丹青妙手

    1. SK 海力士开发出可重复使用的半导体 CMP 抛光垫技术

      12 月 27 日消息,根据韩媒 ETNews 报道,SK 海力士近日研发出了可重复使用的 CMP 抛光垫技术,不仅可以降低成本,而且可以增强 ESG(环境、社会、治理)管理。 SK 海力士表示可重复使用的 CMP 抛光垫会率先部署在低风险工艺中,然后逐步扩大其应用范围。 IT之家注:CMP 技术是使被抛光材料在化学和机械的共同作用下,材料表面达到所要求的平整度的一个工艺过程。抛光液中的化学成分与材料表面进行化学反应,形成易抛光的软化层,抛光垫和抛光液中的研磨颗粒对材料表面进行物理机械抛光将软化层除去。 图源:鼎龙股份 在 CMP 制程中,抛光垫的主要作用有: 使抛光液有效均匀分布至整个加工区域,且可提供新补充的抛光液进行一

    2. 甘肃首次进行储能电站电网适应性检测

      8月22日,在甘肃张掖民乐县附近的新能源配套储能电站,国网甘肃电科院储能专业技术人员正聚精会神地调试着面前检测仪器上的各类参数,仔细核对接线数据结果,随着新能源电网适应性测试车上电带载,全省首次储能电站电网适应性检测工作正式启动。据统计,截至8月初, ...

    3. 关于扫地机器人的测试方法

      扫地现在可以解放我们的双手为我们清洁地面环境,但是这就意味着扫地机器人需要面临不同的清理场景。如:厨房的油污积水,客厅的零食垃圾等等。所以在扫地机器人的研发生产中,就需要测试了解扫地机器人在工作时的各项参数数据,传统的单台数据采集仪是无法固定安装在较小体积的扫地机上面的,而且测试的数据也无法实时收集并查看,这给测试带来的很多不便。而我们TP1100无线分体式数据采集仪就可以解决这一问题,下面我们来了解下可移动式TP1100无线数据采集仪是如何应用在较小的扫地机器人身上进行安装测试的。 关于测试方法 我们需要将扫地机器人电池引线引出并接入到TP1608PW无线采集模块通道用于采集其工作时的电压和变化,

    4. 阳光电源光伏逆变器出货量蝉联全球第一

      近日,权威数据咨询机构标普全球公布了2022年全球光伏逆变器企业出货量排名,阳光电源以77GW的成绩再夺全球第一。 过去一年,阳光电源依托合肥、上海、南京、深圳、德国、荷兰六大研发中心,持续推进产品迭代、品类创新,引领行业发展;同时进一步完善全球销售及服务网络,业务全面覆盖地面电站、工商业、户用三大场景,在欧美、亚太、中东等主要市场均保持领先市占率,助力150多个国家和地区绿色转型。

    5. 巨头积极扩产 特斯拉4680电池大规模量产仍需时间

      近日,电池巨头松下和LG 新能源 纷纷加大对于特斯拉4680电池的投资: 松下控股集团日前发布了最新的集团战略概要,公司明确表示,将在2031年3月底前,将电动车电池的 产能 扩大至200吉瓦时/年,大概是今年3月底的4倍。 该公司还确认,在4680电池产能方面,除了尽快推进和歌山工厂的稳定量产外,还将在2030年前在北美至少新建2座工厂生产4680电池。 而不久前, 松下 宣布,将推迟特斯拉4680电池的商业化生产时间。其计划将4680电池的量产时间推迟至2024年4月至9月期间。松下声称,量产时间之所以被推迟一年,主要是为了提高电池性能。 作为特斯拉最早的电池合作伙伴,松下于2021年10月公布与特斯拉合

    6. 无刷直流马达的特性计算公式

      无刷直流电机的运行特性 无刷直流电机的运行特性是指电机在起动、正常工作和调速等情况下,电机外部各可测物理量之间的关系。 电机是一种输入电功率、输出机械功率的原动机械。因此,我们最关心的是它的转矩、转速,以及转矩和转速随输入电压、电流、负载变化而变化的规律。据此,电机的运行特性可分为起动特性、工作特性、机械特性和调速特性。 讨论各种电机的运行特性时,-般都从转速公式、电动势平衡方程式、转矩公式和转矩平衡方程式出发。 无刷直流电机的特性计算需要考虑电机的电磁特性和机械特性两个方面。其中,电磁特性包括电机的电磁势、电磁转矩、电机的转速和电流等,机械特性包括电机的负载特性、转动惯量、转矩常数等。下面介绍一些常用的无刷直流电机特

