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    1. 钠离子加固态电池 新能源汽车开启2.0时代

      2023年年底的中国乃至全球新能源汽车市场仍旧热闹非凡:以小米为代表的新车型、新技术和电气架构层出不穷;各种约架、口水战和测试标准之争好戏不断。剥开纷繁芜杂的信息碎片,笔者隐约看到两条关于动力电池的技术路线深向远方:一个是钠离子电池,一个是固态锂电池。两种新的动力电池将帮助新能源汽车迈向2.0时代。而在这新时代的进程当中,中国品牌仍会处在领先方阵位置,这其中最显眼的位置当属广汽埃安、宁德时代和比亚迪。 2023年12月结束的联合国CO28气候大会虽然没有给新一年的全球环保行动提供明确的共识和指南,但对于加快化石燃料替代的步伐却在悄然加速,这其中电动汽车的普及是肉眼可观最明显的变化。 据联合国贸易发展组织官网公布的分析数据,

    2. 行业先锋联手宣布 对英国电动汽车充电市场进行大规模改革

        一项将大幅促进英国公共和私人电动汽车 (EV) 基础设施部署的关键性合作伙伴关系于今日官宣。以技术优先为特色的公共事业公司与英国规模庞大的独立能源供应商 Pozitive Energy,以及一流的瑞士能源管理解决方案提供商 Landis+Gyr 携手,将共同推动英国电动汽车充电领域的重要变革。   伦敦2023年11月29日 /美通社/ -- 这一合作将引入独特的交付模式,为全国范围内的企业提供包括 Landis+Gyr 高级电动汽车充电解决方案在内的全面端到端电动汽车充电基础设施,从而实现完整的安装和管理,使其能够享受固定的全国价格和"轻触付款"流程,并有机会通过充电点的使用赚取收入或抵销能源账单

    3. 定子绕组电势平衡方程式 转子绕组的电势及电流公式

      有关异步电动机的小知识,介绍了异步电动机电势平衡方程式,包括主电势(感应电势)和漏磁电势(漏抗压降),并介绍了转子绕组的电势及电流的计算公式,有需要的朋友参考下。 一、定子绕组电势平衡方程式 定子绕组接到交流电源上,与电源电压相平衡的电势(压降)包括: 1、主电势(感应电势): 定子绕组通入三相对称交流电流时,将会产生旋转的主磁通,同时被定子绕组和转子绕组切割,并在其中产生感应电势。 定子绕组感应电势的有效值:E1=4.44f1*N1*Φ1*Kw1 2、漏磁电势(漏抗压降): 定子漏磁通:仅与定子绕组相匝链。 漏抗压降: E1σ=-jI1*X1σ 电阻压降: R1I1 定子电势平衡方程式:U1=-E1+(R1+jX1σ)I1=

    4. 端到端自动驾驶到底是什么?

      01 端到端自动驾驶到底是什么? 经典的自动驾驶系统有着相对统一的系统架构: 探测(detection) 跟踪(tracking) 静态环境建图(mapping) 高精地图定位 目标物轨迹预测 本车轨迹规划 运动控制 几乎所有的自动驾驶系统都离不开这些子系统,在常规的技术开发中,这些模块分别由不同的团队分担,各自负责自己模块的结果输出。 这样的好处是,每一个子系统都能够有足够好的可解释性,在开发时能够独立优化。 与此同时,为了保证整体自动驾驶的性能,每一个模块都需要保证给出稳定的表现。 所以事实上在一个 Bug 出现时,需要巨大的 Triage 团队对 Bug 进行分析,然后将具体的 Bug 来源分配给责任团队。 据说在 Waym

    5. 山东:提升储能协同配套能力 推动新型储能技术研究

        9月13日,山东省能源局发布《关于开展能源绿色低碳转型试点示范建设工作的通知》,其中提到:   试点任务   提升储能协同配套能力。加快各类储能发展,提升电力系统调节能力,促进新能源消纳和容量支撑。示范应用钠离子电池、液流电池、超级电容等多元化储能技术,应用大数据人工智能预警技术、基于阻抗响应的电池安全监测等多种储能安全技术,推动“储能+”、虚拟电厂、分布式储能等多种应用场景落地实施。加快煤电机组灵活性改造,推进电动汽车、分布式储能、可中断负荷参与调峰,深入挖掘各类调峰资源。按照“缺什么补什么”原则,加强龙头企业招引,深化关键领域合作,着力构建“研发+生产+应用”一体化的储能产业生态闭环。  

