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英特罗克 多路程控电源 IPMP48-7L
产品详细介绍 IPMP48-7L性能参数除非特殊说明,电源的性能参数都是在以下条件下进行测试。负载为纯电阻电源输出接口的负极与机壳相连至少热机30分钟以上所有参数只是作为使用电源时候的参考值,并不作为电源性能的保证。型号 IPMP48-7L输入 电压 220 VAC±10﹪,50/60 Hz,1 Ф输出 电压 额定电压 48 V 最大电压 49.44V  变化范围 0~48 V 分辨率 1 mV   编程准确度注释1-4 ≦(0.05﹪ + 5digits)   电流 额定电流 7 A 最大电流 7.21 A   变化范围 0~7 A 分辨率 1 mA   编程准确度注释1-4 ≦(0.5﹪ + 5digits)  额定电压特性 纹波(5Hz~1MHz,RMS) 0.5 mVrms  电源效应注释1-3 0.005﹪+  1 mV  负载效应注释1-3 0.005﹪+  2 mV  瞬态响应时间注释5 50 μs 温度系数 50 ppm/℃额定电流特性 纹波(5Hz~1MHz,RMS) 3 mArms  电源效应 1 mA  负载效应 2 mA  温度系数 300 ppm/℃保护电路 内部过温保护电路检测温度 95℃ 过压保护(OVP) 4.8~52.8V  过流保护(OCP) 0.7~7.7A   OVP/OCP触发脉冲宽度(标准值) 50ms输入保险丝 10A输出保险丝(安装于电源内部) 10A 恒压指示 CV,绿色LED灯指示恒流指示 CC,红色LED灯指示工作环境温度和湿度 0~40 ℃ / 10﹪~90﹪ RH储藏温度和湿度 -10~60 ℃ / 低于90﹪ RH冷却系统 风扇强制制冷输出极性 正极或者负极都可以接地绝缘电压 ±500 V控制接口 RS485/RS232(二选一)外部存储器接口 USB2.0 HOST(可选)读出准确度注释1-4 电压:≦(0.05﹪ + 5digits),环境25 ℃ ± 5 ℃电流:≦(0.5﹪ + 5digits),环境25 ℃ ± 5 ℃【注释1】由于设置值不同会有所不同。【注释2】﹪表示额定输出的百分比。【注释3】使用远端感应模式,测量点在电源面板的S端子【注释4】digits 表示最小分辨率【注释5】指当输出电流变化范围在5﹪到100﹪,输出电压恢复到额定值的±(0.05﹪ + 10 mV)的时间。多路程控电源,多路电源,程控电源,精密电镀电源,多通道电源,精密电镀电源  ,程控直流电源
成都英特罗克科技有限公司 2021-08-23
英特罗克 多路程控电源 IPMP48-4L
产品详细介绍 IPMP48-4L性能参数除非特殊说明,电源的性能参数都是在以下条件下进行测试。负载为纯电阻电源输出接口的负极与机壳相连至少热机30分钟以上所有参数只是作为使用电源时候的参考值,并不作为电源性能的保证。型号 IPMP48-4L输入 电压 220 VAC±10﹪,50/60 Hz,1 Ф输出 电压 额定电压 48 V 最大电压 49.44V  变化范围 0~48 V 分辨率 1 mV   编程准确度注释1-4 ≦(0.05﹪ + 5digits)   电流 额定电流 4 A 最大电流 4.12 A   变化范围 0~4 A 分辨率 0.1 mA   编程准确度注释1-4 ≦(0.5﹪ + 5digits)  额定电压特性 纹波(5Hz~1MHz,RMS) 0.5 mVrms  电源效应注释1-3 0.005﹪+  1 mV  负载效应注释1-3 0.005﹪+  2 mV  瞬态响应时间注释5 50 μs 温度系数 50 ppm/℃额定电流特性 纹波(5Hz~1MHz,RMS) 2 mArms  电源效应 1 mA  负载效应 2 mA  温度系数 300 ppm/℃保护电路 内部过温保护电路检测温度 95℃ 过压保护(OVP) 4.8~52.8V  过流保护(OCP) 0.4~4.4A   OVP/OCP触发脉冲宽度(标准值) 50ms输入保险丝 10A输出保险丝(安装于电源内部) 6A 恒压指示 CV,绿色LED灯指示恒流指示 CC,红色LED灯指示工作环境温度和湿度 0~40 ℃ / 10﹪~90﹪ RH储藏温度和湿度 -10~60 ℃ / 低于90﹪ RH冷却系统 风扇强制制冷输出极性 正极或者负极都可以接地绝缘电压 ±500 V控制接口 RS485/RS232(二选一)外部存储器接口 USB2.0 HOST(可选)读出准确度注释1-4 电压:≦(0.05﹪ + 5digits),环境25 ℃ ± 5 ℃电流:≦(0.5﹪ + 5digits),环境25 ℃ ± 5 ℃【注释1】由于设置值不同会有所不同。【注释2】﹪表示额定输出的百分比。【注释3】使用远端感应模式,测量点在电源面板的S端子【注释4】digits 表示最小分辨率【注释5】指当输出电流变化范围在5﹪到100﹪,输出电压恢复到额定值的±(0.05﹪ + 10 mV)的时间。多路程控电源,多路电源,程控电源,精密电镀电源,多通道电源,多通道程控电源  ,程控直流电源
