势,已成为火灾的主要致灾因素,引起巨大的人财物损失。电气火灾产生的主要原因有短路、过载、接触电阻过大、静电等 ,其中接地性电弧短路是最危险也多发的电气火灾成因,主要是由于故障点接触不良,未被熔融而迸发出电或者电火花。而且发生电弧性短路的故障点阻抗较大,它的短路电流并不大(略大于300mA的电流...[详细]
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智能手机有时也会非常不智能。例如:办公室里坐满了人,每个人都在聚精会神地忙工作。寂静忽然被一阵吵闹的流行音乐打破,某个同事的手机在房间里响起,而他正好在外面吸烟休息。手机放在桌面上,由于振动一直移向桌子边沿,另外一个同事不得不起身把它放到一个安全的地方。 从表面上看,智能手机这样的表现确实不够智能。毕竟,智能手机通常很容易察觉到它们和外部环境之间的关系。 事实上,智能手机还需要一...[详细]
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一般不会,但也有例外。比如力矩电机控制器输出电压三相不平衡导致电流不平衡,类似于缺相。但只有2相电流特别大。一相电流很小。如此长时间工作肯定会烧电机。短时间内电机2组线圈发热过高,也会损伤电机。 上海沐天机电设备有限公司生产的数字力矩控制器具有三相平衡度高,误差精度1%左右,正常旋转情况下是不会烧电机的。 数字力矩电机控制器、可控硅直流电机驱动是上海沐天机电设备有限公司的两大镇店产品,除...[详细]
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据外媒报道称,苹果公司正在秘密评估多款人工智能硬件概念机,包括智能家居显示器、安全设备以及一款桌面机器人。其中,桌面机器人计划于2027年推出。 据悉,该机器人昵称“皮克斯灯”,致敬皮克斯动画工作室的吉祥物。这款桌面机器人旨在打造成为虚拟伴侣,配备安装在机械臂上的旋转屏幕,可追踪用户并进行肢体互动。 作为个性化智能助手,该机器人将搭载全新版本Siri语音助手,集成苹果人工智能技术,支持...[详细]
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伺服电机又称执行电机,在自动控制系统中,用作执行元件,把收到的电信号转换成电机轴上的角位移或角速度输出。伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度(线数)也就是说伺服电机本身具备发出脉冲的功能,它每旋转一个角度,都会发出对...[详细]
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引言 目前,世界上各大国家都在大力发展海洋事业。但海洋中存在各种不确定和未知因素,水下机器人因其体积小、安全性高、作业深度大、航行时间长等特点成了替代人类作业最好的工具。在海洋开发中得到了广泛应用。水下机器人是一个强非线性系统,各个自由度的运动相互耦合,另外,由于ROV在水下的重力、浮力和推进器安装情况未知,给控制器的设计带来困难 。建立ROV普遍、规范、实用的数学模型是对其进行控制研究的前...[详细]
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电动汽车有辐射吗?答案是:是的!事实上,电磁辐射在我们的生活中无处不在。地球本身就是一个大磁场。电场和磁场之间的相互作用产生电磁波。电磁波能量在空气中传播的过程称为电磁波辐射。人体可以吸收和溶解一定范围内的电磁波辐射,所以并非所有电磁波辐射都对人体有害。作为一种工业产品,汽车在制造时要经过各种严格的测试。 无论是普通燃油汽车、混合动力汽车还是纯电动汽车,都要测试电磁辐射对人体的强度。电动汽车...[详细]
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一、功率放大电路介绍 1、一般情况来说功率放大电路的主要作用是让负载在不使信号失真或轻微失真的情况下获得最大功率。因此,在设计和制造电路时应考虑以下问题: ①功率放大器一般处于多级放大器的末级,集成功放或集成运放的输出级,所推动的负载比较重,如扬声器、电机、大功率线圈等,所以工作的电压和电流都比较大。 ②功放管工作在大信号(高压、大电流)状态,而工作电压和电流都接近功放管的限制参...[详细]
