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随着先进的电动自行车、摩托车和其它小型移动技术的发展,有助于缓解拥堵和污染,并使个人能够轻松出行,许多国家的交通格局发生了巨大变化。
连接器在光伏系统的性能和寿命方面起着非常重要的作用。现在,新一代的光伏系统已经开发出来,可以满足太阳能行业的独特要求。
在快速发展的自动化领域,认知机器人取得最新突破。这种智能设备将人工智能分析功能深度整合到自动化系统中,展现出强大的综合能力。无论是机械臂、无人机、车辆、战术犬还是人形助手,这些机器人都能在人类无法承受的极端环境中作业,堪称军事、航天和工业领域重复性或高危任务的理想选择。
人工智能在军事行动中的作用正在向战场扩展,在战场上它被用来防御、攻击和观察。这项技术潜力巨大,但也带来了相当多的技术和伦理方面的考虑。
AI数据中心的工作负载变化无常,可能导致电网压力骤增,威胁系统稳定。设计团队正绞尽脑汁寻找方法,确保核心部件温度始终低于临界值。这个问题并非突然出现,其重要性逐渐凸显。
玻璃基板生态系统中的企业正大力推进技术升级,为应对多芯片先进封装中芯片与基板尺寸的持续增长做足准备。目前主流工艺是先进行激光修整再采用氢氟酸刻蚀来制作不同形状和尺寸的玻璃通孔,但若能通过激态原子激光直接刻蚀工艺实现后续铜填充所需的孔形,则会成为更具环保优势的解决方案。
材料科学领域的最新突破催生了新型防护产品,能够有效保护互连线路和电子系统免受日常使用中的各种挑战。与技术精湛且富有创新精神的供应商合作,共同选定并设计出适用于各类工况的理想组件,是打造成功应用方案的关键第一步。
随着我国航空、航天、船舶、勘探等工业、农业、军工事业的突飞猛进,各种高温、高压、腐蚀等工作环境、工作设备的增多,玻璃烧结密封连接器的需求也在与日俱增,本文将对电连接器的封接技术进行简要阐述。
汽车应用领域恶劣的工作环境使得半永久性连接器易受间歇性高接触电阻的影响,最终导致失效,而微振腐蚀通常是其失效的原因。然而,样品接触材料的实验测试所产生的结果却与商业测试的连接器不符。
DDR 与 SODDR 二者存在何种差异?LPDDR 的技术定义是什么?SOCAMM2 又指代何种规格?为解答上述疑问,本文将对相关技术概念进行系统梳理,形成一篇科普文章。
基于建模和测量数据,本白皮书调查了错位和针脚压缩如何影响实际设计。它还解释了如何检测和避免问题,以优化性能并完成成功的设计。
在毫米波设计中,压缩安装连接器通常用于避免与焊接变化相关的问题。然而,在使用压缩安装连接器时,应考虑到针脚压缩以及错位对高频电气性能的潜在影响。
据观测,汽车连接器镀锡接触件接触电阻因微振腐蚀而增大。微振腐蚀是由热循环或振动引起的,本研究建立了测量条件,以获得镀锡接触件微振腐蚀磨痕上的接触电阻分布情况,从而阐明接触电阻与氧化物形成之间的关系。
电池技术创新是弥合储能需求与现有生产能力差距的关键,既能提升性能又能保障安全。本文专访芝加哥大学分子工程学教授Y Shirley Meng、SES人工智能首席技术官Dr. Kang Xu,以及德雷克塞尔大学材料科学与工程学教授 Dr. Yury Gogotsi,共同探讨这些前沿技术及其实际应用。
人工智能领导力可以让各国在探索先进技术、能源生产和网络安全方面获得重大优势,也可以在开发新材料、药物和制造流程方面遥遥领先。
当前业界对人工智能能耗问题的关注与日俱增,但这个问题并没有简单的解决方案。要解决它,需要从半导体和系统层面深入理解应用需求、软硬件架构设计及其具体实现方式。
将可再生能源整合到HVAC系统中重新定义了大气排放控制的格局。工程师们正在利用可再生能源技术,以及先进的热泵、智能控制和混合系统架构来实现更高的效率。
PCI标准不断发展,应对PCB设计的挑战,并提供灵活性,从而在未来的高速应用中发挥作用。
单对以太网(SPE)接口的问世标志着工业连接技术的重大进步。这种新型接口不仅减少了布线、供电和复杂度,还为人工智能等新技术在工厂、楼宇管理、汽车及物联网系统中的应用奠定了基础。
随着汽车安全功能和效率的增加,为所有这些新技术提供动力的电气系统也必须发展,从而确保性能和用户安全。48伏电气系统是这一演变的核心。
了解电动汽车和飞机的连接问题可以帮助设计师处理不断增加的电气化难题。
数据中心正在经历一场戏剧性的变革,通过共封装光模块将高速数据传输的能耗降低70%以上。
现代线缆系统正面临前所未有的物理性能限制与功能提高的双重压力。编织护套作为增值解决方案,能有效保护线束免受磨损、振动、高温、化学腐蚀及维护不便等常见问题困扰。
Wurth Elektronik宣布与加拿大蒙特利尔知名大学企业孵化器Centech达成为期两年的新合作协议。此次合作通过整合Centech的创业生态系统与伍尔特电子的专业知识及资源,助力新兴科技初创企业实现成长发展。