c)返回步骤(a),直至获得第a次测量的***个磁环的高度da、第a次测量时第n个磁环的高度han和第a次测量时第n个磁环到***个磁环的距离△han,a=1,2,3,…,a为大于0的正整数;(d)计算每个磁环处的沉降值。进一步推荐地,在步骤(d)中,所述计算每个磁环处的沉降值推荐按照下列表达式进行:δa1n=丨△han-△h1n丨其中,δa1n是第a次测量时第n个磁环处的总沉降值。总体而言,通过本实用新型所构思的以上技术方案与现有技术相比,能够取得下列有益效果:1、本实用新型提供的测试装置通过采用水平导管和沉降导管,可使得其中的部件不受外界环境的影响,即可埋在施工地点的地下进行测量,不影响上部结构的施工,扬州绕磁环,不会造成沉降管的损坏和倾斜,保证了施工的顺利进行,提高了测量的精确性;2、本实用新型提供的测试装置结构简单,易拆卸与携带,探头、信号接收仪、长度测量仪、小车与电缆都能够重复使用,成本低,扬州绕磁环,扬州绕磁环,经济效益高。附图说明图1是按照本实用新型的推荐实施例所构建的沉降测试装置的结构示意图;图2是按照本实用新型的推荐实施例所构建的水平导管的横截面示意图;图3是按照本实用新型的推荐实施例所构建的水平导管的剖面图。磁珠多股线缆上的EMI干扰***。扬州绕磁环
变压器可分为铁心变压器及空心变压器两大娄。铁心变压器是将原,副线圈绕在一个铁心(软磁材料)上,利用铁心的高U值加强互感耦合,***用于电力输配,电工测量,电焊及电子电路二,网络变压器T2之共模扼流圈(CMC,COMMONMODECHOKE)顾名思义,共模扼流圈是用来**共模噪声信号(无用的信号,干扰信号)的元件,它对共模噪声信号形成高阻抗,而对差模信号(有用的信号)基本无影响。它是**EMI电磁干扰的主要元件,工作原理如下共模信号是指在两输入端输入极性相同的信号,共模信号将导致电磁干扰。电磁干扰分为辐射干扰和传导干扰(进入电源线内)。信号传输不对称和阻抗不匹配时差模信号转换都将产生数字终端设备的共模信号。CMC对差模信号无影响,差模信号是指在两输入端输入大小相等极性相反的信号,它不会产生辐射。三,网络变压器T3之自耦合变压器(Centertappedauto-transformer)自耦合变压器对差模信号形成高阻抗,对共模信号基本无影响,按照以上的接线方式接入线路中,可以有效地进行信号传输,继而进一步减少及**了共模电磁干扰。扬州绕磁环铁氧体、深圳钕铁硼强磁磁环。
直到b1数组中的信号样本全部调制完为止;s7:所有调制完后的信号样本文件d1通过叠加的方式合成为与场景动态变化的信号数据文件f,通过fpga数字卡调制到射频输出。在现有电磁环境生成方法中,都是基于数字中频信号处理的方法来实现电磁环境生成;由上位机下发调制参数到fpag,由fpga数字卡根据调制参数处理信号后再输出,由于调制种类很多,并且fpga上调制程序的开发难度大,对新增业务功能要求高,不易实现,业务可扩展性差,升级困难,这就导致如果需要进行新开发,其复杂程度会很高,并且受制于成本,其扩展性也被限制,对使用者的操作方式要求比较苛刻,不利于产品的升级和更新。特别是在复杂电磁环境中,因为外部环境因素实时变化,其需要根据外部环境的变化,对调制参数进行实时调节,在现有技术中,开发十分困难。基于此,通过设计本申请文件对现有方法进行改善,通过方法改进了现有技术中fpga开发复杂度高,可扩展性差的情况,能够减少加入新增设备,降低了产品的成本。现有生成方法,是在fpga数字卡上直接生成信号,没有调制参数;本申请文件中采用的方法是在上位机生成信号样本和调制参数,在fpga数字卡上基于上位机下发的信号样本和调制参数进行合成信号。
应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每前列程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、**计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。以上所述的具体实施例,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述*为本发明的具体实施例而已。抗干扰磁环的概述及其如何选择和安装?
将每个磁环上的线缆从每个磁环的中心接出,在每个磁环与其他三个磁环的交叉部分绕制线缆后,接入到每个磁环的中心,使得每个磁环上的线缆形成一个闭合磁路,且任意两个磁环上的线缆在交叉部分绕制线圈的方向相反。通过本发明实施例,可以使得干扰信号被均匀分散到立体分布的四个磁环的闭合磁路中,由于任意两个磁环上的线缆在交叉部分绕制线圈的方向相反,实现了对干扰信号的均衡***。本发明实施例提供的磁环抗干扰方法既可以应用于在电路线缆传输过程中,也可以应用于用户设备的入口或出口处。需要说明的是,上述s302具体可以包括如下步骤:确定每个磁环上线缆的绕线起始点、绕线方式和绕线终止点,使得任意两个磁环上的线缆在交叉部分绕制线圈的方向相反,其中,绕线起始点为每个磁环上开始绕制线圈的位置,绕线终止点为每个磁环上终止绕制线圈的位置,绕线方式包括逆时针方向绕线和顺时针方向绕线;将每个磁环上的线缆从每个磁环的中心接出到每个磁环上的绕线起始点,依次沿每个磁环与其他三个磁环的交叉部分连续绕制线圈至每个磁环上的绕线终止点,将从每个磁环上的绕线终止点接出的线缆,接入到每个磁环的中心,使得每个磁环上的线缆形成一个闭合磁路。抗干扰磁环如何安装到连接线上?扬州绕磁环
跑道形磁环、夹扣式磁环、抗干扰磁环、排线用磁环等,公司...扬州绕磁环
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