维科杯· OFweek 2023中国 机器人 行业年度评选(简称OFweek Robot Awards 2023),是由中国高科技行业门户OFweek维科网及旗下权威的机器人专业媒体-OFweek维科网·机器人共同举办。该评选是中国机器人行业内的一大品牌盛会,亦是高科技行业具有专业性、影响力的评选之一。 此次活动旨在为机器人行业的产品、技术和企业搭建品牌传播展示平台,并借助OFweek平台资源及影响力,向行业用户和市场推介创新产品与方案,鼓励更多企业投入技术创新;同时为行业输送更多创新产品、前沿技术,一同畅想机器人行业的未来。 维科杯· OFweek 2023中国机器人行业年度评选“OFweek Robot Awards 2023
2023年12月15日,由中国物流与采购联合会主办,电子产业供应链分会、芯师爷承办的2023 汽车电子 供应链发展论坛在深圳湾万丽酒店圆满落幕! 本次论坛聚焦于“共建汽车电子 产业链 供应链生态圈”,旨在构建更加紧密、高效的电子产业供应链协作网络,从主机厂、零部件供应商、 元器件 分销商等多方产业链生态汇聚专家视角,共话智能浪潮下汽车电子产业链的机遇与挑战,为参会者提供了未来发展趋势的深刻洞见。 强链补链延链 激发“链式效应” 01、 UWB技术 在汽车领域的实践 深圳市纽瑞芯科技有限公司产品方案总监庞治华带来《UWB技术在汽车领域的实践》主题演讲,针对UWB技术做了详细介绍。作为室内 高精度定位 的最佳技术
一、 汽车EE架构从分布式向域集中变化,推动通信架构升级 电子电气架构在2007年由德尔福(DELPHI)首先提出E/E架构的概念,具体就是在功能需求、法规和设计要求等特定约束下,把汽车里的 传感器 、 中央处理器 、电子电气分配系统、软件 硬件 通过技术手段整合在一起;通过这种结构,将 动力总成 、 传动系统 、信息娱乐系统等信息转化为实际的电源分配的物理布局、信号网络、数据网络、诊断、电源管理等电子电气解决方案。 由分布式 ECU 向域控制/中央集中架构方向发展。从博世对 E/E 架构定义来看, 汽车 E/E 架构的升级路径表现为分布式(模块化→集成化)、 域集中(域控制集中→跨域融合)、 中央集中式(车载电脑→车- 云计
随着人形的快速发展和普及,其对于灵活操作的需求也日益增长。而灵巧手作为人形机器人的重要组成部分,其市场机遇与空心杯的技术发展紧密相连。本文将从人形机器人的发展、灵巧手的技术路线、空心杯电机的应用以及市场机遇等方面进行深入分析。 一、人形机器人的发展与人手功能的映射 人形机器人作为技术的集大成者,正在逐步融入我们的日常生活。它们可以执行各种任务,如家务、工作以及社交活动等。而要使这些机器人真正融入人类社会,模仿人类的动作和行为是必不可少的。 人手作为人类最重要的功能执行器官,具有极高的灵活性和准确性。通过模仿人手的结构和功能,人形机器人可以更加方便地使用各种工具和仪器,提高其适应性和应用范围。因此,灵巧手成为了人形机
11 月 17 日消息:Google DeepMind 的 AI Lyria 模型创建的音频,包括使用 YouTube 新音频生成功能制作的曲目,将使用 SynthID 水印标记,以便人们在事后识别它们的 AI 生成来源。 在一篇博客文章中,DeepMind 表示这种水印人耳不会察觉,并且「不会损害听觉体验」,并补充说即使音频轨道被压缩、加速或减速,或者添加了额外噪音,水印仍应可被检测到。 像 SynthID 这样的水印工具被视为防范生成式 AI 带来某些危害的重要保障。例如,美国总统乔·拜登关于人工智能的行政命令呼吁制定一套由政府主导的 AI 生成内容水印标准。这是一个有前景的领域,但当前技术远非防御伪造品的万能解决方案。 根据
