c-sam原理

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奔驰C级插电混动车型C350eL故障两例

奔驰C级插电混动车型C350eL故障两例

22-CHINA ·March奔驰C级插电混动车型C350eL 故障现象一辆2023年9月生产的2024款奔驰C 350e L ,搭载254 920型2.0T 发动机和95k W 永磁同步电机,VI N码为LE42061541L30****,行驶里程为2 025km,该车启动后,仪表台上出现“性能严重受限”的故障报警信息(图1)。

图1 故障车仪表台上的故障信息故障诊断与排除接车后进行功能检查,发现启动车辆后,故障车仪表台上出现“性能严重受限”的故障报警信息;挂入D挡上路行驶,发现动力明显不足。

连接诊断仪进行快速测试,在功率电子装置(SG-LE)控制单元N147中存储了多个故障码:P0CDB00-“电机A”位置传感器的电路3存在功能故障;P0C01FA-集成式启动电机A的电流值过高;P1CB400-端子30c的供电存在功能故障;P2D3C00-电机A在催化转换器加热过程中存在功能故障。

故障车型搭载了奔驰第四代插电混合动力系统,也是搭载该系统的首款车型。

奔驰第四代插电混合动力系统进一步优化,能耗表现进一步提升,综合油耗降至1.27L/100km。

另外,其105km的WLTC纯电续航里程,可以满足普通用户城市短途代步和通勤的需要。

2024款奔驰C350eL仪表显示奔驰C350eL车型的集成式混合动力驱动模块和模块化发动机共同构成了动感高效的插电式混合动力系统,各驱动部件如图2所示。

在其插电混动系统中,发动机最大功率150kW,峰值扭矩320N·m;电机最大功率95kW,峰值扭矩440N·m。

与发动机匹配的是9速自动变速器并可实现混合动力传动。

动力性能表现出色,0-100km/h加速时间仅为6.9s,并提供5种驾驶模式选择,以应对不同路况和驾驶需要。

1-高压动力电池;2-交流电充电器;3-直流电充电器;4-充电插口;5-功率电子装置;6-DC/DC 转换器;7-9G-TRONIC 自动变速器;8-发动机;9-前部电机。