    7. 使用示波器测量电压的两种方法和需注意哪些事项

      示波器测电压的方法有哪些?我们利用示波器(虚拟示波器)可以观察到各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,同时还能测量各种不同的电量,比如电压、电流等等。 示波器(数字示波器)的显示电路包括示波管及其控制电路两部分,其中示波管是一种特殊的电子管,由电子枪、荧光屏和偏转系统3部分组成,是示波器的重要组成部分。利用示波器所作的任何测量都可以看做对电压的测量,本文主要介绍了示波器测电压的方法及其使用注意事项。 示波器(双踪示波器)可分为模拟示波器和数字示波器,对大部分电子应用而言,这两种示波器都是可以胜任的,除了一些特定的应用,由于这两种示波器的不同特性,才会出现合适和不合适的地方。示波器可以用来测量各种波形的电压幅度,可以测量直流

    8. STM32单片机可以用来做什么?能实现哪些功能?

      已从事单片机开发十几年,刚开始接触单片机时,感觉挺有意思。 可以用自己的思维写程序,控制硬件去实现一些智能化的操作。 刚点亮第一个LED,就开始幻想以后能做任何自己想要的产品,那感觉多爽! 但是你会发现学完51单片机、或者STM32单片机以后,还是啥也做不出来。 不是你比较倒霉,每个工程师都是这样过来的。 就像你想写出一篇好作文,光练字和学成语是没用的,你得有思维,有经历。 做产品也是一样,单片机就是工具,思维才是灵魂。 思维怎么来? 答案肯定是多做项目。 所以,想成为一个具备独立开发的工程师,学习单片机只是你成长过程的 冰山一角 。 大部分的时间,应该用来做项目,从简单到复杂。 项目数量决定成长速度,项目质量决定成长高度。

    9. 基于51单片机的温度报警系统

      功能: 设计一个温度报警系统,可以设定温度上、下限的值,到达设定值时,蜂鸣器响;按键设定有设置、确定、取消、减少与增加功能,LCD1602实时显示相关温度信息 设定界面: 温度超过设定值,蜂鸣器响: 温度超过设定值,蜂鸣器响:温度超过设定值 温度低于设定值,蜂鸣器响: 部分程序: #include reg52.h #include SETTEM.h //设置报警的上下限值头文件 #include Lcd1602.h //LCD显示模块功能头文件 #include DS18B20.h //DS18B02模块功能头文件 #include IntToChar.h //存放整型数转换为字符串头文件 #include Alar

    10. 单片机学习从入门到入土?这3个关键点导致!

      今天跟大家分享下我们无际单片机编程学员最近问的比较多的3个问题,这3个问题也是当初我在学习单片机过程中碰到的,并且踩过坑。 今天我就来分享下这3个问题,然后也说一下自己的解决办法,希望对各位兄弟有帮助。 1.程序用keil编译出现错误,不知道怎么解决 有的人编写完程序用keil编译的时候出现了一些错误,不知道怎么去解决。 其实这个问题没有一个标准的答案,因为每个人产生的错误是不一样的。 我这么多年解决的办法就是把错误直接拷贝到度娘上面去搜索,可能搜不到能够完美解决你这个错误的答案。 但是呢,他们的思路是很值得借鉴的,我基本上就是通过这些思路去解决这些错误的。 我举个我们学员的例子: 他的一个stm32工程编译完以后出现了这个错

    11. 艾利丹尼森推出动力电池材料解决方案

        艾利丹尼森为动力电池提供各种耐用、可靠、安全的可持续材料产品解决方案,为汽车行业提供全新选择   上海2022年12月22日 /美通社/ -- 全球领先的材料科学和制造公司艾利丹尼森(纽交所代码:AVY)推出了一系列专为新能源汽车电池设计的产品和解决方案。   得益于监管政策和经济激励措施,以及稳步下降的电池价格和实现零排放的目标,亚太地区的新能源汽车使用量大增,随之而来新的技术规范应运而生。在材料科学领域,需要更广泛的不干胶解决方案来确保动力电池的耐久性、可靠性、安全性和可持续性。   艾利丹尼森的动力电池产品组合具有先进性能,适用于锂电池的每个部分,从电芯到模组、电池包到整个系统,为电池组件提

    12. 51单片机的内部结构及其功能作用

      中央处理器(CPU): 刚跟大家讲过,需要提醒的是MCS-51的CPU能处理8位二进制数或代码。CPU是单片机的主要核心部件,在CPU里面包含了运算器、控制器以及若干寄存器等部件给成。 内部数据存储器(RAM): MCS-51单片机芯片共有256个RAM单元,其中后128单元被专用寄存器占用(稍后我们详解),能作为寄存器供用户使用的只是前128单元,用于存放可读写的数据。因此通常所说的内部数据存储器就是指前128单元,简称内部RAM。地址范围为00H~FFH(256B)。是一个多用多功能数据存储器,有数据存储、通用工作寄存器、堆栈、位地址等空间。 内部程序存储器(ROM): 在前面也已讲过,MCS-51内部有4KB/

    13. 麻省理工学院:全固态电池起火问题被根治了!