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在输出采用循环刷新和直接刷新方式时,响应时间有何区别? 从PLC收到一个输入信号到PLC向输出端输出一个控制信号所需的时间,就是PLC的响应时间,使用循环刷新时,在一个扫描周期的刷新阶段开始前瞬间收到一个信号,则在本周期内该信号就起作用了,这时响应时间最短,等于输入延时时间、一个扫描周期时间、输出延迟时间三者之和。 如果在一个扫描周期的I/O更新阶段刚过就收到一个信号,则该信号在本周期内...[详细]
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的落地场景正全面铺开、灵活易用、部署快速的机器人,可快速适配各行业领域不同应用场景,是企业降本增效,以低成本快速获得高回报的理想选择。根据瑞银发布的人形机器人行业报告数据显示,瑞银预计全球人形机器人数量2035年将超过200万台,2050年将超过3亿台,2050年市场规模将达1.4万亿~1.7万亿美元,人形机器人的价格成本或将下降七成以上。业界多认为人形机器人“ChatGPT时刻”最快的话1、...[详细]
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经世复合在实验室物料转运场景中,通过技术创新解决了精准抓取、环境适应性和流程协同等核心难题,为不同领域的实验室带来多种应用价值! ⚗️ 一、与安全性:高危环境的可靠替代 1、亚毫米级精准抓取 采用 一体化控制技术 (视觉+底盘+臂融合),实现 ±0.5mm级抓取精度 ,避免人工操作误差。例如在CT检测实验室中,岩芯样本转运替代人工,消除实验人员辐射暴露风险。 车身姿态动态补偿技术 实时修...[详细]
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许多电池供电系统和物联网 (IoT) 应用程序——例如智能仪表、智能卫生产品、可视门铃、机器人玩具、个人卫生产品和电子锁——都包含电机、螺线管或继电器。电池和电机物理之间的相互作用产生了一些有趣的设计挑战,例如在电池电压变化时可靠地运行系统,限度地减少待机功率以延长系统寿命,以及在启动和停止期间为电机提供大电流。 在本文中,我将提供一些技巧来帮助克服这些设计挑战。 电池供电电机系统概述 ...[详细]
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一、单向启动控制电路 1、电路工作解析 1)合上电源开关QS,按下启动按钮SB2,接触器线圈KM得电,常开主触点闭合,电动机接入电源启动。同时与启动按钮并联的接触器辅助常开触点闭合,松开SB2时,接触器线圈通过常开辅助触点继续保持通电,保证电动机连续运转。 2)依靠接触器自身常开辅助触点保持线圈通电的电路称为自锁或自保持电路。辅助常开触点称为自锁触点。 3)电动机需要停止时,按下停止按钮SB...[详细]
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最近有位小伙伴在后台提问,最近仰望U8L发布了,侧向激光雷达采用速腾聚创M1P这种远距激光雷达,而尊界问界系列侧向激光雷达采用的是TOF固态激光雷达这种近距激光雷达,哪种方案会成为今后的主流方案呢?今天就围绕这位小伙伴的提问,简单聊聊这个话题,也欢迎大家在留言区讨论自己的看法。如果大家还有什么想问的问题,也可以随时与小编沟通。 虽然这两条路线看起来都叫“激光雷达”或者“光学测距”,但在工作原...[详细]
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一、毫米波雷达优势 毫米波雷达作用于安防是最近新兴的技术,原理是电磁波由发射机通过雷达天线发射,遇到障碍物反射,再由接收机接收。根据收发之间的时间差测得目标的位置数据。在特大暴雨时,雷达性能会降低,减少其监测范围。 市场需求能够促进技术发展。为了弥补上述系统的不足,毫米波雷达逐渐走进安防领域。随看技术的进步,器件成本的下降,原本用于军事领域的毫米波雷达用于安防已不是问题。 新型毫米波安防雷达采F...[详细]