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終于有人把工業(yè)數(shù)據(jù)采集講明白了

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)前線 ? 來源:大數(shù)據(jù)DT ? 2023-06-05 16:16 ? 次閱讀
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作者:胡典鋼

來源:大數(shù)據(jù)DT(ID:hzdashuju)

導(dǎo)讀:工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)感知層作為物理世界與數(shù)字世界的橋梁,是數(shù)據(jù)的第一入口?,F(xiàn)實(shí)情況下,由于感知層數(shù)據(jù)來源非常多樣,來自各種多源異構(gòu)設(shè)備和系統(tǒng),因此如何從這些設(shè)備和系統(tǒng)中獲取數(shù)據(jù),是工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)面臨的第一道門檻。在工業(yè)領(lǐng)域,感知即通常所說的工業(yè)數(shù)據(jù)采集。

01 工業(yè)數(shù)據(jù)采集的范圍

工業(yè)數(shù)據(jù)采集利用泛在感知技術(shù)對(duì)多源異構(gòu)設(shè)備和系統(tǒng)、環(huán)境、人員等一切要素信息進(jìn)行采集,并通過一定的接口與協(xié)議對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行解析。信息可能來自加裝的物理傳感器,也可能來自裝備與系統(tǒng)本身。

智能制造工程實(shí)施指南(2016—2020)》將智能傳感與控制裝備作為關(guān)鍵技術(shù)裝備研制重點(diǎn);針對(duì)智能制造提出了“體系架構(gòu)、互聯(lián)互通和互操作、現(xiàn)場(chǎng)總線和工業(yè)以太網(wǎng)融合、工業(yè)傳感器網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)無線、工業(yè)網(wǎng)關(guān)通信協(xié)議和接口等網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)”,并指出:“針對(duì)智能制造感知、控制、決策和執(zhí)行過程中面臨的數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)集成、數(shù)據(jù)計(jì)算分析等方面存在的問題,開展信息物理系統(tǒng)的頂層設(shè)計(jì)。”

這里面蘊(yùn)含兩方面信息:一是工業(yè)數(shù)據(jù)采集是智能制造和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)和先決條件,后續(xù)的數(shù)據(jù)分析處理依賴于前端的感知;二是各種網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一后才能實(shí)現(xiàn)設(shè)備系統(tǒng)間的互聯(lián)互通,而多種工業(yè)協(xié)議并存是目前工業(yè)數(shù)據(jù)采集的現(xiàn)狀。

廣義上,工業(yè)數(shù)據(jù)采集分為工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)采集和工廠外智能產(chǎn)品/移動(dòng)裝備的數(shù)據(jù)采集(工業(yè)數(shù)據(jù)采集并不局限于工廠,工廠之外的智慧樓宇、城市管理、物流運(yùn)輸、智能倉(cāng)儲(chǔ)、橋梁隧道和公共交通等都是工業(yè)數(shù)據(jù)采集的應(yīng)用場(chǎng)景),以及對(duì)ERP、MES、APS等傳統(tǒng)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集。

如果按傳輸介質(zhì)劃分,工業(yè)數(shù)據(jù)采集可分為有線網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)采集和無線網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)采集。

02 工業(yè)數(shù)據(jù)采集的特點(diǎn)

工業(yè)數(shù)據(jù)采集具有一些鮮明的特征,在面對(duì)具體需求時(shí),不同場(chǎng)景會(huì)對(duì)技術(shù)選型產(chǎn)生影響,例如設(shè)備的組網(wǎng)方式、數(shù)據(jù)傳輸方式、數(shù)據(jù)本地化處理、數(shù)據(jù)匯聚和管理等。

1. 多種工業(yè)協(xié)議并存

工業(yè)領(lǐng)域使用的通信協(xié)議有很多,如PROFIBUS、Modbus、CAN、HART、EtherCAT、EthernetIP、Modbus/TCP、PROFINET、OPC UA,以及大量的廠商私有協(xié)議。這種狀況出現(xiàn),很大程度上是因?yàn)楣I(yè)軟硬件系統(tǒng)存在較強(qiáng)的封閉性和復(fù)雜性。

設(shè)想在工業(yè)現(xiàn)場(chǎng),不同廠商生產(chǎn)的設(shè)備,采用不同的工業(yè)協(xié)議,要實(shí)現(xiàn)所有設(shè)備的互聯(lián),需要對(duì)各種協(xié)議做解析并進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,這是工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)存量改造項(xiàng)目開展時(shí)最先遇到的問題——想要解決“萬國(guó)牌”設(shè)備的數(shù)據(jù)采集,耗時(shí)又費(fèi)力。