新能源通常包括太阳能,风能,生物能,潮汐能,核能等,以区别化石能源。在当下诸多与“新能源”相关的概念里,移动 机器人 在锂电的生产,储能,移动充电领域,以及光伏领域,取得了较为突出的应用。相比之下,风能领域的移动机器人应用仍处于萌芽阶段。今天,我们就来聊一聊移动机器人在风电行业的应用展望。 风电行业概述 中国风电行业在过去几年取得了长足的发展。根据数据,中国是世界上最大的风能市场和风力发电设备生产国之一。 1. 生产规模:中国风电行业目前拥有庞大的生产规模。根据统计数据,中国已经建立了世界上最多的风力发电装机容量。截至2022年底,中国的总风力发电装机容量超过了300吉瓦,占全球总装机容量的近40%。中国风电行业还积极推进离岸
步进电机控制器是一种专门用于控制步进电机的设备,可以用来控制步进电机的转速和方向。步进电机控制器通常包括一个驱动电路板和一个控制板,驱动电路板用于提供电源和输出脉冲信号,控制板则用于控制步进电机的运行。 步进电机控制器的应用设置一般包括以下几个方面: 1. 步进电机驱动方式的选择:步进电机驱动方式一般包括全步进驱动和半步进驱动。全步进驱动会让电机进入到一个完整的步进状态,而半步进驱动则会让电机进入到一半的步进状态。 2. 步进电机转速的设置:步进电机控制器可以通过调节输出脉冲的频率来控制电机的转速。 3. 步进电机方向的设置:步进电机控制器可以通过控制输出脉冲信号的方向来改变电机的运行方向。 4. 步进电机运行模式的设置:步进电机
在单片机应用系统中,常需要将检测到的连续变化的模拟量如电压、温度、压力等转换成数字量,才能输入单片机中进行处理。本文中,笔者以ADC0809在瓦斯检测监控控制系统中的应用为例,介绍了并行A/D转换器ADC0809及其接口电路的应用。 一、瓦斯检测监控控制系统 瓦斯检测监控控制系统主要由ADC0809、AT89C51单片机、继电器和风扇等组成。系统中应用的80C51系列单片机在片内无A/D转换电路,当需要输入模拟信号时,常使用A/D转换器ADC0809进行模拟量到数字量的转换。系统中应用的瓦斯传感器,根据瓦斯浓度输出4~20mA的电流,转换电路将4~20mA的电流转换成0~5V的电压。ADC0809将0~5V的电压转换成
液晶电视系统解决方案框图如下: 液晶电视系统解决方案含有用于图像显示,用于电源,用于图像文件,用于设备间通信,用于信号接收,用于无线通信,用于无线通信,用于传感器等详细介绍。
在tiny4412的设备树中可以发现,中断资源是以树的形式呈现的,下面是我画的一张图,大致描述了tiny4412上中断资源的连接关系。 可以到 http://pan.baidu.com/s/1ge0sz6N 下载。 其中, 红色的表示的是root interrupt controller(中断资源的生产者),无色的表示的是由root interrupt controller引出的普通的interrupt controller(中断资源的消费者和生产者),绿色的表示的是片内外设和板级外设(中断资源的消费者)。
红外热像仪是一款非常使用的故障检测工具,如电气、机械故障检测、水管漏水检测、房屋霉变检测等等。但是,在使用红外热像仪进行故障检测的时候,一定要注意三个方面的问题,否则是很难达到准确的检测效果的。那么,使用红外热像仪到底要注意哪些问题呢? 首先,要了解红外热像仪的最大可检测距离。 红外热像仪的最大可检测距离不是一个固定的数据,这个距离与被测目标的大小以及红外探测器的性能有关。对于同一台红外热像仪,如果是测量一个面积比较大的目标,可检测距离就远些;如果被测目标很小,那么可检测距离也就会近些。因此,我们在测量某些较小的目标时,要先弄清楚红外热像仪在测量这么大的目标时,最远可测温距离是多少,以确保在有效距离内进行温度检测,否则测出
“2030年动力电池市场需求达到4.8TWh,储能市场超过1TWh。”这是全球最大动力电池厂商掌门人最新的判断。 不难想见,储能在未来几年将会极速发展。不久前,特斯拉CEO马斯克的中国之行就将其公司的储能项目布局列为最优先事项。亿纬储能也表示,储能市场规模持续增长,预计2022-2027年全球储能总需求累计约2300GWh,预计2030年前后年新增需求将达到TWh。 自从宁德时代两年前发布了第一代钠离子电池以来,钠电池就备受行业关注。钠电池作为一种新型储能技术,未来有望受益于新型储能行业发展。 当下,碳酸锂价格又回到了30万元/吨的关口。上海有色数据显示,6月12日,电池级碳酸锂均价为31.3万元/吨,较今年
