
在電氣自動化控制中充分利用人工智能技術(shù),不僅能夠提高自動化控制的水平,還能夠有效減少電氣自動化的生產(chǎn)成本。將人工智能技術(shù)應用在電氣自動化控制中,是人工智能技術(shù)和電氣自動化技術(shù)的有效融合,可以推動電子自動化的飛躍發(fā)展,同時也是科學技術(shù)上的創(chuàng)新和飛躍。 [詳情]

【干貨】ARM Cortex-M系列處理器產(chǎn)品特性、調(diào)試和性能比較
在本文中,我們會比較Cortex-M系列處理器之間的產(chǎn)品特性,重點講述如何根據(jù)產(chǎn)品應用選擇正確的Cortex-M處理器。本文中會詳細的對照Cortex-M 系列處理器的指令集和高級中斷處理能力,以及 SoC系統(tǒng)級特性,調(diào)試和追蹤功能和性能的比較。 [詳情]

如何準確判斷電路中集成電路IC的是否工作,是好是壞是修理電視、音響、錄像設(shè)備的一個重要內(nèi)容,判斷不準,往往花大力氣換上新集成電路而故障依然存在,所以要對集成電路作出正確判斷。 [詳情]

電子束熔煉(Electron Beam Melting, EBM)是一種金屬增材制造技術(shù),最早由瑞典Arcam公司研發(fā)并取得專利。EBM的工作原理與SLM相似,都是將金屬粉末完全熔化后成型。 [詳情]

在任何裝置中使用IGBT 都會遇到IGBT 的選擇及熱設(shè)計問題。當電壓應力和電流應力這2 個直觀參數(shù)確定之后, 最終需要根據(jù)IGBT 在應用條件下的損耗及熱循環(huán)能力來選定IGBT。通常由于使用條件不同, 通過IGBT 數(shù)據(jù)手冊給出的參數(shù)不能確切得出應用條件下IGBT 的損耗。 [詳情]

科普:超全的LED燈具結(jié)構(gòu)設(shè)計知識
凡是能分配,透出或轉(zhuǎn)變一個或多個光源發(fā)出的光線的一種器具,并包括支撐、固定和保護光源必需的部件(但不包括光源本身),以及必需的電路輔助裝置和將它們與電源連接的設(shè)施。 [詳情]

在PC電源也有著屬于自己的輸入和輸出濾波電路,其中輸出濾波電路主要由電容和電感組成,作用與板卡上的輸出濾波電路沒有本質(zhì)的區(qū)別;而PC電源的輸入濾波電路也叫做EMI濾波電路,它的組成和作用比起板卡上的要更為復雜一些... [詳情]

【干貨】國內(nèi)外大氣VOCs監(jiān)測分析方法大盤點
大多數(shù)空氣中的揮發(fā)性有機物(VOCs)都是對人體有毒有害的物質(zhì),并能引起光化學污染和臭味等問題,因此高效靈敏的VOCs分析檢測方法越來越重要。小編整理匯總了當前主要國家、地區(qū)及國際組織相關(guān)大氣VOCs檢測方法,供大家參考。 [詳情]

隨著技術(shù)的不斷發(fā)展,鋰離子電池的能量密度、功率密度也在不斷的提高,這其中納米技術(shù)做出了不可磨滅的貢獻。 [詳情]

應物聯(lián)網(wǎng)而生:合力為HLW8012系列免校準電能計量芯片
在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體高速發(fā)展及市場驅(qū)動下,智能家居廠商迎來歷史性的發(fā)展機遇。智能電器最基本的參數(shù)為“電”參數(shù),能夠直觀反映電器的運行狀態(tài),可通過嵌入電能傳感器測量各項“電”參數(shù),而電能傳感器的核心部件是電能計量芯片。 [詳情]

國內(nèi)企業(yè)在硅碳負極產(chǎn)業(yè)化方面動作較慢。除貝特瑞的硅碳復合負極材料已有國外批量訂單外,CATL、比亞迪、國軒高科、力神、比克、杉杉股份、星城石墨等企業(yè)硅碳負極的產(chǎn)業(yè)化應用都在推進中。 [詳情]

我們正在研發(fā)一個架構(gòu),它能支持模型管理,把不同模型版本登入注冊表,并管理如何將這些模型版本部署到一個執(zhí)行引擎中。 [詳情]

下穿橋裝水位監(jiān)測“神器” 水位超10厘米自動報警
下雨時,電子水尺監(jiān)測到下穿橋出現(xiàn)積水超過10厘米之后,紅藍色相間的爆閃燈就會不停地閃爍;與此同時,室外防水音柱也會開始進行語言播報。據(jù)悉,測量出來的數(shù)據(jù),可通過光纜實時傳輸?shù)椒姥床块T的排水監(jiān)測中心。 [詳情]

如今的手機已經(jīng)有了天翻地覆的變化,手機不再只是移動電話,智能手機逐漸發(fā)展成我們掌中的娛樂工具。說起工具不得不提到手機的拍照功能,人們越來越依賴用手機拍照,相比“笨重體積大”的單反,出行游玩時人們更喜歡掏出小巧的手機來記錄美好的時光。 [詳情]

LMO材料具有三維Li+擴散通道,因此具有很高的離子擴散系數(shù),但是在低SoC狀態(tài)下會形成Mn3+,由于Jonh-Teller效應的存在,導致LMO結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定,部分Mn元素溶出到電解液中,并最終沉積到負極的表面,破壞SEI膜的結(jié)構(gòu)。 [詳情]