如果是新建設(shè)的工廠,應(yīng)從最開始的規(guī)劃階段考慮車間、廠級(jí)和跨地域的企業(yè)級(jí)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用要求,在沒有歷史包袱的情況下,通過制定標(biāo)準(zhǔn),綜合評(píng)估現(xiàn)場(chǎng)的電磁環(huán)境抗干擾要求、數(shù)據(jù)帶寬要求、傳輸距離、實(shí)時(shí)性、組網(wǎng)時(shí)支持的設(shè)備節(jié)點(diǎn)數(shù)量限制、星形或Daisy-Chain網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?、后期擴(kuò)展性等因素,選擇合適的技術(shù)路線,并設(shè)計(jì)好OT與IT互通的接口,這將大大降低數(shù)據(jù)采集的難度和工作量。

2. 時(shí)間序列數(shù)據(jù)

工業(yè)數(shù)據(jù)采集大多數(shù)時(shí)候帶有時(shí)間戳,即數(shù)據(jù)在什么時(shí)刻采集。大量工業(yè)數(shù)據(jù)建模、工業(yè)知識(shí)組件和算法組件,均以時(shí)間序列數(shù)據(jù)作為輸入數(shù)據(jù),例如時(shí)域分析或頻域分析方法,都要求原始數(shù)據(jù)包含時(shí)間維度信息。

工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用越來越豐富,延伸到了更多的場(chǎng)景下,例如室內(nèi)定位開始在智慧倉(cāng)儲(chǔ)、無人化工廠中探索應(yīng)用,無論是基于時(shí)間還是基于接收功率強(qiáng)度的定位方式,其定位引擎都要求信號(hào)帶有時(shí)間標(biāo)簽,才能完成定位計(jì)算,保證時(shí)空信息的準(zhǔn)確性和可追溯性。

在搭建工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)時(shí),應(yīng)結(jié)合時(shí)間序列數(shù)據(jù)的特點(diǎn),在數(shù)據(jù)傳輸、存儲(chǔ)、分析方面做針對(duì)性的考慮。例如時(shí)序數(shù)據(jù)庫(kù)(Time Series DataBase,TSDB)專門從時(shí)間維度進(jìn)行設(shè)計(jì)和優(yōu)化,數(shù)據(jù)按時(shí)間順序組織管理。

圖3-1所示為典型的時(shí)間序列數(shù)據(jù),存儲(chǔ)于關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)中,當(dāng)數(shù)據(jù)規(guī)模急劇增大時(shí),關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)的處理能力變得吃緊,需要性能更優(yōu)的數(shù)據(jù)庫(kù)。工業(yè)數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)存在很大差別,前者通常是結(jié)構(gòu)化的,而后者以非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)為主。

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▲圖3-1 時(shí)間序列數(shù)據(jù)示例

3. 實(shí)時(shí)性

工業(yè)數(shù)據(jù)采集的一個(gè)很大特點(diǎn)是實(shí)時(shí)性,包括數(shù)據(jù)采集的實(shí)時(shí)性以及數(shù)據(jù)處理的實(shí)時(shí)性。例如基于傳感器的數(shù)據(jù)采集,其中一個(gè)重要指標(biāo)為采樣率,即每秒采集多少個(gè)點(diǎn)。采樣率低的如溫濕度采集,采樣間隔在分鐘級(jí);采樣率高一些的如振動(dòng)信號(hào),每秒鐘采集幾萬個(gè)點(diǎn)甚至更多,方便后續(xù)信號(hào)分析處理以獲得高階諧波分量。

有些大的科學(xué)裝置,例如粒子加速器的束流監(jiān)測(cè)系統(tǒng),采樣率達(dá)數(shù)兆每秒。采樣率越高意味著單位時(shí)間數(shù)據(jù)量越大,如此大的數(shù)據(jù)量,如果不加處理直接通過網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)綌?shù)據(jù)中心或云端,對(duì)于網(wǎng)絡(luò)的帶寬要求非常之高,而且如此大的帶寬下,很難保證網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)目煽啃?,可能?huì)產(chǎn)生非常大的傳輸時(shí)延。