工业交换机是一种专门用于工业应用的网络交换机,具有较高的可靠性、抗干扰能力、耐用性和防护特性。它可用于环境恶劣、温度高、湿度大、电磁干扰强等恶劣环境下,如制造业、石油、航空、铁路等工业企业的工业自动化控制系统和数据传输网络。和普通交换机相比,工业交换机具有更强的抗干扰性能、更广泛的工作温度范围、更严格的封装设计和更坚固的机身外壳。同时,一些工业交换机还支持红外链路、光纤链路、多千兆网络接口等高性能功能。 工业交换机通过有效的数据传输、自学习、数据过滤和端口管理等技术,实现了局域网中各个网络设备之间的高效通信。工业交换机的工作原理可以简单描述为: 1. 数据帧的传输:交换机通过接收和转发数据帧来实现网络设备之间的通
工业以太网是一种基于以太网技术建立的、用于工业自动化网络通信的通讯协议。它采用了一些特殊的技术,比如多重路径、高可靠性和实时性等,以满足工业生产环境下高速数据交换和实时控制的需求。工业以太网已被广泛应用于工业控制、机械设备监测、工业自动化控制等领域,成为现代工业生产网络的重要组成部分。 工业以太网是应用于工业控制和自动化领域的网络通信技术,可以实现设备之间的数据交换和通信。其基本工作原理如下: 1. 通信协议:工业以太网使用一种基于TCP/IP协议的通信协议。该协议支持实时数据传输和高速传输,并且可以在不同的网络层次上进行通信。 2. 网络拓扑结构:工业以太网通常采用总线、星形或串行线的拓扑结构。在总线拓扑中,
低音增强器耳机放大器电路是一种可以提高音频设备音乐质量的电路。特别是在低频(低音)中。低音增强器耳机放大器电路还可以改善动态,在您的耳机或小型扬声器上听起来很棒。 该耳机放大电路采用LM386 IC作为心脏。该芯片非常有名,在市场上很容易找到。LM386 IC 只需几个外部元件即可工作。 如图所示,电阻R8起到了源器件的负担作用。这非常重要,因为它会淹没来自输入源的噪声(噪声)不好。C6和R3用作高频滤波器,而R7和C5用作低频滤波器。 电阻R4将限制低音频率高达3dB,电阻R6将限制最大13dB的“鼓励”。耳机放大器电路中的电容器C1是接地的滤波器,这些电容器将消除不希望的高频干扰。 该耳机放大器电路可以在电压9
四足 机器人 并不罕见,现如今被广泛应用在农业、救援、探索以及一些高危环境中,但这些环境中变化特别大,极有可能遇到突发情况比如浓烟,地形崎岖等,使四足机器人行动受限。 为了解决这样的问题,一款可以在各种非典型环境中实现稳健的“盲目运动”的四足机器人诞生了。据悉,这款机器人将会在5月29日在伦敦举行的机器人与自动化国际会议(ICRA)上首次与公众见面。 起初,研究人员们在解决机器人遇到特殊视觉障碍时如何感知这个难题的时候,尝试研发在低光线下看得清的机器人“眼睛”,受到墨鱼的启发,工程师们制造了一个W形瞳孔并将其连接到一个球形透镜,并在“眼睛”的内表面添加了柔性偏振材料和一系列圆柱形硅光电二极管,用于将光子转换为电信号,这种机器人眼睛
据 sammobile 报道,在过去的两代产品中,谷歌一直依赖三星设计和制造 Tensor 芯片。有传言称,谷歌可能会继续与韩国伙伴合作,再生产两代 Tensor 处理器。 根据一些早期报道,谷歌 Tensor G3 芯片将与三星 System LSI arm 合作设计,并使用三星 4nm 工艺代工制造。一些新料称,从 Tensor G4 开始,谷歌可以完全内部设计其芯片,并使用台积电 4nm 工艺制造。对于 Tensor G5,谷歌公司可以使用台积电 3nm 工艺制造。 不过还有一些报道称,谷歌虽然希望为 Tensor G4 改用台积电 4nm 工艺,但成本对于 Pixel 来说太高了,因此谷歌最终将转向三星代工厂,但爆
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