成都英特罗克科技有限公司 2021-08-23
英特罗克 多路程控电源 IPMP 36-10L
产品详细介绍 IPMP36-10L性能参数除非特殊说明,电源的性能参数都是在以下条件下进行测试。负载为纯电阻电源输出接口的负极与机壳相连至少热机30分钟以上所有参数只是作为使用电源时候的参考值,并不作为电源性能的保证。型号 IPMP36-10L输入 电压 220 VAC±10﹪,50/60 Hz,1 Ф输出 电压 额定电压 36 V 最大电压 37.08V  变化范围 0~36 V 分辨率 1 mV   编程准确度注释1-4 ≦(0.05﹪ + 5digits)   电流 额定电流 10 A 最大电流 10.3 A   变化范围 0~10 A 分辨率 1 mA   编程准确度注释1-4 ≦(0.5﹪ + 5digits)  额定电压特性 纹波(5Hz~1MHz,RMS) 0.5 mVrms  电源效应注释1-3 0.005﹪+  1 mV  负载效应注释1-3 0.005﹪+  2 mV  瞬态响应时间注释5 50 μs 温度系数 50 ppm/℃额定电流特性 纹波(5Hz~1MHz,RMS) 3 mArms  电源效应 3 mA  负载效应 3 mA  温度系数 300 ppm/℃保护电路 内部过温保护电路检测温度 95℃ 过压保护(OVP) 3.6~39.6V  过流保护(OCP) 1~11A   OVP/OCP触发脉冲宽度(标准值) 50ms输入保险丝 10A输出保险丝(安装于电源内部) 15A 恒压指示 CV,绿色LED灯指示恒流指示 CC,红色LED灯指示工作环境温度和湿度 0~40 ℃ / 10﹪~90﹪ RH储藏温度和湿度 -10~60 ℃ / 低于90﹪ RH冷却系统 风扇强制制冷输出极性 正极或者负极都可以接地绝缘电压 ±500 V控制接口 RS485/RS232(二选一)外部存储器接口 USB2.0 HOST(可选)读出准确度注释1-4 电压:≦(0.05﹪ + 5digits),环境25 ℃ ± 5 ℃电流:≦(0.5﹪ + 5digits),环境25 ℃ ± 5 ℃【注释1】由于设置值不同会有所不同。【注释2】﹪表示额定输出的百分比。【注释3】使用远端感应模式,测量点在电源面板的S端子【注释4】digits 表示最小分辨率【注释5】指当输出电流变化范围在5﹪到100﹪,输出电压恢复到额定值的±(0.05﹪ + 10 mV)的时间。多路程控电源,多路电源,程控电源,精密电镀电源,多通道电源,多通道程控电源  ,程控直流电源
成都英特罗克科技有限公司 2021-08-23
英特罗克 多路程控电源IPMP16-20L
产品详细介绍IPMP16-20L性能参数除非特殊说明,电源的性能参数都是在以下条件下进行测试。负载为纯电阻电源输出接口的负极与机壳相连至少热机30分钟以上所有参数只是作为使用电源时候的参考值,并不作为电源性能的保证。型号 IPMP16-20L输入 电压 220 VAC±10﹪,50/60 Hz,1 Ф输出 电压 额定电压 16 V 最大电压 16.48V  变化范围 0~16 V 分辨率 1 mV   编程准确度注释1-4 ≦(0.05﹪ + 5digits)   电流 额定电流 20 A 最大电流 20.6 A   变化范围 0~20 A 分辨率 1 mA   编程准确度注释1-4 ≦(0.5﹪ + 5digits)  额定电压特性 纹波(5Hz~1MHz,RMS) 0.5 mVrms  电源效应注释1-3 0.005﹪+  1 mV  负载效应注释1-3 0.005﹪+  2 mV  瞬态响应时间注释5 50 μs 温度系数 50 ppm/℃额定电流特性 纹波(5Hz~1MHz,RMS) 3 mArms  电源效应 3 mA  负载效应 3 mA  温度系数 300 ppm/℃保护电路 内部过温保护电路检测温度 95℃ 过压保护(OVP) 1.6~17.6V  过流保护(OCP) 2~22A   OVP/OCP触发脉冲宽度(标准值) 50ms输入保险丝 10A输出保险丝(安装于电源内部) 30A 恒压指示 CV,绿色LED灯指示恒流指示 CC,红色LED灯指示工作环境温度和湿度 0~40 ℃ / 10﹪~90﹪ RH储藏温度和湿度 -10~60 ℃ / 低于90﹪ RH冷却系统 风扇强制制冷输出极性 正极或者负极都可以接地绝缘电压 ±500 V控制接口 RS485/RS232(二选一)外部存储器接口 USB2.0 HOST(可选)读出准确度注释1-4 电压:≦(0.05﹪ + 5digits),环境25 ℃ ± 5 ℃电流:≦(0.5﹪ + 5digits),环境25 ℃ ± 5 ℃【注释1】由于设置值不同会有所不同。【注释2】﹪表示额定输出的百分比。【注释3】使用远端感应模式,测量点在电源面板的S端子【注释4】digits 表示最小分辨率【注释5】指当输出电流变化范围在5﹪到100﹪,输出电压恢复到额定值的±(0.05﹪ + 10 mV)的时间。多路程控电源,多路电源,程控电源,精密电镀电源,多通道电源,多通道程控电源  ,程控直流电源
