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博文
2020年眼见双十一,喜闻乐见的拆快递喜悦时刻,即将袭来。对比双十一背后的小人物们,行业红火,人却艰难。各地纷纷通过新招临时快递小哥鏖战双11。
近几年关注到物流行业技术进展实属迅速,而其中的细分环节——物流末端最后一公里,从目的地附近驿站到客户手里之间,机器代替人的大战正悄然打响。

物流末端无人配送车就是这场大战的主角,其目的就是赋能物流人工派送环节的吞吐能力。出场顺序从细微到广阔场景下依次:
从小区直达客户的家里,微型末端无人配送车(到达之前及时联系,取件收件安全扫码,刷脸支付,甚至可以安防巡逻,环境消杀);


针对景区、园区以及大型社区、校园场
(2020-10-12 17:36)
标签:

教育

it

分类: 项目管理法
图片对项目管理的全流程做了详细的解析,从图中可以看到一个完整的项目流程全貌,以及在不同流程需要项目经理重点关注的内容。







标签:

eda

电路

电磁兼容

分类: 电子电气工程应用
基本原因:

在电磁兼容领域,人们普遍关心的量为传导发射[电压,以伏(V)为单位;电流,以安培(A)为单位]和辐射发射[电场,以伏每米(V/m)为单位,磁场,以安培每米(A/m)为单位],与这些主要量相联系的就是以瓦特(W)为单位的功率和以瓦特每平方米(W/m2)为单位的功率密度等。

例如电场值可以从1uV/m到200V/m,这意味着幅度的动态范围达到了8个数量级(10^8)。对于描述范围都很宽的对象,如幅度和频率,在图形上用对数坐标更容易表示,而分贝(dB)就是用对数表示时的单位。分贝是两个量的比值,具有压缩数据的特点。电压、电流或功率以分贝来表示时是以相同的单位量为参考的。这个量级的比较可以参考之前文章的详细描述,图文结合很是下饭。

《dB的理解》http://blog.sina.com.cn/s/blog_778cdbcb0102yww9.html

标签:

it

linux

电磁兼容

分类: 电子电气工程应用






最近一段时间以来,有个需求就是如何让可编程电源IT6500C系列输出电压为正弦波形。(直接跳到分割线之后即可)

之前的方波,锯齿波,都已经OK,循环起来也很方便。下图:

(2020-01-09 15:46)
标签:

电路

分类: 电子电气工程应用
一、引入dB的背景及目的:

1.如果使用通常的均匀性标尺,在同一坐标系下显示不同尺寸的对象时,如二者的尺寸级别相差多个数量级时,小尺寸的目标就无法清晰地分辨出来同样存在于对声学、电磁学等的物理量描述中。

2.同时也能更加直观、简洁地描述两个数值之间的相对大小,尤其是相差多个数量级时。


图片1:均匀性标尺描述不同动物的尺寸

可以看出:图1,若要在同一副标尺中显示出动物,为了照顾鲸鱼这类大尺寸,小尺寸的动物如老鼠、蚂蚁、苍蝇、蚊子就分不清了。

标签:

电路

分类: 电子电气工程应用

为什么电路中的阻抗要引入复数来表示:

引入复数,建立了复阻抗的数学模型,是为了更好地把数学作为电路分析的基本工具。阻抗是由电阻和电抗两个不同性质的部分组成的,恰好分别对应于复数的实部和虚部。阻抗相加(减)的计算方法又恰好与复数的加减运算法则一致,即实部与虚部分别相加(减)。复数的极坐标形式,反映复数的大小(模)和幅角,恰与阻抗的大小和阻抗角相对应。当电路中电压电流相量(相量也是复数模型)与阻抗发生乘(除)运算时,又可以应用复数乘(除)运算法则,即模相乘(除),幅角相加(减)。综上所述,引入复数,对电路的分析计算带来了极大的便利。

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一下内容自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_64b01d530102v8ny.html

没什么为什么,只是因为方便。对电路的分析其实就是对电路的建模,包括对每个元器件的建模。纯阻性元件的数学模型很简单,只有一个方程(别告诉我你不知道)。而理想电感的方程会复杂一点,电压电流满足一个微分方

  

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