而部分工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用,如設(shè)備故障診斷、多機(jī)器人協(xié)作、狀態(tài)監(jiān)測(cè)等,由于要求在數(shù)據(jù)采集(感知)、分析、決策執(zhí)行之間,完成快速閉環(huán),因此對(duì)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)處理有著較高的要求。如果將數(shù)據(jù)上傳到云端,云端分析后再繞一圈回來,指導(dǎo)下一步動(dòng)作,一來一回產(chǎn)生的時(shí)延,很多時(shí)候?qū)⒆兊貌豢山邮堋?/p>

上述業(yè)務(wù)場(chǎng)景將在靠近數(shù)據(jù)源頭的現(xiàn)場(chǎng)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行即時(shí)處理,實(shí)時(shí)分析,提取特征量,然后基于分析的結(jié)果進(jìn)行本地決策,指導(dǎo)下一步動(dòng)作,同時(shí)將分析結(jié)果上傳到云端,數(shù)據(jù)量經(jīng)過本地處理后大大減小了。圖3-2所示是實(shí)時(shí)振動(dòng)信號(hào)狀態(tài)監(jiān)測(cè)和數(shù)據(jù)分析。

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▲圖3-2 實(shí)時(shí)振動(dòng)信號(hào)狀態(tài)監(jiān)測(cè)和數(shù)據(jù)分析

03 工業(yè)數(shù)據(jù)采集的體系結(jié)構(gòu)

工業(yè)數(shù)據(jù)采集體系包括設(shè)備接入、協(xié)議轉(zhuǎn)換、邊緣計(jì)算。設(shè)備接入是工業(yè)數(shù)據(jù)采集建立物理世界和數(shù)字世界連接的起點(diǎn)。設(shè)備接入利用有線或無線通信方式,實(shí)現(xiàn)工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和工廠外智能產(chǎn)品/移動(dòng)裝備的泛在連接,將數(shù)據(jù)上報(bào)到云端。工業(yè)數(shù)據(jù)采集發(fā)展了這么多年,存在設(shè)備接入的復(fù)雜性和多樣性。

數(shù)據(jù)接入后,將對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行解析、轉(zhuǎn)換,并通過標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用層協(xié)議如MQTT、HTTP上傳到物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。部分工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景,在協(xié)議轉(zhuǎn)換后,可能在本地做即時(shí)數(shù)據(jù)分析和預(yù)處理,再上傳到云端,提升即時(shí)性并降低網(wǎng)絡(luò)帶寬壓力。

邊緣計(jì)算近幾年發(fā)展迅速,大家越來越意識(shí)到數(shù)據(jù)就近處理的優(yōu)勢(shì),無論是實(shí)效性還是出于數(shù)據(jù)安全性考慮,或是網(wǎng)絡(luò)的可靠性,邊緣計(jì)算在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)體系中扮演著重要角色,邊云協(xié)同也逐漸成了共識(shí)。

根據(jù)硬件載體不同,將設(shè)備接入產(chǎn)品分為以下3類,分類并非絕對(duì),不同類別之間的差異,在于其側(cè)重點(diǎn)不同。

1. 通用控制器

第一類是通用控制器,來自工業(yè)裝備大腦主控,例如可編程邏輯控制器(Programmable Logic Controller,PLC)、微控制單位(MicroController Unit,MCU)等,工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域存在很多控制和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),如分布式控制系統(tǒng)(Distributed Control System,DCS)和數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)(Supervisory Control and Data Acquisition,SCADA),它們?cè)诔袚?dān)本職功能的同時(shí),可以作為接入設(shè)備使用。

通用控制器通常集成了數(shù)字輸入輸出I/O單元、網(wǎng)絡(luò)通信單元,以及針對(duì)特定應(yīng)用的選配功能,如模擬量輸入單元、模擬量輸出單元、計(jì)數(shù)器單元、運(yùn)動(dòng)控制單元等,通過串口或以太網(wǎng)物理接口連接,然后基于現(xiàn)場(chǎng)總線、工業(yè)以太網(wǎng)或標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng)完成數(shù)據(jù)采集協(xié)議的解析,如圖3-3所示。

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▲圖3-3 通用控制器

通用控制器應(yīng)用于數(shù)控機(jī)床、激光切割機(jī)等各種自動(dòng)化裝備、機(jī)器人(如機(jī)械臂和移動(dòng)機(jī)器人)、SCADA系統(tǒng)的通信管理機(jī),有些自動(dòng)化裝備擁有專用控制器,采用不同的硬件架構(gòu)如PowerPC、ARM Cortex等?;谕ㄓ每刂破鞯脑O(shè)備接入,完成自動(dòng)化裝備自身數(shù)據(jù)、工藝過程數(shù)據(jù)采集。

