什么是物联网,物联网如何改变我们的生活

什么是物联网,物联网如何改变我们的生活,第1张

前不久,谷歌停止了在亚马逊 Echo Show 上提供 Youtube 视频,而亚马逊也一直在其商店里封杀谷歌的多款智能硬件(包括 Google Home)。
然而无论是苹果的 HomePod、谷歌的 Google Home、亚马逊的 Echo,还是三星传言将在明年上半年发布的 Bixby 智能音箱、阿里在双十一砸钱赚吆喝的天猫精灵,抑或是生态链完整的小米推出的小爱同学,大佬们意欲通过智能音箱作为抢占未来物联网流量入口的野心已是昭然若揭。
▲从左至右:苹果 HomePod、谷歌 Google Home、亚马逊 Echo
当然,物联网的概念被业界大佬如此看重是有原因的。
据美国 IT 研究与顾问咨询公司 Gartner 发布的数据预测,到 2020 年,全球联网设备数量将达到 260 亿台
而在普通大众的眼中,今天的物联网可能是这样的:
▲扎克伯格展示他开发的人工智能家居系统 Jarvis
这样的:
▲苹果的 Apple TV 和智能家居互联
或者是这样的:
▲手机 *** 控室内的灯光
虽然看上去很酷,但是相比将来庞大的市场规模,从上面一系列的产品不难看出当今物联网产品的发展还都停留在较为简单的手机/智能音箱与智能家居产品之间的互联上,无论是距离人本身与物的联接还是未来物联网的终极形态——「万物互联」都还比较遥远。
比如这个自动跟随行李箱,自己「长了腿」会跑,使用者就能很轻松地腾出两只手做别的事;
近来越来越成为热点的自动驾驶技术自然也离不开物联网技术的应用,人们开车时享有的自由度将得到极大地提升;
能自动跟踪、自动感应开关的电风扇、水龙头瞬间就将现在的产品化为古董;
在图书馆找书的时候,书能自己跳出来的感觉不要太好;
想当辣妈?自动跟随的婴儿车足够满足这个愿望;
感应式的路灯不仅关心你的路途,同样关心节能环保的路途。
当然,物联网的应用不仅能让个人的生活变得简单、自由、舒适,城市的管理同样将变得更加高效可控。
当你没有在规定位置停车,会被及时告知,城市也将不会有偏差,变得更加规范;
当路面出现障碍物,车主同样会受到提醒,城市将不会有危险;
当出现走失儿童,位置信息同样也会被捕捉到,城市将不会有意外。
从以上的例子不难看出,相比目前在几乎都位于室内的物联网智能家居这种单一形态,未来的物联网时代将实现更多人与人、人与物、物与物之间的联接,并在提供更多使用场景的同时简化人们的生活,消灭「不确定性」。
而要想实现上述的确定及可靠的转型升级,高精度的位置服务将成为其中一个关键的变量。
具体来说,如果未来物联网仍采用 GPS 十米级别的定位精度,那就意味着上述的电风扇和水龙头将不能精准地「找到」用户所在的位置,水乱流、风乱吹将成为常态;无人驾驶汽车在某些路况下也许就不能一直沿着既定道路行驶,更别提去精准躲避马路上的玻璃渣了。
▲无人驾驶汽车在没有道路标线的情况下大概只能依靠高精度导航了
同样地,今天我们或许都不会去想身边出去旅行能有一个自动跟随的旅行箱,这是因为定位的精度达不到要求,与其带着一个「不认主人」还「满地乱跑」的旅行箱,还不如老老实实自己拉着。
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三相电能表现场校验仪-专业测试专家
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7、CT电能表变比高精度测量。
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9、存贮200块被校表的测量数据轻松完成。
10、可配微机现场,通过RS232串行口对设备内的数据进行管理,真正实现无纸化办公。
11、大屏幕液晶中文菜单显示,一目了然,方便 *** 作。
12、可通过电源适配器供电也可直接从电网取电(AC50-450V)工作,现场充分考虑现场使用条件。
13、具有快速自动校准功能,可即时修正仪器的变差。
14、可配备三相精密测试电源,作为三相检定装置使用。
15、极强的现场负荷适应能力,工作稳定可靠。
16、电能表体积小,重量轻,三相外观精美,便于携带。
二、 三相 *** 作说明
1、接线柱板说明
(1)、CT1为A相电流串接输入端子,现场黑为低端。
(2)、CT2为B相电流串接输入端子,黑为低端。
(3)、CT3为C相电流串接输入端子,黑为低端。
(4)、CCT1为A相电流钳表输入端子。
(5)、CCT2为B相电流钳表输入端子。
(6)、CCT3为C相电流钳表输入端子。
(7)、U1、U2、U3分别为A、B、C三相电压输入端子,U0为公共低端。
(8)、DIO为光电脉冲信号输入及现场电能脉冲信号输出以及RS232串口端子。
三、三相校验仪钳形电流互感器的使用方法:
仪器所配钳形电流互感器用黄、绿、红三种颜色表示A相、B相、C相,相互间不能互换。现场电能表每只钳形电流互感器上都标有箭头,表示电流流向,如果方向反了,则测到的功率为负值。另外,钳形电流互感器在使用过程中应轻拿轻放,保持钳口铁芯端面清洁。三相电能表现场校验仪不能将钳口铁芯端面夹在线上,校验仪正确的使用方法是让被测电流线从钳口的孔中穿过。
四、三相电子表脉冲采样线的使用方法:
仪器所配电子表脉冲采样线是用来采样被校电子表输出的电能脉冲的,校验仪高阻时,三相红色夹子接被校电子表脉冲输出高端,现场绿色夹子接低端。校验仪低阻时,绿色夹子接被校电子表脉冲输出高端,黑色夹子接低端。注意:严禁把夹子接在火线或零线上。
五、校验仪调整对比度
开机后进入主菜单之前,校验仪按[对比度深/浅]对应的功能键,现场仪器将自动调整液晶显示器的对比度,电能表如图3,当仪器调整至所需的对比度时,按下[启动]对应的功能键仪器将自动记忆当前对比度状态并进入主菜单。也可直接按[1]-[9]键快速选择所需对比度,再按[启动]对应的功能键自动记忆当前所选对比度状态并进入主菜单。

奇校验或偶校验或无校验是数据位的和, 10101010 的奇校验或偶校验是1+0+1+0+1+0+1+0 得0,为偶。 数据包传输时会损耗, 有可能数据位得奇校验或偶校验不对, 那么这个数据包会被扔掉。 停止位是用来做传输信号的, 比如两个0, 具体怎么用要看这个仪器得通讯协议


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