成都英特罗克科技有限公司 2021-08-23
基于匹配理论的D2D异构网络高能效资源分配技术研究
D2D 异构网络技术(即终端直通技术),不需要通过基站或核心网进行数据中转和处理,只需在移动终端之间建立通信链路即可直接传输数据,为突破上述技术瓶颈提供了一种新型的网络架构。目前,D2D 技术已被IMT-2020(5G)推进组确定为第5代移动通信系统的关键技术之一。然而,D2D 通信无线资源分配方面的研究,必须考虑能量效率和能量使用的优化。由于移动终端的电池容量有限,一旦忽视数据传输中对能量效率的优化,将使得数据传输由于能量枯竭而中断,重要信息无法及时传达,严重影响服务质量和用户体验。针对4G 智能手机的用户调查结果表明,只有不到25%的用户对手机续航时间表示满意,手机续航时间已经成为影响用户满意度和品牌忠诚度的关键因素之一。   课题组深入研究了频谱效率和能量效率之间的内在关联,其研究结果表明,在考虑实际电路功率损耗的情况下,频谱效率和能量效率不再是简单的单调递减关系,而是随着频谱效率的增加,能量效率呈现先单调递增后单调递减的特性。通过上述分析可以看出,如果一味追求高频谱效率和高吞吐量,将会带来移动终端能量效率的大幅度下降。因此,课题组针对D2D异构网络频谱资源复用的复杂场景,将针对能效最优的NP难联合资源分配问题转换为用户偏好下的随信道状态和干扰水平而动态变化的一对一匹配问题,并通过采用稳定匹配理论、非合作博弈理论、非线性优化理论来解决能效优化问题。研究结果表明,在保障QoS情况下,相比传统的高谱效资源分配方法,该方案可以将移动终端的功率消耗降低200%以上。,本项目的核心研究方向正是将节能减排战略方针落实到移动通信的基础研究领域中,与国家中长期科技发展方向和国际通信产业长期发展趋势相一致,将在技术、环境和经济等多个方面具有重要的研究意义和实用价值。    课题组负责人周振宇自参加工作起即投入到异构网络资源分配、干扰协调、移动性管理、自组织组网等方面的研究工作中,作为项目负责人,先后主持了多项国家级、省部级科研项目,包括国家自然科学基金青年科学基金项目、北京市自然科学基金青年科学基金项目、北京市优秀人才计划项目等,积累了深厚的理论基础和丰富的研究经验。以 第 一 作 者 和 通 信 作 者 在 IEEE Transactions on Communications 、IEEE Transactions on Vehicular Technology、IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems、IEEE Transactions on Green Communications and Networking、IEEE Journal on Selected Areas in Communications、IEEE Transactions on Industrial Informatics等通信领域主流期刊发表论文30 余篇,在IEEE ICC、IEEE Globecom 等通信领域旗舰会议发表文章30 余篇,其中2 篇论文入选ESI 高被引论文。   其研究工作已被 Prof. Zhu Han(IEEE Fellow)、Prof. Weihua Zhuang(加拿大工程院院士、IEEE Fellow)、Prof. Sherman Shen(加拿大工程院院士、IEEE Fellow)、Prof. Vincent Poor(美国科学院院士、加拿大科学院院士、英国皇家科学院院士、IEEE Fellow)、Prof. Andreas Molisch(奥地利科学院院士、IEEE Fellow)、易芝玲教授(中国移动研究院首席科学家)以及JSAC、IEEE Transactions on Wireless Communications、IEEE Communications Magazine 等通信领域顶级期刊引用和正面评价。