2. 專用數(shù)據(jù)采集模塊

第二類是專用數(shù)據(jù)采集模塊,采集現(xiàn)場(chǎng)對(duì)象的物理信號(hào),傳感器將物理信號(hào)變換為電信號(hào)后,專用數(shù)據(jù)采集模塊通過模擬電路的A/D模數(shù)轉(zhuǎn)換器數(shù)字電路將電信號(hào)轉(zhuǎn)換為可讀的數(shù)字量。

例如風(fēng)力發(fā)電機(jī)利用力傳感器實(shí)現(xiàn)風(fēng)機(jī)混凝土應(yīng)力狀態(tài)的實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè),為風(fēng)機(jī)混凝土基礎(chǔ)承載力的評(píng)估提供依據(jù),同時(shí)利用加速度傳感器采集振動(dòng)信號(hào),在風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的運(yùn)行過程中,實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)振動(dòng)狀況并發(fā)送檢測(cè)信息,根據(jù)檢測(cè)信息有效控制風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),避免由于共振而造成的結(jié)構(gòu)失效,并對(duì)超出幅度閾值的振動(dòng)進(jìn)行安全預(yù)警。

將力傳感器和加速度傳感器安裝固定于風(fēng)機(jī)上,傳感器輸出端連接到專用數(shù)據(jù)采集模塊的輸入端,專用數(shù)據(jù)采集模塊通過網(wǎng)絡(luò)將數(shù)據(jù)上傳到本地或遠(yuǎn)端服務(wù)器,進(jìn)行下一步數(shù)據(jù)分析和可視化。

專用數(shù)據(jù)采集模塊的形式可能是數(shù)據(jù)采集板卡、嵌入式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)等。對(duì)于自動(dòng)化裝備或機(jī)器人,如果某些關(guān)注的數(shù)據(jù)缺失,無法從其通用控制器直接獲取,此時(shí)可通過加裝傳感器,配合專用數(shù)據(jù)采集模塊的方式,完成更多維度的數(shù)據(jù)采集,這種做法很常見。

3. 智能產(chǎn)品和終端

第三類是智能產(chǎn)品和終端,強(qiáng)調(diào)遠(yuǎn)程無線接入和移動(dòng)屬性。例如通過運(yùn)營(yíng)商4G/5G蜂窩網(wǎng)絡(luò)、Wi-Fi等室內(nèi)短距離通信,或者低功耗廣域網(wǎng)無線連接上報(bào)數(shù)據(jù)。通過無線方式可以采集智能產(chǎn)品和終端的各種指標(biāo)數(shù)據(jù),例如電量、信號(hào)強(qiáng)度、功耗、定位、嵌入式傳感器數(shù)據(jù)等。

大部分智能產(chǎn)品和終端在產(chǎn)品定義時(shí)直接集成了無線通信能力,手機(jī)和可穿戴設(shè)備屬于典型的例子。當(dāng)前智能產(chǎn)品越來越豐富,萬物互聯(lián)時(shí)代,默認(rèn)具備遠(yuǎn)程接入能力,對(duì)智能產(chǎn)品使用過程中的各種運(yùn)行指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè),分析采集的數(shù)據(jù),可以指導(dǎo)研發(fā)團(tuán)隊(duì)更好地改進(jìn)產(chǎn)品。

例如具有移動(dòng)屬性的自動(dòng)化裝備,如AGV機(jī)器人在室內(nèi)基于Wi-Fi自組網(wǎng)集群,實(shí)現(xiàn)AGV之間的通信,草皮收割機(jī)在戶外作業(yè)時(shí)的遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)和控制。有些產(chǎn)品終端本身不具備遠(yuǎn)程接入能力,可間接通過數(shù)傳模塊(Data Transfer Unit,DTU)或工業(yè)網(wǎng)關(guān),實(shí)現(xiàn)同樣的效果。

工業(yè)數(shù)據(jù)采集關(guān)于數(shù)據(jù)的界定是非常廣義的,它可能來自通用控制器運(yùn)行時(shí)的關(guān)鍵指標(biāo),或者傳感器采集的某個(gè)物理量,或者單純一個(gè)身份標(biāo)識(shí)信息,比如RFID標(biāo)簽EPC數(shù)據(jù)區(qū)定義的標(biāo)簽ID、廣播報(bào)文中攜帶的唯一MAC地址等,通信雙方彼此交換的可能僅僅是簡(jiǎn)單的身份信息,完成一次確認(rèn),無須多余信息,雖然通信雙方有能力攜帶額外信息。

