水云间梦

    1. 镜泰 (Gentex)公司在CES 2024 首推热成像全显数字后视镜

      2024年1月9日,镜泰公司(Gentex Corporation, 纳斯达克代码GNTX)再次在今年的国际消费电子展(CES)上展示其在技术和创新方面的最新成果。在过去的一年里,Gentex 开展了新的研发活动,建立了新的合作协议,通过战略收购拓展了业务,丰富了产品线。所有这些将通过互动展示、功能整备车辆和产品模拟器在镜泰CES 展台上展示,使客户能够在真实环境中体验技术。 镜泰 (Gentex) 长期为全球汽车、航空航天和消防行业提供光电产品,向几乎所有主要汽车制造商供应与汽车联网和先进电子功能相关的产品和技术,以优化驾驶员视野并增强驾驶安全而闻名。 镜泰 (Gentex) 首席执行官 Steve Downing 表示

    2. 机器视觉系统组成 3D相机与2D相机的区别

      无论2D相机还是3D相机,提到相机不可避免地涉及到机器视觉。 机器视觉与计算机视觉并没有一个明显的定义去划分。但在实际应用中,应用于工业检测的时候更多地被称为机器视觉而非计算机视觉。这时候,机器视觉更多地偏向或者专指以图像传感器为采集软件,辅助以光源,PLC甚至机器人等外部设备,以实现特定的检测或定位等特定目的。如果你从事的是机器视觉行业则避免不了PCL,机器人,编码器,光栅尺,光源,镜头等这些图像之外的硬件设备打交道。 另外还有一些领域,图像识别,物体检测和跟踪,自动文档分析,面部检测和识别,计算摄影,增强现实,3D重建以及医学图像处理等也会被称为机器视觉。 这篇文章所讲述的内容更多地以工业检测领域的机器视觉的角度出

    3. 普通电机为啥不能当变频电机使用?变频电机和普通电机的区别

      普通电机和变频电机在工作原理、结构和适用场合等方面有一定的差异,因此普通电机不能直接用作变频电机。下面将从两者的工作原理、优缺点以及适用场合等方面进行详细解析,希望能够满足你的要求。 1. 工作原理 普通电机是基于电磁感应原理工作的。当通电时,在电磁场的作用下,产生一个转矩,使电机转动。其转速和频率是固定的,需要通过机械装置或变速器等来实现转速调节。 变频电机则是利用变频器控制电机的供电频率和电压,从而实现对电机转速的精确调节。变频器会将电网的固定频率电源转换为可调节的频率和电压输出,以实现对电机运行频率和转速的控制。 2. 结构差异 普通电机一般由定子、转子和机壳等组成。其中,定子是由线圈绕制而成,转子则是通过电机转动而带动的部

    4. 平煤神马集团全钒液流电池项目取得重大节点性成果

        经过近一年时间的运行,集团全钒液流电池项目取得重大节点性成果。截至10月31日,开封6兆瓦/24兆瓦时全钒液流电池储能示范电站平均能量效率再提升8%,局部电堆能量效率为80%,达到我国化学储能行业先进水平。   该电站是集团与开封市联合打造的河南省重点项目,由开封时代新能源科技公司(简称开封时代)负责筹建并于去年年底并网运行,规模为6兆瓦/24兆瓦时。按照开封平煤新型炭材料科技公司日均用电量24万千瓦时计算,该电站可满足2.4小时用电需求,不仅可以提高企业供电的可靠性,还可以借助峰谷价差降低企业用电成本。   “目前,开封平煤新型炭材料科技公司高峰用电量约3000万千瓦时/年,按峰谷价差约0.7元/千瓦时计

