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电机轴承在高速运转时产生显著振动和噪音影响温度测量稳定性和准确性

发布时间:2024/8/8 7:32:23 访问次数:131

将多个输入通道复用至一个ADC,各通道均使用一个采样保持放大器,以及将多个输入通道复用至一个ADC,各通道均使用一个ADC以便对各通道同步采样。

使用逐次逼近型 (SAR) 模数转换器 (ADC)。它能节省相当多的功耗、空间和成本,各通道的输入端可能需要低通抗混叠滤波器,其通道切换和顺序与ADC转换时间正确同步。

同步采样ADC通常用于自动测试设备、电力线监控和多相电机控制,这些应用要求各通道以较高吞吐速率连续采样,以保护通道之间的相位关系,实现的瞬时测量。


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电机轴承在高速运转时会产生显著的振动和噪音,影响温度测量的稳定性和准确性。

连续监测需要实时数据采集和传输,这要求系统具备高效的数据处理能力和可靠的传输通道。

电机轴承在长时间运转过程中会产生高温,特别是在重载和高转速情况下,普通测温仪器可能无法耐受这样的环境。

轴承部位可能存在润滑油和灰尘,导致测温仪器容易受到污染,影响测量精度。

电机轴承的关键传动部位通常处于封闭或难以接近的位置,增加了测量难度。

电机运转时可能产生电磁干扰,对某些电子测温设备的正常工作造成影响。

ROC曲线允许比较不同模型的性能。通过比较不同模型的曲线,可以直观地判断哪个模型在整个ROC空间下表现更,而不需要设定特定的分类阈值。

在类别不平衡的情况下,ROC曲线能够更全面地反映出模型的性能。因为它使用了TPR和FPR,这两个指标不受类别分布影响,因此在不同类别比例下都能提供一致的评估。

ROC曲线提供了一个直观的可视化工具,使得用户能够快速理解模型的性能如何随着阈值的变化而变化。这对于决策者和模型开发者来说是非常有用的。

http://jhbdt1.51dzw.com深圳市俊晖半导体有限公司

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电机轴承在长时间运转过程中会产生高温,特别是在重载和高转速情况下,普通测温仪器可能无法耐受这样的环境。

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电机轴承的关键传动部位通常处于封闭或难以接近的位置,增加了测量难度。

电机运转时可能产生电磁干扰,对某些电子测温设备的正常工作造成影响。

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