零售商店在確保安全、有效利用能源和可持續(xù)的環(huán)境管理方面面臨挑戰(zhàn)。我們的項目旨在通過提供一個智能系統(tǒng)來解決這些問題,該系統(tǒng)允許店主使用卡片打開門,從而消除了對傳統(tǒng)鑰匙的需求。此外,我們的項目還包括監(jiān)測零售店空氣濕度的環(huán)境傳感器,必要時激活除濕器。收集到的水被重新用于給倉庫里的植物澆水,由土壤濕度傳感器支持,如果土壤濕度過低,它會給植物澆水。我們的項目還可以通過手機遠程控制商店的照明、除濕機的激活或土壤的澆水,這為零售商店帶來了便利和節(jié)能。
某電廠脫硝裝置采用選擇性催化還原法(SCR脫硝裝置),原吸收劑為純氨?,F(xiàn)實施液氨改尿素項目 , 改為SCR聯(lián)合脫硝工藝 ,還原劑為尿素水解氨 。通過對改造完成后的脫硝系統(tǒng)進行建模 ,針對脫硝系統(tǒng)調試過程中發(fā)現(xiàn)的對自動調節(jié)效果有影響的因素進行系統(tǒng)辨識 ,設計調節(jié)回路 ,使脫硝系統(tǒng)精準噴氨 ,保證機組經濟穩(wěn)定運行 。
使用RFID和傳感器的自動零售系統(tǒng),提供無縫購物體驗。
我們的目標是開發(fā)一種設備,促使用戶定期喝水,確保一天中持續(xù)的補水。補水對整體健康至關重要,但許多人由于繁忙的日程、健忘或缺乏意識,每天都在努力喝足夠的水。這導致了與脫水相關的健康問題的增加,包括疲勞、頭痛和認知功能下降。該項目旨在通過開發(fā)一種智能、直觀的補水提醒系統(tǒng)來解決這個問題,該系統(tǒng)可以促進持續(xù)的水分攝入,并支持長期的健康益處。
設計了一套煙條盒外兩長側邊美容電控系統(tǒng),依托于TwincAT 3軟件,采用氣缸加伺服電機控制加熱板移動,從而對煙條盒外兩長側邊進行美容。
按照19英寸標準2U機箱尺寸開展某型電子設備結構熱控一體化設計。根據(jù)模塊化要求完成設備主板、AC/DC電源等子模塊設計并確定散熱方式;基于傳熱基本原理完成風道設計 , 結合風道和熱耗分布情況完成系統(tǒng)風量計算和風扇選型 。最后結合數(shù)值仿真和試驗的方法驗證了設計方案的有效性 , 為后續(xù)產品的熱設計和優(yōu)化改進提供了依據(jù)。
這個項目是關于什么的?這個項目是一個奉獻和創(chuàng)新的勞動,結合智能技術,創(chuàng)造一個更好,更高效的零售體驗。通過整合自動化和可持續(xù)性,它旨在解決商店的日常問題,同時提高顧客滿意度。
對抽水蓄能電站靜止變頻器(SFC)的容量計算方法進行了研究 。分析了機組起動過程中風摩損耗 、軸承摩擦損耗 、定子繞組銅耗 、定子鐵耗產生的阻力損耗特性 ,研究了機組損耗對SFC容量設計的影響 。根據(jù)損耗曲線及機組變頻起動時間要求 ,計算SFC最小設計容量 ,選擇合適的SFC設計容量 ,并對機組起動時間進行計算校核 。依據(jù)大型抽水蓄能機組SFC容量設計需求 ,通過計算分析驗證SFC容量設計及選擇的正確性 , 旨在為大型抽水蓄能機組靜止變頻起動裝置容量設計和選擇提供參考。
我們的設備旨在通過減少浪費、節(jié)約能源和促進環(huán)保實踐,徹底改變零售業(yè)的可持續(xù)性。
掃描光柵微鏡的轉動結構通常設計成扭振系統(tǒng) ,通過扭轉梁實現(xiàn)微鏡轉動時的結構抗扭 。將扭轉梁設計成折疊形式 ,可以減小扭轉梁的抗扭剛度 ,但扭轉振型仍有可能未成為系統(tǒng)的一階主振型。因此 ,通過提高系統(tǒng)鏡板的轉動慣量和設置剛度調節(jié)棒 , 改進系統(tǒng)的振型模態(tài)分布 。最后 ,對優(yōu)化后結構進行了理論計算和基于ANSYS的有限元軟件仿真 , 結果均表明優(yōu)化后結構能有效改善微鏡的扭轉諧振特征。
作為一個人口稠密的城市國家,新加坡傳統(tǒng)農業(yè)用地有限,在實現(xiàn)糧食安全和可持續(xù)發(fā)展方面面臨著獨特的挑戰(zhàn)。其雄心勃勃的“30 by 30”目標是到2030年在當?shù)厣a30%的農業(yè)需求。我們的目標是建立一個系統(tǒng),使農業(yè)更有效率,對農民來說更方便。
航空電子模塊的極端使用環(huán)境提升了其設計研發(fā)難度 , 而實行可制造性設計(Design for Manufacturing ,DFM)是一種提高設計效率與產品質量的重要方式。鑒于此 ,提出了基于DFM的航空電子模塊設計 ,具體對元器件選用、PCB設計和PCBA設計共3個過程同步考慮可制造性要求 ,從而有效提高了航空電子模塊的設計效率與產品質量。
緊湊的PCB與Atmega328P和LoRa RA-02無線通信。包括USB-UART, 3.3V穩(wěn)壓器和WS2812 LED。
在軍用武器裝備綜合電子系統(tǒng)中 ,綜合電子箱體起到了連接固定、封裝防護、導熱散熱與電磁屏蔽等不可或缺的作用。 然而 , 隨著電子元器件性能、功耗以及集成化程度的逐步提高 , 發(fā)熱元件附近熱量極易堆積 ,導致箱體內實際工作溫度持續(xù)升高 ,這會極大地限制產品性能的釋放并引發(fā)一系列質量及安全問題 。鑒于此 ,針對某綜合電子系統(tǒng)內高集成化與高功耗元件帶來的發(fā)熱問題 , 以某四槽模塊化LRMs機箱為研究對象 ,分析其內發(fā)熱機理與熱量傳遞鏈路 ,并用數(shù)值仿真手段 ,探究不同冷卻方式對箱體內熱量傳輸與功耗元件最高溫度的影響。
隨著電子系統(tǒng)的速率與密度不斷提升 , 印制電路板(Printed Circuit Board ,PCB)的設計復雜度也與 日俱增 , 由此帶來了更多的電磁兼容問題 。通過分析電磁兼容性機理及PCB設計中的電磁干擾現(xiàn)象 ,分別在時域、頻域下建模仿真 ,研究了布線類型和屏蔽地線對電磁兼容性的影響 。在實際應用中 ,可以通過布帶狀線及插入屏蔽地線的方法抑制電磁干擾對PCB級電磁兼容性的影響。