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超强型计算机应用刺激了大规模专用人工智能基础设施的发展。因为高速度、低延迟和低功耗的要求,连接器行业将受益于人工智能的发展。
电动压缩机是电动汽车热管理的核心部件,除了可以提高车厢内的环境舒适度(制冷,制热)以外,对电驱动系统的温度控制发挥着重要作用,对电池的使用寿命、充电速度和续航里程都至关重要。
汽车LED前照大灯的创新设计,作为车辆不可或缺的重要组成,性能不仅直接关系到夜间行车安全,更是体现车辆设计水平和品质的重要标志。
光缆以其处理大量信息的速度和能力而闻名。然而,对在极端条件下使用它提出了特别的挑战。
在电源芯片的数字控制方法中,经常引入延迟环节。在引入延迟环节后,分析电路响应的方法特别是定量计算会变得比较复杂。本文通过对一种有延迟环节的burst控制方法的分析,提出一种可用于工程实践的方法,那就 是通过电路分析,用在静态工作点作瞬态响应仿真的方法得到参数调试方向。
许多大功率公共充电桩提供直流电,能够直接给电池充电,但家用充电桩为交流电,因此必须使用车载充电器 (OBC) 将其转换为直流电才能给汽车充电。
新型储能是指除抽水蓄能外,以输出电力为主要形式的储能。其主要原理是通过将电能转化为其他形式的能量存储,例如化学能、机械能或电位能,然后在需要电能时再将其转化回来。
数字电源是提供监控与配置功能,使用数字算法扩展至全环路控制的数字控制电源产品。可以通过数字控制芯片(DSP、MCU等)实现输出电压、电流、功率等参数的精确控制与调节。数字电源具有高精度、高稳定性、高可靠性、高效率、远程控制、自动化调节等特点。
LED技术不断进步,以满足不断发展的需求。这种进步包括集成先进功能,如智能照明与物联网(IoT)技术,以及通过提高发光效率、热量管理和整体性能来提高LED照明或指示灯的效率。
如果您对电源模块的要求不仅仅是比上一代产品略有改进,那么可以考虑德州仪器的新款电源模块。
今年5月,到五家压敏电阻器厂和自动化生产设备厂参观,学习压敏电阻生产新工艺,自动化生产线。座谈交流新技术、新工艺,讨论了企业发展,创立品牌,产品定位,合作共赢等问题。
研究了铝离子、铟离子共同掺杂对ZnO压敏电阻的微观结构和电学性能的影响。通过X射线衍射、扫描电子显微镜对微观结构进行了表征,通过电流-电压测试、脉冲电流冲击测试和电容-电压测试对电性能进行了评估。
在科学探索的前沿,电化学感知是一种不可或缺且适应性强的工具,影响着各行各业。从生命科学、环境科学到工业材料和食品加工,量化化学物质的能力可以对事物拥有更深入的了解,进而提高安全性、效率和认知。
当前,航天器正朝着轻型化和小型化方向发展,电连接器在航天器上的应用为超微矩形电连接器的发展提供了良好的发展前景。为适应宇宙空间环境条件下的苛刻要求,国内一直重视研制开发满足宇航应用要求的高可靠超微矩形电连接器,超微矩形电连接器小型化、轻型化程度极高,生产制造难度非常大。
消费类电子和原始设备制造商(OEM)仍将成为促进连接器可靠性改进的驱动力。与此同时,工作温度和应力的提高也需要进一步改善其可靠性。为此,还需准确预测预期寿命期内合金材料的性能。应力释放数据是设计人员预测电连接器使用寿命的一个有效工具,并可根据现有数据对接触材料的选择做出决策。
以智能led为中心的室内农业技术有助于大幅度提高种植水平。
野外环境条件使电子产品受到各种压力影响。为确保可靠、无缝集成,设计工程师在指定连接器等产品外壳时应满足特殊性能。
在Harwin的技术帮助下,成功开发出微塑料采样系统, 赛艇挑战赛(GB Row Challenge )运动员和朴茨茅斯大学的科学家正在创建一个全面的微塑料浓度地图。
GNSS和GPS模块比以往任何时候都要小,使它们能够用于可穿戴产品,跟踪个人或动物,并识别精确位置。然而,这些系统需要通过实时运动学(RTK)校正,以及其他技术结合,达到厘米级的精度。
实现“双碳”目标是我国应对气候变化的重大决策,也是我国生态文明建设的重要举措。本文阐述了碳捕集、利用与封存(CCUS)技术的发展概况,以及最新减碳技术—CO2分离膜的开发进展。
对两相并联LLC谐振变换器中磁集成变压器进行分析和设计,分析传统“EE”型磁集成变压器所存在的问题,提出新型“E+E”型磁集成变压器结构,建立电路和磁路模型,完成变压器参数设计,对新型“E+E”型和传统“EE”型磁集成变压器进行电磁场仿真对比,制作变压器实验样机。
本文将对模块式微型逆变器的理念与发展作说明,并分析当前常见的多种微逆拓扑结构及其新型应用方案。尤其是以基于宽禁带技术构建的新一代的循环拓扑微型逆变器设计方案及其所提供趋势作研讨。与此同时又重点对拓展出智能微型逆变器的基本架构与核心技术在新能源太阳光伏系统中应用为例作分析说明。
主要针对软磁NiCuZn铁氧体产品容易断裂的强度问题在制备工艺上,如:烧结温度、不同装烧方法、添加剂、产品结晶结构等方面进行研究分析。
由于智能设备的小型化、轻量化发展趋势,对电感器件的集成性和稳定性提出了更高的需求。本文根据电感器件中磁路完整性原理,结合对气隙-电感值关系的研究,对磁芯结构进行优化,设计了弧形面契合的可变形磁芯,以达到高空间利用率、低磁损耗,降低工作电感波动。
电池、电池管理系统和电池储能技术迅速发展,新的互连解决方案使变革性的新电子产品成为可能。