一、emm终端原理?
emm终端是当前企业在移动信息化运营过程中,可以借助的重要的管理平台,来完成对企业应用的部署、管控。
emm终端通常提供四项关键功能:
1、企业级的MDM能够对企业设备和员工自带设备进行基于角色的管理、配置和安全设置等。
2、移动应用保险箱将各种移动应用的IT管理、安全和控制集于一身,这些应用既可以是第三方提供的,也可以是企业IT部门自创的。
3、统一的应用商店让用户能够借助任何设备,从单一地点访问他们的应用,包括移动应用、网络应用、SaaS(软件即服务)应用、Windows应用等。
4、身份管理、单点登录和基于场景的访问控制可让IT人员轻松管理用户访问,从根本上简化了用户体验。
二、散热凝胶散热原理?
散热凝胶相对于导热垫片,更柔软且具有更好的表面亲和性,可以压缩至非常低的厚度,使传热效率显著提升,最低可以压缩到0.1mm,此时的热阻可以在0.08℃·in2/W - 0.3 ℃·in2/W,可以到达部分硅脂的性能。
另外,散热凝胶几乎没有硬度,使用后对设备不会产生内应力。
三、散热原理?
目前,CPU散热器主要分为风冷和水冷,其中风冷是大众的主流,水冷则是高端玩家在使用,下面,首先说说CPU散热器的重要性。
如果电脑散热不良,CPU的温度过高,CPU为了保护自己不被烧坏,首先会自动降低频率来减少发热,这会导致电脑性能下降,其次降频之后温度过高,CPU就会自动触发电脑死机来保护自己,所以保证良好的散热还是很有必要的。
一、散热器的工作原理
传热底座与CPU紧密接触,通过导热装置,将CPU产生的热量传导至散热鳍片,然后由风扇吹走鳍片上的热量。
导热装置有三种:
1:纯铜(纯铝)导热:这种方式导热效率比较低,但是结构简单,价格便宜,很多原装散热器都是这种方式。
2:导热铜管:还是现在最常用的方式,它的铜管是中空的,里面注有一种导热液,温度升高时铜管底部的液体蒸发吸收热量,将热量传递给散热鳍片后温度降低凝结成液体,流回铜管底部,如此循环,导热效率很高,所以现在的大部分散热器都是这种方式。
3:水:就是我们常说的水冷,分为一体式水冷和分体式水冷,它是水将CPU的热量带走,然后高温的水在通过曲曲折折的冷排(结构跟家里的暖气片差不多)的时候被风扇吹走热量,变为凉水再次循环。
二、影响散热效果的因素
热量传递的效率:热量的传递效率是散热的关键,影响热量传递效率的因素有以下四点。
1:热管的数量以及粗细:热管根数越多越好,一般2根凑合,4根够用,6根及以上就是高端散热器了;铜管越粗越好。
2:传热底座的工艺:有热管直触,铜底焊接,均热板3种。
3:导热硅脂:由于制造工艺问题,散热器底座与CPU之间不可能有完全平整的接触面(即使你看上去很平整,但是在放大镜下是能看到凹凸不平的),所以就需要涂一层导热系数较高的硅脂来填补这些凹凸不平的地方帮助导热,硅脂的导热系数比铜低很多,所以只要均匀的涂上薄薄的一层就好了,如果涂太厚,反倒影响散热了。
一般的硅脂的导热系数在5-8之间,也有非常昂贵的导热系数在10-15。
4:散热鳍片与热管交接处的工艺;热管是容插在鳍片之间的,要把热量传递到鳍片上,所以他们交接地方的处理工艺也会影响导热性。
5:鳍片与空气的接触面积大小
鳍片承担着散数热的重任,它的任务是将热管送来的热量发到空气中,所以鳍片必须尽可能多
的与空气进行接触,有些厂家会细心的设计一些凸点来尽可能大的增加片的表面积
6:风量
风量表示每分钟风扇能送出风的总体积,一般用CFM表示,风量越大,散热也就越好。
关于风扇的参数还有::转速、风压、扇叶尺寸、噪音等,现在大多数的风扇都带有PWM智能
调速,我们需要关注的也就是风量、噪音等
四、智能家居原理?
