一种FF总线欠压指示电路
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112630512B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202011430510.4

    申请日:2020-12-07

    Abstract: 本发明提供了一种新的FF总线欠压指示电路,包括电压检测单元,指示灯单元和恒流单元,所述指示灯单元至少包括LED和与LED并联的旁路稳压管D1,所述恒流单元用于耦接总线电源端取电并向指示灯单元提供恒流电源,所述电压检测单元耦接总线电源端,并耦接于LED阴极和电源地之间,用于基于检测的总线电压控制LED的阴极与电源地之间线路的通断。本发明的FF总线欠压指示电路,在欠压灭灯的同时保持电路继续恒流,不对总线产生干扰,且相比现有技术中的电路具有更低成本。

    一种替代器件综合评价方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116361995A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310082769.1

    申请日:2023-02-08

    Abstract: 本发明公开了一种替代器件综合评价方法,包括以下步骤:S1:收集替代器件和进口器件的目标数据;S2:制定目标数据的评价标准;S3:对替代器件进行可靠性测试并进行评分;S4:筛选可靠的替代器件,基于评价标准测试目标数据并进行评分;S5:计算替代器件综合得分,基于综合得分得出替代建议。本发明的有益效果是:能通过实验评价替代器件和进口器件的优劣并根据实验评价得分得出替换建议。

    一种通信数据转发方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN116192558A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202211717047.0

    申请日:2022-12-29

    Abstract: 本申请提供了一种通信数据转发方法、装置、设备及存储介质,应用于通信数据技术领域,所述方法包括:利用第一LVDS接口接收第一机架发出的待转发数据;将所述待转发数据存储于第一数据缓存器中;利用第一逻辑处理单元读取数据交换总线的状态;当所述数据交换总线的状态为空闲时,将所述待转发数据转发至所述数据交换总线;通过所述数据交换总线将所述待转发数据转发至第二机架。通过LVDS接口进行通信数据转发,实现全双工通信,实现基于LVDS接口的星型拓扑网络,提升通信效率。

    一种基于机器视觉的电磁阀智能故障诊断方法和装置

    公开(公告)号:CN114382944A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202111544032.4

    申请日:2021-12-16

    Abstract: 本申请涉及一种基于机器视觉的电磁阀智能故障诊断方法和装置,其中,该基于机器视觉的电磁阀智能故障诊断方法包括:获取待诊断电流波形图;将所述待诊断电流波形图进行离差标准化处理,获得标准电流波形图;将所述标准电流波形图输入预设的故障诊断模型,获得诊断结果。本申请通过获取待诊断电流波形图,通过对待诊断电流波形图进行离差标准化处理生成标准电流波形图,通过故障诊断模型识别标准电流波形图获得诊断结果,解决了电磁阀故障诊断困难的问题,实现了快速诊断电磁阀运行状态。

    一种供电系统
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110994585B

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN201911410837.2

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 本发明提供了一种供电系统,包括:采集单元、判断单元和输出单元;采集单元分别连接于至少两个电源和判断单元之间;输出单元,连接于判断单元和负载之间;采集单元连接于输出单元;采集单元,采集至少两个电源的部分输入电流,将至少两个电源的部分输入电流进行均流,得到平均电流信号;判断单元,将每一个电源的电流与平均电流信号进行比较,根据比较结果输出对应的电流;输出单元,根据判断单元输出的电流,对采集单元与负载之间的电流进行调整,输出电流值相同的每一个电源的电流。因此,本发明中的供电系统在对多个电源进行均流时,不再需要现有技术中所使用的连接在电源和供电系统之间的电源模块,可以直接连接至不同的电源。

    一种供电系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110994585A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911410837.2