pos机 sam卡原理

pos机 sam卡原理

pos机 sam卡原理POS机(Point of Sale Machine)是一种用于完成消费交易的设备。

它使用了SAM卡(Security Access Module Card)作为安全模块,保障交易的安全性和可靠性。

我们来了解一下POS机的工作原理。

POS机是一种集成了计算机、显示屏、键盘和打印机等设备的终端设备。

它通过与银行系统或支付机构的网络连接,实现交易的处理和数据的传输。

当消费者使用银行卡或其他支付工具进行消费时,POS机会读取支付工具中的信息,并将交易数据传输到银行系统或支付机构进行核对和处理。

最后,POS机会输出交易结果,并打印小票作为凭证。

为了保障交易的安全性,POS机使用了SAM卡作为安全模块。

SAM卡是一种具有安全芯片的智能卡,可存储和处理加密算法、密钥和证书等安全相关信息。

它通过与POS机进行物理接触或无线通信的方式,与POS机进行安全认证和数据交换。

SAM卡中的密钥和算法可以确保交易数据的机密性和完整性,防止数据被篡改或泄漏。

SAM卡的工作原理可以简单描述为以下几个步骤:1. 安全认证:当POS机与SAM卡进行通信时,首先需要进行安全认证。

POS机会向SAM卡发送认证请求,SAM卡会使用预设的密钥和算法对请求进行验证。

只有通过认证的POS机才能与SAM卡进行后续的数据交换。

2. 密钥交换:在安全认证通过后,POS机和SAM卡会进行密钥交换。

POS机会生成一个临时密钥,并将其发送给SAM卡。

SAM卡会使用自己的密钥对临时密钥进行加密,并将加密后的结果发送给POS机。

POS机通过解密获得SAM卡的密钥,用于后续的数据加密和解密。

3. 数据加密与解密:在交易过程中,POS机会使用SAM卡提供的密钥和算法对交易数据进行加密。

加密后的数据会被传输到银行系统或支付机构进行处理。

在接收到返回结果后,POS机会使用SAM卡的密钥和算法对结果进行解密,并进行验证和处理。

4. 安全存储:为了保障交易数据的安全性,POS机会使用SAM卡提供的存储功能。

AM信号的最佳干扰波形设计

AM信号的最佳干扰波形设计

AM信号的最佳干扰波形设计孙玉虹【期刊名称】《《山西电子技术》》【年(卷),期】2019(000)006【总页数】4页(P11-14)【关键词】最佳干扰; 调制解调; 通信干扰【作者】孙玉虹【作者单位】山西大众电子信息产业集团有限公司山西太原030024【正文语种】中文【中图分类】TN911.4通信干扰方总是试图用最小的代价达到破坏敌方的无线电通信的目的。

所谓的最小代价归根到底就是使用的干扰功率最小,且在该干扰功率的作用下,通信接收机的解调输出信噪比已降低到使之无法进行正常的话音通信,或者通信接收机的解调误码率已上升到足够大,致使数据通信被迫中断[1]。

对于不同的通信体制或不同的通信信号,达到有效干扰所需要的干扰压制系数ki是不一样的。

压制系数越小,所需的干扰功率就越小。

所谓的最佳干扰理论就是针对不同的通信体制或通信信号,寻求与之相适应的、能使压制系数达到最小的干扰样式的理论[2]。

本文从AM信号的调制与解调理论入手,采用MATLAB仿真分析AM信号的最佳干扰。

1 AM调制解调的原理1.1 AM调制原理幅度调制是用调制信号去控制高频正弦载波的幅度,使其按调制信号的规律变化的过程。

信号的时域和频域一般表达式分别为:Sm(t)=[m(t)cosωct]*h(t).(1)Sm(w)=1/2[M(ω+ωc)+M(ω-ωc)]H(ω).(2)式中:m(t)为调制信号;Sm(t)为已调信号;h(t)为滤波器的冲激响应;M(ω)为调制信号m(t)的频谱;ωc为载波角频率。

若假设滤波器为全通网络(H(ω)=1),调制信号m(t)叠加直流A0后再与载波相乘,则输出的信号就是常规双边带调幅(AM)信号。

则AM信号的时域和频域表示式分别为:SAM(t)=[A0+m(t)]cosωct=A0cosωct+ m(t)cosωct.(3)SAM(w)=ΠA0[δ(ω+ωc)+δ(ω-ωc)]+ 1/2[M(ω+ωc)+M(ω-ωc)].(4)式中:A0为外加的直流分量;m(t)可以是确知信号也可以是随机信号,但通常认为其平均值为0,即m(t)=0。

SAMLight软件激光器设置及使用

SAMLight软件激光器设置及使用

英文转中文(设置)完成安装后,双击桌面SAMLight图标运行软件。

没有连接打标机时,软件以演示方式运行。

不能保存编辑文件。

只有连接打标后,所有编辑的文件才可以保存。

英文转中文(如果软件是英文显示,运行安装目录下C:\Scaps\sam2d\tools\sc_setup.exe文件,点击“Resource”按钮,将弹出对话框中English,改为“sc_chinese”,按下OK按钮完成软件汉化。

oyhYLPM 激光器打标应用设置1、YLPM 简介YLPM 为可调脉宽激光器,具有8个预置的可选脉宽模式:4ns 、8ns 、14ns 、20ns 、30ns 、50ns 、100ns 、200ns 。

频率调节范围:1.6~1000khz2、SAMLIGHT 特殊设置1) 双击运行SAMLIGHT 软件安装目录下C:\scaps\sam2d\tools\sc_setup.exe 文件图标,程序界面如下:2) 在sc_setup 程序的窗口中,点击HardwareSettings ,即弹出如下对话框:oy h3) 如下图所示,首先选择SamLight 使用默认选择。

