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磁控溅射利用磁场与电场交互作用,使电子在靶表面附近成螺旋状运行,从而增大电子撞击氩气产生离子的概率。所产生的离子在电场作用下撞向靶面从而溅射出靶材。
用于 MCU 实施的机器学习(tinyML)技术是一个不断发展的领域;其可为电池管理和电机控制带来新的增强功能。
全球汽车制造商不断增强其车辆内的高级驾驶辅助系统 (ADAS) 功能(包括自动紧急制动 (AEB)、自适应巡航控制 (ACC) 和高级车道居中),从而满足这些安全要求并致力于实现更高水平的自动驾驶。
对于混合动力汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV),电池管理系统 (BMS) 中的配电系统可为车辆的核心功能供电,还可提供安全断开高电压或高电流事件的机制。
量子技术能够对众多领域产生深远影响,包括复杂的仿真和计算、安全通信以及强大的成像和传感技术。
MOV电阻主要由锌、铋、锑、钴、锰、镍等氧化物材料及银玻璃等微量掺杂料组成。本文讨论了MOV芯片在AC工况下击穿机理。
表征MOV特性的是压敏电压、漏电流和非线性系数三参数,性能稳定性则以动态负载试验结果显示。三参数互有影响,其中电压一致性最为重要。瓷体晶粒串联电阻制约电压一致性。MOV的质量有等级之分,性能稳定性则随质量等级而变化。
汽车电气化竞争已经拉开序幕,无论是因为政府法规和奖励措施的刺激,还是受消费者对性能更高、续航更远且功能更多的绿色交通解决方案的需求推动。各大汽车制造商都正积极参与这一竞争。双向电源转换为所有电源系统设计师创造了一个独特的创新机会。
随着电池供电型应用的激增,人们对质优价廉的电池和电池包的需求持续猛涨。电池制造商们不断采用新的化学物质,推出更小的尺寸,新的、复杂的限制和要求也随之产生,但是对电池基本功能的要求未曾改变。
你是否曾想过在微控制器(MCU)驱动应用程序中添加投影显示?想象一下,在家用电器中使用投影显示器来提供易于交互、色彩明艳且功耗更低的界面,同时能够不占用传统LCD或薄膜晶体管那么多的空间。
雷达传感技术具有多项优势,例如可以进行远距离检测,具有更高的分辨率和精度。因此,雷达传感技术被广泛应用于驾驶安全功能、自动驾驶和高级驾驶辅助系统。
集成度更高、性能更强的微控制器(MCU)可实现更高的功率效率、更平稳安全的运动以及更高的精度,从而提高生产力和自动化水平。
前置摄像头是高级驾驶辅助系统(ADAS)的重要组件,尤其是鉴于现在的新车碰撞测试要求将自动紧急制动和正面防撞作为汽车的标准功能。
文章介绍了银粉的制备技术、银浆的低温化技术、树脂酸盐浆料技术、银浆无铅化技术;以及银浆在我国用量,和国内、外银粉、银浆市场情况。
研究了压敏电阻在不同温度的直流负载老化试验的寿命关系。
驱动电机作为新能源汽车驱动系统中的核心部件,其性能直接决定了整车的动力性能。驱动电机可分为直流电动机、交流异步感应电动机、永磁同步电动机、开关磁阻电动机。驱动电机作为动力能源,要驱动整车进行运动,且相应速度要足够快,要求驱动电机具备高的功率密度。
高级驾驶辅助系统(ADAS)有助于减轻驾驶分心的影响,从而为驾驶员、行人和弱势道路群体提供周全的保护。为了达到五星安全等级并满足监管要求,需要增加备用摄像头、前置摄像头和驾驶监控系统。因此,许多制造商正在改进其车辆架构,以在ADAS域控制器中集成各种主动安全功能。
介绍自行研发的压敏电阻组装防雷器全自动生产线,控制精度高,产品一致性好,产能稳定,操作简单方便等优越性能。
喷雾造粒干燥是氧化锌压敏电阻生产过程中十分重要的工序,粒料的质量直接影响压敏电阻瓷片的外观、机械性能以及电气特性。本文综述了喷雾干燥机的分类和性能比较,压力式喷雾造料干燥机与喷雾干燥机区别,喷雾造粒工作原理,喷雾造粒的主要特点,介绍了喷雾造粒干燥设备的开发方向。
要实现全自动驾驶汽车,需要整合来自多种传感器的信息,其中摄像头的信息可能是最重要的。这些摄像头必须能够在各种条件下连续捕捉最微小的细节,以确保车辆乘客和其他道路使用者的安全。本文将探讨在选择图像传感器时需要注意的关键特性,以便为自动驾驶汽车提供所需的出色功能组合。
电机控制方案重点在于高速实时的控制,主要影响电机矢量控制精确度,而MCU则赋予电机高性能工作的能力,为此,雅特力开发出一套完整高效的电机控制生态系统,提供多系列适用于电机控制的MCU产品型号,如AT32F413、AT32F421等系列。
从目前可再生能源的资源状况和技术发展水平看,利用水能、风能、太阳能发电,最为现实,前景广阔。三者互补结合是一条有效的途径。
从辅助外科手术到在制造工厂里举起数千公斤的重物,机器人为我们生活的许多方面提供了便利。机器人往往是模仿本应由人类执行的操作;有鉴于此,它的功能主要包括通过某种形式的位移或旋转来调整位置和方向,这些运动一般通过电机实现。
鉴于能源成本的不断上涨,如果电视能够在检测到无人观看后自行关闭,将会大有裨益。如果电视能够检测观看者座位的距离和方向,并利用这些信息来优化图像质量,同时还能把发出的声音对准观看者来提供出色的音频,这将大大增强观看者的体验。
针对电流在压敏电阻体微观结构中的分布进行试验研究。对压敏电阻器芯片施以冲击电流,会在垂直方向上引起压敏参数发生变化且变化小于冲击方向,压敏电压呈对称变化,漏电流增加、非线性指数下降。