      近日,麻省理工学院宣布,解决了阻碍全固态电池商用化的根本问题。虽然商用化还需要更多的研究,但可以说是为全固态电池的大众化迈出了重要的一步。 锂离子电池显然带动了电动汽车的大众化,但是也没有彻底的大众化。具体来说,首先仍然昂贵的锂离子电池价格是第一个绊脚石,其次是隔膜损坏后发生的近乎爆炸的火灾引发的安全问题是第二个绊脚石。 特别是与安全直接相关的电池爆炸问题,从电动汽车大众化初期到现在频繁发生。首先要知道为什么会发生这种现象,原因是正极材料相互接触时发生的化学反应。火灾发生的机制也有几种,比如说过度充电,内部压力增加导致电池分离和分离膜损坏。尽管如此,根本原因归根结底是阴极和正极材料相互接触产生反应。 因此,

    14. 巴菲特抄底台积电,41亿美元

      伯克希尔哈撒韦公司表示,它购买了台积电 超过 41 亿美元的股票, 这是亿万富翁沃伦巴菲特的企业集团罕见地进军科技领域。 伯克希尔哈撒韦在周一提交的监管文件中描述了截至 9 月 30 日在美国上市的股权投资,该公司表示,它拥有这家全球最大芯片制造商的约 6010 万股美国存托股票。 伯克希尔哈撒韦还披露了在建材公司 Louisiana-Pacific Corp 的 2.97 亿美元新股份和在 Jefferies Financial Group Inc 的 1300 万美元新股份。它退出了对 Store Capital Corp 的投资,这家房地产公司于 9 月同意私有化。 该文件没有具体说明巴菲特或他的投资组合经理 T

    15. 万用表测量电阻阻值时的注意事项

      工业里所用的挺多的,每种在使用时会有着异样的使用要求的。作为工业里常用到的,人们在使用时也是有需要去注意的。本文主要讲解的内容就是使用万用表来测量电阻阻值时需要注意哪些问题,一起来看看吧。 万用表分为传统万用表和数字万用表,传统万用表是指针电磁偏转式的,每次使用前都需进行机械调零,使用较繁琐且示数的读取具有主观性,并不精确,现在已很少使用;而数字式万用表可直接显示数字,无需观察刻度进行读数,结果较精确,目前使用较为广泛。 万用表测量电阻阻值时的注意事项: (1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。 (2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分,这样一

    16. 兆欧表的使用检查及注意事项

      一般也称作绝缘电阻摇表、数字摇表、电动摇表等,是一种测量高电阻的仪表,经常用它测量设备或供电线路的绝缘电阻值。兆欧表操作方便,读数简单,体积小,是一种能够随身携带式的仪表,兆欧表的表盘刻度以兆欧(mω)为单位。 兆欧表主要是根据其电压及测量范围来选择对应的仪器,高压电气设备需要使用电压高的兆欧表,低压电气设备需使用电压低的兆欧表。一般选择原则是:500 伏以下的电气设备选用 500~1000伏的兆欧表;瓷瓶、母线、刀闸应选用2500伏以上的兆欧表。兆欧表测量范围的选择原则是:要使测量范围适应被测绝缘电阻的数值,有效避免读数时产生较大的误差。如有些兆欧表的读数不是从零开始,而是从 1 兆欧或 2 兆欧开始。兆欧表不适合在潮湿环境

    17. [单片机] md5签名算法

      #include string.h #include md5.h #define F(x, y, z) ((x & y) | (~x & z)) #define G(x, y, z) ((x & z) | (y & ~z)) #define H(x, y, z) (x ^ y ^ z) #define I(x, y, z) (y ^ (x | ~z)) #define ROTATE_LEFT(x, n) ((x n) | (x (32 - n))) #define FF(a, b, c, d, x, s, ac) { a += F(b, c, d) + x + ac;

    18. [单片机] x_strtok,安全分割函数

      /* * Copyright (c) 1988 Regents of the University of California. * All rights reserved. * * Redistribution and use in source and binary forms, with or without * modification, are permitted provided that the following conditions * are met: * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright * n

    19. C51单片机学习笔记(四)——单片机的中断系统及应用

      1.单片机的中断系统 中断的概念: CPU在处理某一事件A时,发生了另一事件B请求CPU迅速去处理(中断产生); CPU暂时中断当前的工作,转去处理事件B(中断响应和中断服务); 待CPU将事件B处理完毕后,再回到原来事件A中断的地方继续处理事件A(中断返回),这一过程称为中断。 引起CPU中断的根源叫做中断源。中断源向CPU的请求,叫做中断请求。 CUP暂时中断原来的事务A,转去处理事件B。对事件B处理完毕后,再 回到原来被中断的地方(即断点),称为中断返回。实现上述中断功能的 部件称为中断系统(中断机构)。 51单片机的中断源:引起中断的事件称为中断源,51单片机一共有5个中断源,如下图: 中断优先级:当单片机正在

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