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 本发明提供了一种供电系统,包括:采集单元、判断单元和输出单元;采集单元分别连接于至少两个电源和判断单元之间;输出单元,连接于判断单元和负载之间;采集单元连接于输出单元;采集单元,采集至少两个电源的部分输入电流,将至少两个电源的部分输入电流进行均流,得到平均电流信号;判断单元,将每一个电源的电流与平均电流信号进行比较,根据比较结果输出对应的电流;输出单元,根据判断单元输出的电流,对采集单元与负载之间的电流进行调整,输出电流值相同的每一个电源的电流。因此,本发明中的供电系统在对多个电源进行均流时,不再需要现有技术中所使用的连接在电源和供电系统之间的电源模块,可以直接连接至不同的电源。

    现场总线电源调节器电路

    公开(公告)号:CN110798173A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201910993934.2

    申请日:2019-10-18

    Abstract: 本发明提供的一种现场总线电源调节器电路,包括:第一电源和运算放大器;第一电源的正极外接外部电源;三极管的发射极外接第一电源的负极;第一电阻的一端同时连接至三极管的集电极和运算放大器的一个输入端;电容调节模块具有第一输入端、第二输入端和用于外接总线的输出端;第一电容调节模块用于增加低频信号下的电感量;其中,第一输入端用于外接第一电阻的另一端;以及第二电阻一端连接至第一电源的负极,另一端同时连接至运算放大器的另一个输入端和第二输出端;其中所述运算放大器的输出端连接至三极管的基极。本发明使得通信信号jitter较小、信号带宽内的增益平坦度较好。

    一种调制解调器
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104333255B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201410521652.X

    申请日:2014-09-30

    Abstract: 本发明实施例提供一种调制解调器,该调制解调器仅由内置ADC的单片机与无源模拟调理电路组成,外围电路精简。并且,模拟信号与数字信号的相互转换过程由内置ADC的单片机完成,且在调制解调过程中不需要模拟信号的正弦波波形到方波波形的转换,也就不需要在所述内置ADC的单片机外围设置对应的有源模拟调理电路,极大地减少了调制解调器的外围电路,从而提高了系统的抗干扰能力。同时,ADC采样模块、信号的调制解调电路都集成在一块内置ADC的单片机上,不需要外设其他单片机进行信号的链路层解析等工作,因而本发明提供的调制解调器也具有较高的集成度。

    一种测频方法及系统
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102621384B

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201210101140.9

    申请日:2012-04-09

    Abstract: 本发明公开了一种测频方法及系统,所述方法通过利用时钟信号对输入信号的脉冲边沿进行锁存,来获取采样时间内的脉冲个数Np和时钟个数Nc,并依据P=(Np*C)/Nc计算脉冲频率P。该方法的相对误差为±1/Nc。低频时,其相当于将现有测量频率法的±1个脉冲信号所对应的相对误差±1/Np转化为±1/Nc,而时钟个数Nc远高于脉冲个数Np,则±1/Nc远小于±1/Np,故提高了精度;高频时,通过对单位定时时间的合理设定,较之于现有测量周期法,在所述单位定时时间内,Nc随输入信号的周期增多而增大,进而±1/Nc降低,同样提高了精度。综上本发明在高频和低频时,相对于现有的测量方法,测量精度提高。

    一种测频方法及系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102621384A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210101140.9

    申请日:2012-04-09

    Abstract: 本发明公开了一种测频方法及系统,所述方法通过利用时钟信号对输入信号的脉冲边沿进行锁存,来获取采样时间内的脉冲个数Np和时钟个数Nc,并依据P=(Np*C)/Nc计算脉冲频率P。该方法的相对误差为±1/Nc。低频时,其相当于将现有测量频率法的±1个脉冲信号所对应的相对误差±1/Np转化为±1/Nc,而时钟个数Nc远高于脉冲个数Np,则±1/Nc远小于±1/Np,故提高了精度;高频时,通过对单位定时时间的合理设定,较之于现有测量周期法,在所述单位定时时间内,Nc随输入信号的周期增多而增大,进而±1/Nc降低,同样提高了精度。综上本发明在高频和低频时,相对于现有的测量方法,测量精度提高。

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