荣获IET Communications 最佳期刊论文奖(the IET Premium Award in 2017,每年在全球范围内仅选拔1 篇)、IEEE 通信协会绿色通信与计算专委会最佳论文奖(IEEE ComSoc Green Communications and Computing Technical Committee 2017 Best Paper Award,在IEEE Globecom 2017 会议上颁奖)   目前担任 IEEE Access、Transactions on Emerging Telecommunications Technologies、IEEE Communications Magazine 等国际学术期刊的编辑及客座编辑,担任IEEE ISADS’15 智能电网通信与网络技术专题研讨会联合主席,担任IEEE Globecom、IEEE ICC、IEEE WCNC、IEEE VTC、IEEE PIRMC、IEEE CCNC、IEEE APCC 等国际学术会议的技术委员会委员。在国际标准化方面,担任IEEE 异构网络授权/非授权频谱融合标委会工作组骨干成员(IEEE Standards Association, P1932.1 Working Group, “Licensed/Unlicensed Spectrum Interoperability in Wireless Mobile Networks”)。应邀在IEEE 车辆技术协会旗舰会议IEEE VTC’18 上作Tutorial 报告(报告题目:Internet of Vehicles: When SDN, Edge Computing and Big Data Meet Intelligent Transport Systems)。2016 年入选北京市委组织部“北京市优秀人才计划”,2017 年入选IEEE 高级会员(IEEE Senior Member)。   该研究由中国国家自然科学基金委项目61601180和61601181,中央高校基础研究基金资助项目2014MS08和2016MS17,日本学术振兴会JSPS KAKENHI 26730056, JP15K15976和JP16K00117以及JSPS A3 Foresight等项目资助。
华北电力大学 2021-02-01
蜂窝网络下的联合功率控制的D2D通信资源分配方法
高校科技成果尽在科转云
电子科技大学 2021-04-10
区域、产业和行业发展规划和评估
根据国内外发展趋势,符合国家中长期发展政策方针,运用区域系统环境与布局分析模型,建立综合评价指标体系,判断区域特征和发展梯度,规范化编制区域、产业和行业发展规划,设计发展战略。其方案能够使社会发展大系统的设计、控制、管理和社会技术经济效果评价等达到综合最优化,达到可持续性发展和长效治理的目标。
南京工业大学 2021-04-14
3D打印医用防护用具
上海大学机电工程与自动化学院智能基础件团队听取医生需求,运用3D打印技术快速开发并制作的简易面屏、护目镜等防护用具,已经送到上海市第一人民医院供一般门诊医护人员备用。 机自学院工训中心接到“护目镜”3D打印加工要求,从模型设计到工程训练中心进行打印,再经试戴到精修参数,护目镜样品成型只用了2天时间。在打印过程中,团队尝试了不同打印材料与成型方法,选用了光敏树脂或热塑性聚氨酯弹性体(TPU)进行打印工作。2月2日开始小批量加工。但实验室产能有限,为了尽可能多做几套,设备24小时开机,工作人员两班倒,目前已交付8副护目镜。 该团队还将护目镜的模型数据与打印参数全网公开,师生们还设计了护目面屏组合体与负压隔离罩,后续工作也在紧锣密鼓地进行中。
上海大学 2021-04-10
防控3D打印设备
陈乐尧和黄麓升两位老师与湖南萌境智能三维技术有限公司联合开发的是一款3D打印设备,该产品已进入可靠性实验阶段,取得了阶段性的成果。有望在今年推向市场,实现首台套销售。 该产品是在两位老师的通力合作下,通过自主设计机械电气等结构,自主开发控制程序,经过近三年的刻苦攻关完成的。3D打印技术是一个新兴高科技产业,市场正在快速成长,方兴未艾。针对公司本身的产业布局,我们较早地联合湖南萌境智能开展了3D打印设备的研发,也期待这个产品成为萌境智能未来的盈利产品。在目前抗疫的关键时刻,陈乐尧老师还指导公司设计了多款疫情防控急需产品,并利用SLS技术快速打印出来。这些产品可以解决医护人员口罩佩戴时间久了之后勒耳朵的问题。同时,双方还在积极合作研究新型的护目镜产品。
湖南工程学院 2021-04-10
3D打印护目镜
3D打印应急全封闭护目镜由东莞理工学院3D打印与智能制造研究中心研制。从讨论设计方案、建模、选材、调整数据到定型生产,陈盛贵团队利用3D打印技术生产的护目镜,仅花了几天时间。 经过多次实验论证后,团队决定使用光敏树脂作为镜框的打印材料。光敏树脂材质光滑、防水防湿、精度高,而且成型速度快,很适合在当前紧迫的形势下进行小批量生产。因为护目镜的特殊用途,必须要保证生产时全程无菌。他们使用的光敏树脂拥有一类医疗器械备案证,生产过程中每一个配件都会使用酒精擦拭。
东莞理工学院 2021-04-10
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