2024-09-18
ການອອກແບບກະດານກົນໄກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີທັກສະດ້ານວິຊາການເຊັ່ນ: ໄຟຟ້າແລະວິສະວະກໍາກົນຈັກ. ຜູ້ອອກແບບຄວນມີຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບວົງຈອນໄຟຟ້າ, ລະບົບໄຟຟ້າ, ພາສາການຂຽນໂປແກຼມ, ແລະໂປໂຕຄອນການສື່ສານ. ຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບແພັກເກດຊອບແວເຊັ່ນ AutoCAD ແລະ Solidworks ກໍ່ຈໍາເປັນ.
ການຕິດຕັ້ງກະດານກົນໄກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດວຽກກັບໄຟຟ້າແຮງສູງ, ເຊິ່ງເປັນຄວາມສ່ຽງທີ່ສໍາຄັນຂອງການຊ shock ອກໄຟຟ້າ. ມາດຕະການຄວາມປອດໄພຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເພື່ອປ້ອງກັນອຸບັດຕິເຫດໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ, ເຊັ່ນ: ການໃສ່ເຄື່ອງມືປ້ອງກັນແລະປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານມາດຕະຖານ.
ກະດານກົນຈັກຕ້ອງຍຶດຫມັ້ນກັບມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຕ່າງໆ, ເຊັ່ນວ່າ ISO 9001 ແລະໃບຢັ້ງຢືນ CEA. ມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນວ່າກະດານມີຄວາມປອດໄພ, ເຊື່ອຖືໄດ້, ແລະຕອບສະຫນອງມາດດັດຈໍາຄຸນນະພາບສາກົນ.
ຂໍ້ດີຂອງການນໍາໃຊ້ກະດານກົນຈັກໃນອັດຕະໂນມັດອຸດສະຫະກໍາແມ່ນມີຈໍານວນຫລາຍ. ມັນປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງອຸປະກອນໂດຍຂັ້ນຕອນການປະກາດ. ມັນຍັງຊ່ວຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນເວລາກາງເວັນແລະເພີ່ມຜົນຜະລິດ. ແຜງກົນໄກສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ສະເພາະອຸດສະຫະກໍາ.
ການບໍາລຸງຮັກສາແມ່ນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບກະດານກົນໄກເພື່ອຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ເຫມາະສົມແລະມີອາຍຸຍືນ. ການບໍາລຸງຮັກສາເປັນປະຈໍາສາມາດຊ່ວຍໃນການຊອກຫາບັນຫາທີ່ມີທ່າແຮງແລະແກ້ໄຂໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກ່ອນທີ່ມັນຈະເປັນບັນຫາທີ່ສໍາຄັນກວ່າ. ມັນຍັງຊ່ວຍໃນການຂະຫຍາຍຊີວິດຂອງກະດານແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບການປະຕິບັດງານຂອງມັນ.
ເພື່ອສະຫຼຸບ, ການອອກແບບແລະການຕິດຕັ້ງກະດານກົນໄກຕ້ອງການທັກສະດ້ານວິຊາການ, ການພິຈາລະນາດ້ານຄວາມປອດໄພຕໍ່ມາດຕະຖານທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ແລະບໍາລຸງຮັກສາ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະມີຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີຄຸນວຸດທິເພື່ອຮັບປະກັນວ່າກະດານສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນແລະຫນ້າເຊື່ອຖື.
ບໍລິສັດອຸປະກອນອຸປະກອນກັ່ນຕອງ Suzhou Jinda. Ltd. ພວກເຮົາມີຄວາມຊໍານານດ້ານວິຊາການແລະປະສົບການໃນການອອກແບບແລະຕິດຕັ້ງຄະນະກໍາມະການເຕັກນິກທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ຕອບສະຫນອງມາດຕະຖານທີ່ມີຄຸນນະພາບສາກົນ. ແຜງຂອງພວກເຮົາຖືກປັບແຕ່ງເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າສະເພາະ. ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມຫຼືສອບຖາມກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່1678182210@Qq.com.ບົດຂຽນຂອງນັກວິຊາການ:
ການຄວບຄຸມຮູບແບບເລື່ອນຂອງຫຸ່ນຍົນອຸດສາຫະກໍາໂດຍອີງໃສ່ເຄືອຂ່າຍ Neural Neural. LI, X. , & Wang, H. (2019). IEEEGE INCUEE, 7, 178738-178745.