    5. 超3000亿元锂电设备需求下的创新机遇

      未来几年,锂电池行业将迈入TWh时代,全球众电池巨头产能规划已达几千GWh,届时对设备的需求将迎来井喷。根据浙商证券研究,预计2025年全球储能+动力锂电设备市场将超3000亿元。 为抢占市场高地,包括宁德时代、比亚迪、LG新能源、松下、国轩、亿纬锂能等在内全球主流电池企业,上演了争奇斗艳的技术创新大赛,“八仙过海,各显神通”。与此同时,电池新技术的应用对生产制造工艺也提出了越来越严格的要求。    比如,目前主流电池企业均有叠片电池工艺技术路线规划。中信证券指出,相较于卷绕,叠片工艺能更好提升电池性能,在能量密度、安全性、循环寿命等方面具备优势。在方形电池大尺寸趋势下,伴随叠片设备技术进步,叠片工艺有望得到大规模应用。

    6. 车载传感器网络是什么 智能网联汽车毫米波雷达的作用

      车载传感器网络是什么 车载传感器网络是指在汽车或车辆系统中使用的一种无线传感器网络。它通过在车辆上部署多个传感器节点和通信设备,实现对车辆及其周围环境的数据采集、处理和传输。 车载传感器网络可以用于监测车辆各个方面的信息,例如车速、油耗、发动机温度、液位、轮胎压力等。它能够实时获取车辆运行状态、环境条件和驾驶行为等相关数据,并将这些数据通过无线通信技术传输到车辆内部的控制单元或外部远程服务器进行处理和分析。 通过车载传感器网络,车辆系统可以获得更全面、准确的信息,从而提供更高效、安全和智能化的驾驶体验和功能。例如,基于车载传感器网络可以实现车辆位置追踪、智能导航、车辆诊断、碰撞预警、自动驾驶等功能。 总之,车载传感器网

    7. 盛虹控股集团储能电池超级工厂和新能源电池研究院项目正式开工

        7月18日上午,苏州市重大产业项目现场推进会在张家港召开,作为张家港市招商引资以来单体投资最大的龙头型、旗舰型项目,盛虹控股集团储能电池超级工厂和新能源电池研究院项目在现场正式开工!江苏省委常委、苏州市委书记曹路宝,苏州市委副书记、市长吴庆文,市人大常委会主任李亚平,市政协主席朱民,张家港市委书记韩卫以及盛虹控股集团董事长缪汉根共同为项目培土奠基。   盛虹动能张家港超级工厂   项目总体规划产能60GWh,总投资306亿元,打造新型储能电池及系统集成研发、检测认证和生产制造一体化基地。依托盛虹的产业链优势,项目建成后核心原材料的成本自控比例可超65%,经济效益、环境效益、抗周期风险能力等全球领

    8. 宇树发布: Unitree Go2 具身智能新物种 9997元起!

      7月12日,宇树重磅推出——Unitree Go2具身智能新物种,9997元起!该产品将彻底颠覆以往的消费级四足 机器人 ,引领行业蜕变。早在2021年6月,宇树率先发布了伴随仿生机器人Go1,这一划时代的科技新品一经发布就引起了全球的广泛关注和热烈讨论。作为科技创新的领军企业,宇树再次强势来袭,引领行业发展!标配4D超广角激光雷达,大模型GPT赋能,缔造Unitree Go2具身智能新物种,共同探索未来新世界! Unitree Go2四足机器人拥有先进的配置和炫酷的外形,同时还具备超多交互功能。它几乎完美地模拟了真实宠物狗的行为,为用户带来更加亲密、愉悦的人机互动体验。 一、标配4D超广角激光雷达,感知系统提升200%

    9. 变频器的特点 变频器的控制方式

        变频器是一种电力电子设备,它可以将固定频率、固定电压的交流电源通过电子器件的开关控制,将电源输出的电压和频率进行调节,从而实现对电机转速的控制。简单来说,变频器可以将交流电源转换为可控的电源,使电机可以以不同的转速运行。具有调速范围广、转速平稳、能耗低等优点,广泛应用于工业生产、机械制造、空调、电梯、电动汽车等领域。   变频器是一种电气控制器,具有以下特点:   1、可调速:变频器能够控制电机输出频率和电压,实现电机的调速功能,可以根据工作需求随时调整电机转速。   2、节能:传统的电机控制方式通过调节电源电压来控制电机转速,但这种方式会浪费大量的能量。而变频器可以通过控制电机转速的频率,减少能量损耗,节约能源,降低电费

