开关电源作为一种高效、稳定的电源设备,广泛应用于各种电子设备中。然而,在实际使用过程中,开关电源会面临多种耗损问题,这些问题不仅影响电源效率,还可能引发发热、性能下降等问题。
电磁铁驱动中的续流电阻是指在电磁铁工作时,用于控制电流下降速率并保护电路和电磁铁本身的电阻。续流电阻的主要作用是在晶体管截止时,帮助快速泄放电磁铁中的能量,从而控制电流下降的速率,防止电流突然变化对电路和电磁铁造成损害。
镍氢电池和锂电池各有优缺点。在选择时,应根据具体的应用场景和需求进行权衡。例如,对于需要高能量输出和长期储存的设备,锂电池可能是更好的选择;而对于低成本和低功率要求的设备,镍氢电池则更具优势。
高功率紫外激光具有波长短、能量高、聚焦光斑小等特点,这些特性赋予了它在精细加工和微观操作方面的独特优势,能够实现传统加工方法难以达到的高精度和高分辨率。例如,在半导体芯片制造中,高功率紫外激光可以用于光刻、刻蚀等关键工艺,实现芯片的微小化和高性能化;在生物医疗领域,它能够进行细胞切割、基因编辑等精细操作,为疾病的诊断和治疗提供了新的手段和方法。
射频识别(RFID)是一种无线通信技术,可以通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或者光学接触。射频识别最重要的优点是非接触识别,它能穿透雪、雾、冰、涂料、尘垢和条形码无法使用的恶劣环境阅读标签,并且阅读速度极快,大多数情况下不到100毫秒。
PCB设计安规原则的遵循有助于确保电子产品的安全性、可靠性和合规性。在设计阶段充分考虑这些原则可以减少潜在的风险,提高产品的质量和市场竞争力。
磁敏传感器始于几十年前使用电磁感应效应的传感器,之后慢慢扩展到电流磁效应、磁阻效应、约瑟夫森效应和其他物理现象的应用。
开关电源变压器:在开关电源中起隔离和变压的作用。一方面,它将输入侧的高电压变换为适合负载需求的低电压;另一方面,实现了输入侧和输出侧的电气隔离,提高了电路的安全性。同时,它还可以通过磁芯储存和释放能量,在开关管导通和截止期间,完成能量的传递和转换。
基本放大电路是电子工程中用于信号放大的核心组件,其通过电子器件(如晶体管)将微弱输入信号转换为幅度更大的输出信号。这类电路在音频设备、通信系统等领域具有广泛应用,其性能直接影响信号处理的质量。
内存是计算机系统中除了处理器以外最重要的资源,用于存储当前正在执行的程序和数据。内存是相对于CPU来说的,CPU可以直接寻址的存储空间叫做内存,CPU需要通过驱动才能访问的叫做外存。
超单波换能器是超声波产品的心脏,机电设备尤为重要。它将电箱供给的高频高压电能转化为高频机械振动,功率输出可达几千瓦。因此,其稳定性和功率输出对整机的运行性能至关重要,也是具价值的设备,是体现整机价值的关键。
三极管在驱动应用中主要用于增强单片机的电流输出能力。单片机的IO口输出电流有限,通常只有几十到几百微安,无法直接驱动一些需要较大电流的设备,如LED灯。通过使用三极管,可以利用其电流放大作用,使三极管的集电极电流达到毫安级别,从而成功点亮LED灯。
March 18, 2025 ---- 根据TrendForce集邦咨询最新AI Server供应链调查,预期NVIDIA(英伟达)将提早于2025年第二季推出GB300芯片,就整柜式Server系统来看,其计算性能、存储器容量、网络连接和电源管理等性能皆较GB200提升,因此,ODM需要更多时间进行测试与执行客户验证。观察供应链近期动态,GB300相关供应商将于今年第二季陆续规划设计作业,其中,预估GB300芯片及Compute Tray(运算匣)等将于5月开始生产,ODM厂进行初期ES(Engineering Sample)阶段样机设计;预期第三季待机柜系统、电源规格设计、SOCAMM等陆续定案及量产后,GB300系统可望逐步扩大出货规模。
激光雷达,这一智能驾驶的“眼睛”,通过发射激光束并接收反射光,能够精确测量与目标点的距离。而算法,作为激光雷达的“大脑”,则负责对这些数据进行智能化处理,帮助机器感知和理解周围环境。
人工智能在制造业中的应用场景广泛且深入,为行业的转型升级提供了强大的动力支持。随着技术的不断进步和应用场景的持续拓展,我们可以预见,在未来制造业中将呈现出更加智能化、高效化和个性化的新面貌。同时,我们也应看到,人工智能与制造业的深度融合仍面临诸多挑战,如数据安全、技术标准化、人才培养等问题。因此,政府、企业和研究机构需共同努力,推动人工智能在制造业中的广泛应用和持续发展。