然后,点击Settings ,即可弹出综合设置对话框4) 如下图所示,在Laser 栏中的Type 中输入588(可在Samlight 软件中得到更宽的频率调节范围),然后在Ver 中输入1(可在Samlight 软件中指定脉宽)。

5) 点击“OK ”完成并返回到HardwareSettings 窗口。

然后,点击Save 保存,点击“OK ”退出设置。

oy h3、在SAMLight软件中调节脉宽和频率1)频率范围设置打开SAMLight软件,选择“设置” => “系统”,然后在弹出的对话框中选择“光学”选项页。

如下图所示,点击“最大/最小”按钮:在弹出的对话框中,根据我们的需要对频率的最大、最小值进行设置,设置完成后点击确定退出并保存。

通信原理第四章

通信原理第四章
3/169 12:07
第 4章模拟调制系统
4.1幅度调制(线性调制)的原理
定义: 幅度调制:用调制信号去控制高频载波的振
幅,使其按调制信号的规律而变化的过程。 幅度调制器的通用模型如图 4 - 1 所示。
4/169 12:07
m(t)
×
h(t)
sm(t)
cos ω ct
图 4 - 1幅度调制器的一般模型
6
由 于 : x (t )e jωct ⇔ X (ω − ω c )
1 [δ (t ) + j ] ⇔ u (ω )
2
πt

sUSB(t)
=
1[m(t)*(δ 4
(t)
+
j πt
)]e
jωct
+
1 [m(t) *(δ 4
(t)

j πt
)]e−
jωct
= 1[m(t) + jmˆ (t)]ejωct + 1[m(t) − jmˆ (t)]e−jωct
如图4 - 7所示。
38/169 12:07
1 m(t) 2
t
Hh(ω)
1 2
m(t)
£π -2
± sSSB(t)
sSSB
(t)
=
1 2
m(t)
cos ωct

1 2

(t) sin
ωct
1 2
mˆ (t)
sin
ωct
图 4 –7 相移法形成单边带信号
39/169 12:07
cosωct
25/169 12:07
DSB调制结论: 1. 由频谱结构可知,发射信号没有载波分

高温比热容测试常见问题及误差分析

高温比热容测试常见问题及误差分析

点ꎬ将 Al 2 O 3 坩埚放置在 Pt 坩埚的内部ꎬ这样既解决
了与物质发生相互作用的问题ꎬ又解决了热辐射的
问题.
仪器校准后ꎬ采用三步法进行比热容测试. 设
STA449) 的比热容测试.
置程序方面需要注意的是ꎬ比热容测试过程中采用
在进行比热容测试之前ꎬ先要进行仪器校准ꎬ包
2. School of Materials Science and Engineeringꎬ Harbin Institute of Technologyꎬ Harbin 150001ꎬ China)
Abstract: The common problems and causations for errors during high ̄temperature specific heat capacity tests by the
直接法类似ꎬ稳态法样品称重误差及热传导性、等温
分析技术的进步ꎬ蓝宝石法( 三步法) 被开发应用于
同步热分析仪测试比热容的原理是使用 DSC
功能ꎬ通过对比热容已知的标准样品与比热容未知
比热容测试已过多年ꎬ目前市面上很多仪器均采用
的待测样品的测量结果进行比较计算.
此方法. 本文根据仪器特点也选择此种方法进行比
按照热物理学的定义ꎬ比热容( 一般热分析中
涉及的是定压比热容 c p ) 如式(1) 所示 [9] :
Q 比 热 容 [ J / ( g K) ] ꎻ Q—吸 收 热 量
( J) ꎻm—单位质量( g) ꎻ△T—单位温度( K) .
漂移和坩埚质量不同等均会影响测试结果. 随着热
摘要: 介绍了同步热分析仪( STA449F3) 测试高温比热容过程中的常见问题及误差分析. 采用差示扫描量热三步法