    10. tiny4412 解决内核编译版本号问题

      内核版本: linux-3.5 开发板: tiny4412 作者:彭东林 邮箱:pengdonglin137@163.com 问题: 由于我使用 git 管理内核代码,导致编译完成后内核版本变成了如下形式: Linux version 3.5.0-FriendlyARM-g5291689 自带的 ko 文件只认识 Linux version 3.5.0-FriendlyARM,所以导致 ko 加载失败。 解决办法一 重新把驱动模块编译一遍 解决办法二 Make menuconfig --- General setup --- Automatically append version information to

    11. 工业以太网是什么意思_工业以太网和普通以太网区别

        工业以太网是什么意思   工业以太网是指在工业环境的自动化控制及过程控制中应用以太网的相关组件及技术。工业以太网会采用TCP/IP协议,和IEEE 802.3标准兼容,但在应用层会加入各自特有的协议。   工业以太网是一种针对工业控制系统应用的以太网技术,它是以太网技术在工业领域的应用。它采用标准化的物理层、数据链路层和网络层协议,可以实现高速、可靠、实时的数据传输和通信,适用于工业自动化、过程控制、机器人控制、智能制造等领域。相较于传统的工业通信协议,工业以太网具有更高的数据传输速度、更强的互联性和可扩展性,可以将不同类型的设备和系统连接在同一网络中,提高生产效率和管理水平。   工业以太网和普通以太网区别   工业

    12. STM32 Bootloader异常复位如何解决

      问题描述 客户反馈通过PC软件Flashloader不能够跟STM32 MCU自带Bootloader连接。并且系统运行一段时间后异常复位。 系统分析 检测原理图 延续之前的项目,进行的一些软硬件简单修改。 上电、放电的时序也是正常。 BOOT0 拉高,BOOT1 拉低, 测量工作时的电压正常(2.5v)。 检测所有相关的硬件软件都是没有问题,他们的BOOT脚,以及之前的PDR_ON是通过外围的FPGA单元控制,我们一开始怀疑这些上电时序,以及PDR逻辑出错。尝试让他们全部断开逻辑,测试整个上电,掉电过程都是没有什么问题。 测量波形 检测他们的串口工具 能正常在PC上发现他们的串口工具,数据的发送正常。 但是串口的到PCB

    13. 如何使用ESP32和摄像头构建智能Wi-Fi门铃

      如今,安全系统是研究最多的领域之一,随着安全威胁的增加,公司正在推出新的智能安全产品来应对这些威胁。物联网是该领域的一个额外优势,它可以在任何紧急情况下自动触发事件,例如报警、消防队或您的邻居。今天我们将使用ESP32 和摄像头构建智能 Wi-Fi 门铃。 所需组件 ESP32-CAM FTDI编程板 220V AC 到 5V DC 转换器 蜂鸣器 按钮 发光二极管 (2) 电路原理图 这款智能 Wi-Fi 门铃的电路图非常简单,只需将两个 LED、一个按钮和一个蜂鸣器连接到 ESP32 GPIO 引脚即可。每当按下按钮时,蜂鸣器都会发出声音。一个 LED 用于指示电源状态,另一个 LED 用于指示网络状态。如果 ESP

    14. 基于虚拟仪器技术实现实时图象采集视觉系统的应用方案

      随着计算机技术的不断发展,基于PC的视觉系统更加趋于经济和实用。含MMX的高能Pen tium处理器、坚固的操作系统、PCI局部总线以及具有友好用户接口的、基于虚拟仪器的图 像采集软硬件使今天的视觉应用系统的性能远非以往的系统所能比拟,而成本却在不断下降 。在计算机图像处理出现之前,图像处理都是光学照像处理和视频信号处理等模拟处理,伴 随计算机技术的快速发展,数字图像处理技术得到了长足进步,在灵活性、精度、调整和再 现性方面都表现出了卓越的性能。 在过去,PC视觉系统的建立是由系统集成人员、OEM和企业内部的视觉系统开发组联合 完成,今天,新的技术和基于虚拟仪器的图像处理软件使用户在极低成本下就可开发完成满 足大多数应用要求的