    6. 永磁同步电机的工作原理和控制方式

      永磁同步电机(PMSM)是一种采用永磁体作为励磁源的交流电机,通过交流电源输送三相电流,将永磁体的磁场与电磁场相互作用,产生旋转磁场,从而推动转子旋转。与传统的交流异步电机相比,永磁同步电机具有更高的功率密度、更高的效率、更宽的调速范围和更好的动态特性。 永磁同步电机的工作原理 永磁同步电机属于一种交流电机,是利用转子上的永磁体与定子的电磁感应产生电磁力,从而将机械能转化为电能或将电能转化为机械能的电机。其工作原理如下: 1. 定子绕组产生旋转磁场。在PMSM电机中,定子绕组通常分布在定子磁芯上,定子绕组中的电流通过变化的三相交流电压产生旋转磁场,这个旋转磁场是由电流的相位和大小决定的。 2. 转子永磁体产生径向磁场。PMSM

    7. 基于51单片机最小系统点亮一个灯的程序

      51单片机最小系统 今天我们开始进行51单片机编程学习,首先我们要了解一下单片机工作需要的基本条件。前面的内容中我们知道了51单片机的引脚有电源引脚,时钟引脚,控制引脚,以及通用输入输出端口。那要怎样才能让单片机工作呢? 如果将单片机与人类比,那它的电源就像人的心脏;时钟信号就像人的脉搏;控制引脚就如人的五官;通用端口就如人的四肢;芯片内部的控制逻辑就如我们的神经系统。这么说的话我们就很容易确定单片机的最小系统了吧。首先我们需要给单片机供电,再给他提供时钟,然后配置它的控制电路,最后给它的引脚接上一些外部电路,据此我们就可以绘制出下图这个最小系统电路了。 例程实图 以上最小系统电路图中使用的是89C51单片机,因为它的功能

    8. 环球晶圆:市场复苏速度慢于预期,第2、3季营运有压力

      全球第三大半导体硅晶圆厂环球晶昨日举行股东会,董事长徐秀兰表示,市场复苏速度没有预期好,第2、3季营运可能会有些压力,本季恐中断营收连续13季增长纪录,目前仍无法确认下半年展望是否能优于上半年。 过往环球晶下半年营运普遍都会优于上半年,随着徐秀兰释出目前仍无法确认下半年展望是否能优于上半年的讯息,意味今年旺季效应恐落空。她研判,环球晶第2季营收可能较首季小减,第3季则可能与第2季相当或略低,第4季可能回稳或小幅季增,但今年全年业绩仍以成长为目标,而「明年会比今年来得有盼头」。 徐秀兰坦言,市场复苏速度没有预期好,之前环球晶业绩已经连13季增长,本季可能无法延续此佳绩,但差距可能微小,第3季订单则还在努力中。客户对第4季与明

    9. 西门子变频器的工作原理 西门子变频器的特点

        西门子变频器是一种能够改变电机运行频率和电压的电力设备,也被称为“调速器”或“变频调速器”。它能够控制交流电源设备的电压和频率,并将输出信号提供给电机,从而使电机按照预设的速度运行。   西门子变频器的工作原理可以分为以下几个方面:   1. AC/DC转换:西门子变频器首先将输入的交流电(AC)转换成直流电(DC),这通常是通过一个整流器实现的。   2. 电容器平滑:然后,直流电通过一个或多个电容器进行平滑和稳定,以确保其在变频过程中保持稳定。   3. PWM调制:西门子变频器使用脉宽调制(PWM)技术来控制输出电源的频率和功率。这是通过调整输入直流电压的占空比来实现的,通常使用IGBT(绝缘栅双极型晶体管)开关器件

    10. 北航团队设计出能够弹跳自身长度87倍的微型机器人

      尽管跳蚤是令人讨厌的害虫,但应该表扬的地方还是需要表扬 —— 这些只有3毫米长的微小生物一次跳跃可以跳到330毫米,该距离几乎是它们身体长度的100倍。近日,北京航空航天大学研发的一个微型也实现了类似的壮举,相关研究成功于3月24日发表在《IEEE机器人与自动化快报》上。 参与这项研究的北京北航大学博士三年级学生Ruide Yun说:“我们受到了自然界跳蚤的启发,尽管跳蚤体型很小,但它们可以释放出巨大的潜力,跳跃距离接近身体长度的100倍。机器人领域还没有人能够实现这一壮举。” 为了获得类似的跳跃能力,机器人必须能够同时释放大量能量,因此Yun和他的同事创造了一个有点像微型活塞发动机的机器人

    11. 示波器探头的具体操作与校准方法

        示波器是一种用处十分普遍的电子测量仪器,它可以把眼睛看不清的电子信号转换成可以看到的图象。示波器探头对测定效果的准确度及其准确性尤为重要,它是联接被测电源电路与示波器键入的电子器件构件。下面,为大家具体讲解下示波器探头操作方法和示波器探头校准。   一、示波器探头使用方法   探头在应用前应当先对其阻抗匹配一部分开展调节。通常在探头的挨近示波器一端有一个可调式电容器,有一些探头在挨近探头一端也具备可调式电容器。他们是用于调节示波器探头的阻抗匹配的。假如特性阻抗不搭配得话,精确测量到的波型可能形变。调节示波器探头操作方法如下所示:   示波器探头怎么用   1、将示波器的键入挑选打在GND上,随后调节Y轴偏移旋纽使扫描线发生