SAMLight软件激光器设置及使用

SAMLight软件激光器设置及使用

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oyhYLPM 激光器打标应用设置1、YLPM 简介YLPM 为可调脉宽激光器,具有8个预置的可选脉宽模式:4ns 、8ns 、14ns 、20ns 、30ns 、50ns 、100ns 、200ns 。

频率调节范围:1.6~1000khz2、SAMLIGHT 特殊设置1) 双击运行SAMLIGHT 软件安装目录下C:\scaps\sam2d\tools\sc_setup.exe 文件图标,程序界面如下:2) 在sc_setup 程序的窗口中,点击HardwareSettings ,即弹出如下对话框:oy h3) 如下图所示,首先选择SamLight 使用默认选择。

然后,点击Settings ,即可弹出综合设置对话框4) 如下图所示,在Laser 栏中的Type 中输入588(可在Samlight 软件中得到更宽的频率调节范围),然后在Ver 中输入1(可在Samlight 软件中指定脉宽)。

5) 点击“OK ”完成并返回到HardwareSettings 窗口。

然后,点击Save 保存,点击“OK ”退出设置。

oy h3、在SAMLight软件中调节脉宽和频率1)频率范围设置打开SAMLight软件,选择“设置” => “系统”,然后在弹出的对话框中选择“光学”选项页。

如下图所示,点击“最大/最小”按钮:在弹出的对话框中,根据我们的需要对频率的最大、最小值进行设置,设置完成后点击确定退出并保存。

信号的发射与接收PPT

信号的发射与接收PPT

2、用相移法产生单边带信号
m(t)
希尔伯特 滤波器
m(t)
Ac cos 2 fct
-2
+ sSSB(t)

Ac sin 2 fct
sSSB (t ) Acm(t )cos 2 fct Ac m(t )sin 2 fct
32
单边带信号得解调方法
1、相干解调:
r(t)
×
LPF
yo(t)
cos(2 fct )
M ( f )]H ( f
fc )
Ac 4
[M(
f
2 fc)
M ( f )]H ( f
fc )
Yo (
f
)
Ac 4
M(
f
)H (
f
fc )
H(
f
fc )
H ( f fc ) H ( f fc ) 常数 f W
39
HVSB()
1
0.5
-c
0
c
(a)
(a) 残留部分上边带得滤波器特性
18
DSB-SC得相干解调框图
× r(t)
LPF
yo(t)
cos(2 fct )
载波提取
电路
19
双边带抑制载波调幅信号得相干解调
r(t ) s(t ) m(t)Ac cos(ct c )
相干解调:利用恢复载波 cos(2 fct )
r(t )cos(2 fct ) m(t)Ac cos(2 fct c )cos(2 fct )
频率或相位得变化都可以看成是载波角度得变化,故调频 和调相又统称为角度调制。
44
角度调制与线性调制不同,已调信号频谱不再是原调制 信号频谱得线性搬移,而是频谱得非线性变换,会产生与 频谱搬移不同得新得频率成分,又称为非线性调制。 由于频率和相位之间存在微分与积分得关系,故调频与调 相之间存在密切得关系,即调频必调相,调相必调频。
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C-SAM(C-mode Scanning Acoustic Microscopy)是一种利用超声波进行显微成像的技术。

它通过扫描样品表面并发送超声波脉冲,然后接收反射回来的超声波信号来获取样品的内部结构和性质。

C-SAM的原理基于声波在不同材料中传播速度的差异。

当超声波脉冲通过样品时,它会在不同材料的界面上发生反射、折射和散射。

这些声波信号会被接收器捕捉到,并转换成电信号。

C-SAM系统中的传感器通常是一个压电晶体,它可以将接收到的超声波信号转换成电信号。

这些电信号经过放大和处理后,可以被转换成图像。

C-SAM技术可以用于检测材料的内部缺陷、界面结构、材料的密度和弹性等性质。

它在电子元器件、半导体芯片、焊接接头、陶瓷材料等领域有广泛的应用。

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