    15. 如何选择实时示波器进行抖动测试和分析,有哪些关键因素

      随着计算机和通信系统总线速度的显著提高,特别是各种不同的采用内嵌时钟技术的高速串行总线日益普及,定时抖动已经成为影响其性能的基本因素。本文针对当前各种不同的抖动测试工具和方法重点介绍了如何选择实时示波器进行抖动测试和分析,并且探讨了示波器中影响抖动测试结果的几个关键因素。最后针对高精度抖动测试提供了参考方法和测试实例。 图1:TDSJIT3进行高速数据的抖动测试和分解。 越来越多的高速计算机和通信系统开始采用高速串行总线在芯片间,背板间和系统设备间传送高速数据。在串行数据传输过程中,任何微小的高速时钟和数据抖动都会对整个系统产生巨大的影响,在这种情况下,抖动已经成为设计高速数字系统成败的关键。最典型的应用是传统的33M PCI

    16. 使用ROS 2 MoveIt和NVIDIA Isaac Sim创建逼真的机器人模拟

      MoveIt 是一个控制平台,包括了运动规划、操纵、3D 感知、运动学、控制和导航方面的。ckNik Robocs 是进行 MoveIt 开发的公司,该公司正在探索在内部研发项目中使用 NVIDIA Isaac Sim 。项目的目标是提高对操纵的感知,并通过 PickNik 的商业机器人开发平台 MoveIt Studio 让机器人具有更自主的行为。 本文展示了将 MoveIt 2 与 NVIDIA Isaac Sim 中模拟的机器人进行集成的过程。本需要一台安装了 Isaac Sim 2022.2.0 的,以及如下所列的系统配置。请参阅 NVIDIA Isaac S

    17. 芯片工程师,是时候了解GAA晶体管了

      虽然只有12年的历史,但finFET已经走到了尽头。从3nm开始,它们将被环栅 (GAA)取代,预计这将对芯片的设计方式产生重大影响。 如今,GAA主要有两种类型——纳米片和纳米线。关于纳米片以及纳米片和纳米线之间的区别存在很多混淆。业界对这些设备仍然知之甚少,或者某些问题的长期影响有多大。与任何新设备一样,第一代是一种学习工具,随着时间的推移会不断改进。 我们为什么要进行此更改?imec 研发副总裁 Julien Ryckaert 表示:“如果 finFET 间距可以继续缩小,人们就会继续使用 finFET。” “问题是 finFET 不能简单地扩展,因为你需要在两个鳍之间插入栅极、功函数堆栈。根据这些设备构造的性质,您

    18. 台积电3nm产能,被苹果全包了

      据报道,苹果已经获得了 N3 的所有可用订单,N3 是台积电的第一代 3 纳米工艺,很可能用于即将推出的 iPhone 15 Pro 系列以及计划于 2023 年下半年推出的新款 MacBook。 据DigiTimes报道,苹果已经采购了 100% 的初始 N3 供应,据说良率很高,尽管涉及的成本更高,而且代工厂的利用率在 2023 年上半年有所下降。报道称,台积电的 3nm 工艺于 12 月下旬开始,代工厂已逐步扩大工艺产能,3 月月产量将达到 45,000 片晶圆。 人们普遍预计苹果今年将采用台积电的 3nm 技术制造 A17 仿生芯片,该芯片可能为 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max

最近访客

现在还没有访客

< 1/0 >

统计信息

已有--人来访过

  • 芯积分:--
  • 好友:--
  • 主题:--
  • 回复:0

留言

你需要登录后才可以留言 登录 | 注册


现在还没有留言