關(guān)于作者:胡典鋼,資深工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)專家,順豐物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)負(fù)責(zé)人,兼任順豐集團(tuán)職業(yè)發(fā)展評(píng)審委員和ZETA聯(lián)盟工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)高級(jí)顧問,負(fù)責(zé)順豐物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)及產(chǎn)品化工作。在物聯(lián)網(wǎng)、邊緣計(jì)算、工業(yè)大數(shù)據(jù)領(lǐng)域從業(yè)10余年,有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。歷任NI公司應(yīng)用工程師、高級(jí)應(yīng)用工程師、大區(qū)銷售經(jīng)理,兼任GSDZone社區(qū)專欄作者和海南大學(xué)校外專家,NI(中國(guó))首位認(rèn)證雙架構(gòu)師——LabVIEW架構(gòu)師和TestStand架構(gòu)師,主導(dǎo)大型工業(yè)自動(dòng)化測(cè)試控制和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目的開發(fā)工作。2016年受邀撰寫專著《TestStand工業(yè)自動(dòng)化測(cè)試管理》,廣受業(yè)界好評(píng),多次重印。

審核編輯:湯梓紅

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原文標(biāo)題:終于有人把工業(yè)數(shù)據(jù)采集講明白了

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    發(fā)表于 05-29 10:55

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    發(fā)表于 03-02 15:03

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    發(fā)表于 10-26 19:03

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    發(fā)表于 12-07 16:15

    終于有人RISC-V講明白

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    的頭像 發(fā)表于 03-27 16:00 ?18.4w次閱讀
    <b class='flag-5'>終于</b><b class='flag-5'>有人</b><b class='flag-5'>把</b>RISC-V<b class='flag-5'>講明白</b><b class='flag-5'>了</b>

    這幾種數(shù)據(jù)分析的方法終于有人講明白

    作者:格雷戈里S. 納爾遜(Gregory S. Nelson) 來源:大數(shù)據(jù)DT(ID:hzdashuju) 已授權(quán) 導(dǎo)讀:在《終于有人AI、BI、大
    的頭像 發(fā)表于 10-13 10:16 ?2580次閱讀
    這幾種<b class='flag-5'>數(shù)據(jù)</b>分析的方法<b class='flag-5'>終于</b><b class='flag-5'>有人</b><b class='flag-5'>講明白</b><b class='flag-5'>了</b>

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    發(fā)表于 02-15 14:44 ?1559次閱讀
    如何<b class='flag-5'>采集</b><b class='flag-5'>工業(yè)</b>設(shè)備<b class='flag-5'>數(shù)據(jù)</b>?<b class='flag-5'>工業(yè)</b><b class='flag-5'>數(shù)據(jù)采集</b>的方法有哪些?

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    的頭像 發(fā)表于 04-28 13:45 ?2222次閱讀
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    的頭像 發(fā)表于 10-17 16:09 ?1171次閱讀
    開關(guān)模式下的電源電流如何檢測(cè)?這12個(gè)電路&amp;10個(gè)知識(shí)點(diǎn)<b class='flag-5'>講明白</b><b class='flag-5'>了</b>

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    的頭像 發(fā)表于 12-06 16:04 ?1209次閱讀
    開關(guān)模式下的電源電流如何檢測(cè)?這12個(gè)電路&amp;10個(gè)知識(shí)點(diǎn)<b class='flag-5'>講明白</b><b class='flag-5'>了</b>

    電感的Q值是什么?幾句話,給你講明白

    電感的Q值是什么?幾句話,給你講明白
    的頭像 發(fā)表于 12-08 16:57 ?1765次閱讀
    電感的Q值是什么?幾句話,給你<b class='flag-5'>講明白</b>

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    的頭像 發(fā)表于 12-12 16:46 ?1044次閱讀
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    的頭像 發(fā)表于 04-29 09:50 ?3483次閱讀
    干貨 | <b class='flag-5'>終于</b><b class='flag-5'>有人</b><b class='flag-5'>把</b>「特性阻抗、反射、阻抗匹配」<b class='flag-5'>講明白</b><b class='flag-5'>了</b>

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    的頭像 發(fā)表于 05-11 17:51 ?1139次閱讀
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    的頭像 發(fā)表于 08-22 11:13 ?731次閱讀
    從概念到應(yīng)用 <b class='flag-5'>終于</b><b class='flag-5'>有人</b><b class='flag-5'>把</b>前移式無人叉車<b class='flag-5'>講明白</b><b class='flag-5'>了</b> 趕緊收藏