PLC、DCS及FCS在化工生產(chǎn)過程中的不同應用
目前,國內(nèi)先進的大中型過程控制基本上以采用PLC和DCS為主,但是,F(xiàn)CS是由DCS與PLC發(fā)展而來,F(xiàn)CS不僅具備DCS與PLC的特點,而且跨出了革命性的一步。 [詳情]
無論是手機鋰電池還是現(xiàn)在流行的移動電源,人們對電池爆炸還是較為忌憚的。網(wǎng)上各種因為電池燃燒和爆炸引起的事故也很觸目驚心。但是因為人們對鋰電池了解不足,有各種傳言也加深的人們對鋰電池鋰電芯的誤解。 [詳情]
可穿戴正在從簡單的基于加速計的“智能計步器”向包括生物感應(例如心率監(jiān)視)和環(huán)境感應(包括紫外線指數(shù)、相對濕度和溫度)的方向轉換,而準確性,無疑是一個關鍵的設計挑戰(zhàn)。 [詳情]
電機是工業(yè)生產(chǎn)不可缺少的動力設備,電機的品種很多,作用也相當廣泛。直線開關磁阻電機時一種新型的牽引電機。其主要有以下優(yōu)點:結構簡單,制作成本不高。工作穩(wěn)定且能夠在惡劣的環(huán)境下長時間正常工作,比如高溫環(huán)境,開關磁阻電機有較好的散熱性能,可以在高溫下正常工作。 [詳情]
在簡要介紹了物聯(lián)網(wǎng)相關概念的基礎上,結合物聯(lián)網(wǎng)在醫(yī)療領域的應用給出了智能醫(yī)療的應用范圍和網(wǎng)絡架構,敘述了感知、傳輸和應用3層結構的特征和主要完成的工作內(nèi)容。根據(jù)智能醫(yī)療的3種具體應用場景分析了智能醫(yī)療的優(yōu)點,最后對其未來的發(fā)展前景予以展望。 [詳情]
基于物聯(lián)網(wǎng)技術的智能遠程醫(yī)療系統(tǒng)構建
以SOA和物聯(lián)網(wǎng)三層架構為技術基礎,分析物聯(lián)網(wǎng)對智能遠程醫(yī)療系統(tǒng)的影響,構建基于物聯(lián)網(wǎng)技術的智能遠程醫(yī)療系統(tǒng)。構建以面向政府、醫(yī)療機構、家庭、銀行等為服務對象的智能遠程醫(yī)療系統(tǒng),系統(tǒng)架構主要包括醫(yī)療資源層、數(shù)據(jù)采集層、網(wǎng)絡通信層、數(shù)據(jù)層、應用層和用戶層。 [詳情]
格爾木位于青海省海西州,該地區(qū)屬大陸高原氣候,具有氣溫低、晝夜溫差大、降雨少而集中、日照長、太陽輻射強等特點。格爾木擁有大量的國有未利用荒漠化土地,地勢平坦開闊,地表植被稀少,適宜發(fā)展大型光伏電站。 [詳情]
據(jù)《歐洲汽車新聞》報道,日產(chǎn)首席策劃官CPO(Chief Planning Officer)菲利普?克萊因(Philippe Klein)稱,隨著新一代電動車電池的研發(fā),日產(chǎn)對電動車續(xù)駛里程的焦慮大大減少了。 [詳情]
羅格朗BTicino智能燈光控制系統(tǒng)在BMW汽車展廳應用
作為中國質(zhì)量檢驗協(xié)會團體會員單位的羅格朗,其成功為BMWVRS-Studio lighting展廳建設智能燈光系統(tǒng)。 [詳情]
2011年在巴塞羅那的全球移動通信大會上,愛立信開創(chuàng)性的提出萬物互聯(lián)的“網(wǎng)絡社會 (Networked Society)”概念,同時作出大膽預測,到2020年全球將會有超過500億個的終端通過網(wǎng)絡互相連接。 [詳情]
可穿戴設備一直以來叫好不叫賣,除了在體驗上抓不住用戶的痛點,究其本身而言也未能突破技術上的缺陷,續(xù)航性的問題一直為人們所詬病。專家透露,短期內(nèi)業(yè)界較難找到完美的方案來應對可穿戴設備的電源設計需求,目前基本都處于摸索的階段,但是也不乏少數(shù)人或許摸索出了一些門道。 [詳情]
全球首次太陽能飛機環(huán)球飛行蓄勢待發(fā)(圖)
由ABB提供支持的“陽光動力”項目(Solar Impulse)宣布,“陽光動力2號”將在今年2月底至3月初期間從阿聯(lián)酋的阿布扎比起飛,開啟人類歷史上首次太陽能環(huán)球飛行。而ABB將憑借全球領先的電力和自動化技術為人類這一歷史創(chuàng)舉全程保駕護航。 [詳情]
自小米和360等率先推出智能路由器開始,智能家居的入口之爭再次拉開了序幕,在廠商及媒體的熱炒下,智能路由器、智能插座、智能攝像頭、音箱、智能電視、智能冰箱等紛紛成為智能家居入口的代言詞。 [詳情]
只有1%的人會想起來 在加工光學元件時采用了牛頓環(huán)原理
牛頓環(huán)裝置常用來檢驗光學元件表面的準確度.如果改變凸透鏡和平板玻璃間的壓力,能使其間空氣薄膜的厚度發(fā)生微小變化,條紋就會移動。用此原理可以精密地測定壓力或長度的微小變化。 [詳情]
據(jù)科學日報報道,美國紐約市立大學的一支科研小組成功的展示了如何提高光發(fā)射和捕捉嵌入納米發(fā)光晶體的超材料發(fā)出的光。由物理學家維羅德曼諾(VinodMenon)博士帶領的這項研究或導致一系列應用,包括超快LED燈,納米級別的激光和有效的單光子源。 [詳情]