    12. 半导体行业正走上一条价格昂贵的坎坷之路

      半导体行业正处于一个有趣的十字路口,美中紧张局势可能会迫使其制造基地更加多元化。这将是一个极其昂贵的过程,单芯片代工厂的建造成本约为 100 亿美元。 台湾方面正在确保他们成为那些大型工厂的投资目的地。在与荷兰芯片设备供应商 ASML Holding ( ASML )的首席运营官会面后,台湾方面表示, ASML 等公司仍在向台湾注资。 沃伦巴菲特伯克希尔哈撒韦公司本周披露,它最近投资了 41 亿美元购买了全球最大的代工芯片制造商台积电的股票。台积电在台湾拥有多个芯片制造中心,但也在中国大陆、美国和新加坡生产芯片。 台湾方面回应了半导体相关公司可能被迫在美国和中国之间选边站的说法。台湾芯片组制造商联发科 的首席执行官 R

    13. 储能“闹荒”背后,折射新能源电池的热与冷

      近日,宁德时代与美国公用事业和分布式光伏+储能开发运营商达成协议,为Gemini光伏+储能项目独家供应电池的消息引发关注。与此同时,国内储能领域却闹起电池荒。根据报道,由于电池供不应求,已有储能企业被迫暂停接单。面对这一情况,有投资人告诉新能源日报记者, ...

    14. 采样频率和带宽的关系_示波器关键参数---带宽

      在日常的实验中,你是否曾经有过类似的疑问: “实验室这么多示波器,这次测400G要选择哪台?” “今天就看个板子上的电源,这台仪器不是最贵的吗?怎么测出来噪声这么大?” “怎么感觉信号有周期抖动?” “需要验证个3.125G的Serdes,用13GHz的还是用59GHz的那台?” 在光通信甚至于各类电子设计的测试中,示波器占据了举足轻重的地位。比如测波形,测昨天我们提到的眼图。示波器通常有两类,一类是实时示波器,有的时候也把它叫做数字存储示波器(DSO),还有一类叫采样示波器。前者的功能主要是用来实时观测信号波形,测量上升下降时间等,而后者主要是用来测眼图相关的指标。在使用上通常采样示波器除了输入待测信号外,还需要给个时钟,而实时

    15. Agilent N9912A手持式射频分析仪

      主要特点: 手持式射频分析仪,集天馈线测试仪、频谱分析仪、矢量网络分析仪于一身 多种频率选择,满足不同频率的测试要求 业界惟一一款内置快速自动校准(QuickCal)的手持式仪表天馈线测试模块,免除了每次测试校准的麻烦 提供双端口传输性能测试,可对插入损耗、放大器增益及损耗进行精确测量 仪表整体防尘防溅,无风扇设计,适用于复杂的测试环境 6.5英寸彩色防反光液晶屏,强光下清晰可见 技术指标: 天馈线测量模式 回波损耗(dB) 显示范围 0 ~ 100 分辨率 0.01 电缆故障定位(DTF) 显示范围 0 ~ 100 分辨率 0.01 驻波比(VSWR) 点数 101,

    16. 高云半导体发布全新22nm高性能FPGA家族——晨熙5代(Arora V)

      2022年9月26日, 广东高云半导体科技股份有限公司隆重发布其最新工艺节点的晨熙家族第5代(Arora V)高性能FPGA产品。 晨熙家族第5代(Arora V)产品采用22nm SRAM工艺,集成270Mbps~12.5Gbps高速SerDes模块;集成PCIe2.0硬核,支持PCIE x1, x2, x4以及x8模式;集成MIPI硬核,单Lane速率高达2.5Gbps;支持DDR3接口,速率高达1333Mbps。此家族产品逻辑资源覆盖25K Luts~138K Luts,可以满足通信,工业,安防监控,视频图像,医疗,汽车,电力系统等各行业的应用需求。 “22nm晨熙家族第5代(Arora V)产品是高云半导体发展历

    17. 韩国7月芯片出货量大跌22.7% 近三年来首次下降

      韩国芯片制造商7月份的工厂出货量出现近三年来首次下降,突显出作为全球经济晴雨表的半导体需求疲软。韩国统计厅周三发布的数据显示,7月半导体出货量较上年同期下降22.7%,6月份为增长5.1%。7月份全国库存仍居高不下,较上年同期增长80%,与上月持平。 7月份芯片生产连续第四个月放缓,表明三星电子和SK海力士等主要生产商正在调整产量,以应对需求降温和库存增加。 韩国芯片销售势头的减弱,进一步加剧了全球经济的暗淡前景。在越来越依赖电子产品和在线服务的全球经济中,半导体是关键部件。疫情期间,由于许多人转向远程工作和远程教育,芯片需求激增。 半导体出货量的下降在一定程度上解释了韩国7月份科技出口的下降。韩国科学技术信息通信部上

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