智能家居是通过将传感器、控制器、通信模块、智能终端设备等技术应用于家庭生活中,实现家居设备之间的互联和互通,带来更加智能化、便捷化的居住体验。其原理和构成如下:
1.原理:
智能家居利用物联网和互联网技术,将各种家用设备通过传感器、控制器、通信模块等连接起来,通过智能终端设备(如手机、平板电脑、智能音箱等)进行控制和管理,以达到智慧化控制的目的。
2.构成:
智能家居的主要构成包括以下几个方面:
(1)传感器和执行器:传感器可以检测家居环境的各种参数(如温度、湿度、光照等),执行器可以控制家居设备的开关状态(如灯光、电器等)。
(2)智能控制器:负责连接各种传感器和执行器,收集和处理数据,控制家居设备的运行状态,并将数据上传至云端或智能终端设备。
(3)云端平台:可以将传感器和执行器采集的数据进行分析,并向智能终端设备提供控制和管理服务。
(4)智能终端设备:如手机、平板电脑、智能音箱等,可以通过APP或语音控制等方式实现对家居设备的远程智能控制和管理。
(5)网络通信:通过互联网或专用网络进行数据传输和通信,实现智能家居设备的互联互通。
总体来说,智能家居的构成主要包括传感器和执行器、智能控制器、云端平台、智能终端设备和网络通信等组成部分。通过这些组成部分的协同工作,实现家居设备的智能化控制和管理,提高生活的便捷性和舒适度。
五、智能家居云端怎么发现终端的?
一般这种方案集成wifi模组的,都是通过MAC生成加密,加密再绑定到服务器才可以在服务器上找到你这台设备
六、终端器的原理?
终端器安装在多线制火灾报警控制器或编址接口模块构成的区域总线的最末端。
当多线制火灾报警控制器或编址接口模块上电正常工作时,终端器作为负载,可以在电源电压上产生正负交替的、周期性的微分脉冲信号。
由于编址接口模块中限流电阻的分压作用,使经过滤波后的电源电压降低,此时系统处于正常工作状态;
当探测器被取下后,回路内引入了二极管,致使终端器产生的正负交替脉冲变成了单向脉冲,减小了终端器的负载能力,其结果使经过分压、滤波后的电源电压升高。
多线制火灾报警控制器或编址接口模块可据此判断故障信号;区域总线短路、断路的判断方法与上述判断方法类似,不再重复。
终端器与多线制火灾报警控制器或编址接口模块配套使用不仅可以维持非编码报警系统的正常工作,还可以实现摘掉探测器报故障(不影响其它现场设备报火警),开路报故障、短路报火警等功能。
七、消防终端电阻原理?
终端电阻,加在设备上面,是用来检测线路通断的,在无源反馈端加这个电阻。
无源反馈信号常见的是常开信号,如果不加电阻,正常反馈的是常开信号,如果线路断掉,对于模块来说反应的状态是一样的,没法辨别线路是否断开;只有加了电阻才能显示出不同的状态,从而可以检测断线故障。
输入模块用于接收消防联动设备输入的常开或常闭开关量信号,并将联动信息传回火灾报警控制器(联动型)。
主要用于配接现场各种主动型设备如水流指示器、压力开关、位置开关、信号阀及能够送回开关信号的外部联动设备等。
在总线制火灾自动报警系统中,往往会出现某一局部总线出现故障(例如短路)造成整个报警系统无法正常工作的情况
八、消防终端器原理?
终端器在非编码火灾自动报警系统中,传统方式都是通过在回路终端连接一只电阻来维持系统的正常工作,一旦匹配不当将使整个报警系统工作不正常,甚至会产生误报警等问题。
GST-LD-8320终端器与GST-LD-8319输入模块配套使用,取代了终端电阻,当报警系统输出回路中有现场设备被取下时,GST-LD-8319输入模块可向控制器报出故障,但不影响其它现场设备正常工作。有效地解决了上述问题,大大提高了非编码报警系统的可靠性。
九、铝散热原理?
由于铝型材散热器的导热性好,散热量大,散热也快,金属热强度高,是保持良好散热功能的决定因素和热能转换的理想介质,由于它易挤压成形,会挤压成各种形状散热器,因此外观新颖美观,装饰性强。
由于铝氧化后生成氧化铝是好的保护膜,能避免它进一步氧化,因此它不怕氧化腐蚀。
十、水泵散热原理?
汽车水泵就是将汽车冷却液从发动机到水箱之间循环的一个动力机构。汽车水泵需要与汽车发动机、节温器联合使用。其中运作原理为:当水泵叶轮旋转时,在离心力的作用下,发动机水道中的热水会被甩出,冷水会灌入。另外,当汽车发动机温度超过80℃时打开节温器,就能够使发动机箱内的热水受压泵出,借助自然风力的作用实现水的冷却,以此来实现汽车机箱内冷却水的循环利用。即,汽车水泵的工作原理就是,通过对汽车发动机中冷却水的压力施加,来促进冷却水在整个系统中的循环流动。汽车水泵的具体安装部位如下:
在发动机的上出水口,装有水泵,通过风扇皮带传动带动水泵的冷却循环工作,把发动机缸体水道内的热水泵出,把冷水泵入。
因为是通过法兰带动水泵运转,水泵上的法兰和轴连轴承在转动时也会产生热量,而水泵体积小不容易散热,使水泵给发动机降温效率降低。