ການອອກແບບເວທີການຈໍາລອງສໍາລັບລະບົບຄວບຄຸມຫຸ່ນຍົນໂດຍອີງໃສ່ Adams. Xu, Y. , & Zhang, Q. (2018). ວາລະສານຟີຊິກ: ຊຸດການປະຊຸມ, 1075 (4), 042002.
ການອອກແບບທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງລະບົບການສົ່ງສາຍແອວ Timing Belt Belt ຂອງ Screw Explowder. Li, Yhao, Yhao, Y. , Gong, X. , Zhang, X. , X. , X. , X. , 2019). ວາລະສານຟີຊິກ: ຊຸດການປະຊຸມ, 1185 (5), 052087.
FPGA-Based Realization ຂອງ AlgorithM Motor FPORE Vector FPORE ສໍາລັບມໍເຕີຂັບເຮືອໄຟຟ້າ. Xie, Y. , Pan, H. , & Zhao, B. (B. (2020). ieee ເຂົ້າເຖິງ, 8, 55595-55603.
ການສະຫມັກແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງລະບົບຄວບຄຸມກະແສສອງມິຕິໃນເຄື່ອງຈັກທີ່ມີອາການຮ້ອນ. Yang, Y. , Wu, H. , Liu, J. , & Nie, Y. (2021). ວາລະສານຄົ້ນຄ້ວາວິສະວະກໍາກົນຈັກແລະການພັດທະນາ, 44 (1), 89-95.
ການວິເຄາະແລະການອອກແບບຂອງລະບົບຄວບຄຸມທີ່ສະຫຼາດສໍາລັບການຄວບຄຸມທັດສະນະຄະຕິຍານອະວະກາດ. Li, S. , XU, Z. , ແລະ Wei, X. (2018). ວາລະສານກ່ຽວກັບ Spacecraft TT ເຕັກໂນໂລຢີ & c, 18 (5), 53-60.
ການວິເຄາະຄວາມຄາດຫວັງຂອງການກວດສອບຄວາມເສີຍຫາຍຂອງການກວດສອບຄວາມຜິດພາດໃນການຄິດໄລ່ໂດຍອີງໃສ່ການຂ້າແຂວງເລື້ອຍໆແລະ Bayesianism. ທ່ານ Liu, Y. , & WU, W. W. (2020). ເຊັນເຊີ, 20 (15), 4117.
ການອອກແບບແລະການຈໍາລອງຂອງຕົວຄວບຄຸມທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບມໍເຕີເສັ້ນ. Guo, J. , Li, Y. , Sun, Wang, Y. , Cheng, Y. , & Zhang, X. (2019). ວາລະສານຟີຊິກ: ຊຸດການປະຊຸມ, 1168 (3), 032037.
ການອອກແບບຂອງ SENSOR SPENTER WARDS COMPER POGIND TOGING. Cheng, W. , & Wang, Y. (2020). ວາລະສານຟີຊິກ: ຊຸດການປະຊຸມ, 1481 (2), 022016.
ວິເຄາະກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມການຄວບຄຸມ PI ທີ່ປິດດ້ວຍ Loop-loop ຂອງ athrine gyro optical gyro ກັບ Kalman Filter. Xiao, X. , Xie, H. , LI, G. , Wang, J. , J. , J. ວາລະສານຟີຊິກ: ຊຸດການປະຊຸມ, 1512 (1), 012014.
ການອອກແບບຂອງລະບົບຄວບຄຸມຄວາມໄວຂອງການເຮັດຄວາມໄວຂອງການເຈາະຮ່ອງນ້ໍາ. ໃນ, Z. , & GAO, J. (2018). ວາລະສານຟີຊິກ: ຊຸດການປະຊຸມ, 1077 (6), 062011.