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最新文章-让技术变得更有价值-电子发烧友网

时间:2023-06-15 17:40 点击次数:124

  与目前的无线技术(如 Wi-Fi 和蓝牙)相比,5G 的速度更快、吞吐量更大、时延更低、可靠性更高。应用在智能工厂中,将有助于促进 OT 与 IT 的融合,更高效和安全地支持预测性维护、机械远程控制以及制造流程分析等应用。

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  浪费水是家庭的普遍问题。有工业级水位检测器,可监测水箱中的水位,并根据水位激活或停用电机。然而,这些工业设备对于家庭使用来说往往很昂贵。为此,我设计了一个自动水泵控制器电路,可以监控水箱中的水位,当水达到水箱的最大阈值时,该电路会关闭电机。同样,当水位低于水箱总容量的 10% 时,该电路会打开电机,使水充满水箱。循环重复,从而自动化和控制流向水箱的水流。

  贴片电容的类型种类有很多,不同产品用的贴片电容的参数也是有所区别的。汽车专业贴片电容之所以专用,是因为专业用于汽车上的贴片电容要符合使用条件,汽车专用贴片电容使用领域有:汽车灯(雾灯、大灯)、仪表盘、GPS导航、变速器指示灯等。

  随着人类生产生活科技化与信息化程度越来越高,电子信息技术在近几十年呈现迅猛发展的态势,其背后的基石正是先进半导体材料技术的发展。目前,以碳化硅为典型代表的第三代半导体材料引领了航空航天及国防等领域电子系统和电源系统的革命。

  超级电容作为一种位于传统电容器和电池之间的新型储能元件,利用活性炭多孔电极和电解质组成的双电层结构获得超大容量,于20世纪七十年代、八十年代发明一直到现在,超级电容技术在不断改善。

  蒸汽发生器是生产蒸汽能源的动力设备,通过给水水位的实时监控和管理,能够有效保证之蒸汽生产效率和稳定供给,可以通过工业物联网时间远程监控与故障报警。

  阻塞通信(Blocking Communication):当进行阻塞通信时,调用者在发起一个I/O操作后会被阻塞,直到该操作完成返回才能继续执行后续代码。

  对于电子时钟而言,虽然我们可以在程序中对RTC芯片写入初始时间数据,但按键调时功能也是必不可少的,它可以让我们更加灵活的进行时间调节校准。

  漏电开关是用于在电路或电器绝缘受损或人生触电的保护器,一般装在每户配电箱的插座回路上。 漏电开关在反应触电或漏电保护方面具有高灵敏度性和动作快速性。

  SPICE:由美国加州大学推出的电路分析仿真软件,现在用得较多的是PSPICE6.2,在同类产品中是功能最为强大的模拟和数字电路混合仿真 EDA软件,它可以进行各种各样的电路仿真、激励建立、温度与噪声分析、模拟控制、波形输出、数据输出、并在同一窗口内同时显示模拟与数字的仿真结果。无 论对哪种器件哪些电路进行仿真,都可以得到精确的仿真结果,并可以自行建立元器件及元器件库。

  本文提出了一个旨在帮助指导设计分布式计算系统各模块功能的原则,称之为端到端原则。该原则表明,考虑到在底层提供功能的成本,这些实现在系统底层的功能可能是多余的或没有提供什么价值。本文讨论的例子包括比特错误恢复、基于加密的安全、重复信息抑制、系统崩溃恢复以及交付确认,性能是当前在底层支持这些功能的唯一理由。

  快科技6月14日消息,日产汽车于6月初向媒体展示了正在开发的下一代辅助驾驶技术“Ground Truth Perception(GTP)”,同时宣布计划在2020年代中期实现商业化,并在2030年将其应用于更多新车型中。

  在移动通信中,我们经常需要多频段信号传输。那么收发系统中的关键一环——多通带滤波器的设计,成为了现在设计的关键。

  负载均衡是在多个物理服务器之间智能分配流量以最大化资源利用率的过程。换句话说,在两台或多台计算机/服务器之间共享计算工作负载的过程就是负载均衡。这基本上可以最大限度地减少每台服务器上的负载并提高其效率,从而提高性能并降低延迟。大多数Internet应用程序都需要负载均衡才能准确工作。 那么负载均衡是如何工作的?下面,小编简单给大家分析一下。 负载均衡器是处理负载均衡的工具或程序。负载均衡器由硬件或软件组成。基于软

  这场变革最初是从控制交换机开始的,如今我们正在见证新的趋势,例如SmartNIC/ DPU/IPU。不管如何称呼,它们通过卸载网络功能,将数据平面可编程性扩展到服务器,同时提供更好的性能、安全性和隔离性。同样,业界正在积极推动内核和虚拟交换机的可编程性(如eBPF和P4-OvS),这些可编程性提供了对数据包处理的控制和可见性。

  本章介绍了由一组控制程序实现的叶脊交换结构。我们使用运行在ONOS上的SD-Fabric作为示例实现,在之前章节中我们已经介绍过了SD-Fabric的很多方面,所以在进入细节之前先总结一下这些内容。

  西门子战略伙伴@易云维产业电商供应制冷与空调设备 Climatix400 控制器

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  TBD(Tracking-by-Detection)与DFT(Detection-Free Tracking)也即基于检测的多目标跟踪与基于目标外形的先验知识无需检测器的多目标跟踪。TBD是目前学界业界研究的主流。

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