2020-09

線材-電子線載流能力
一、電子線載流能力的核心定義電子線(電子連接線)的載流能力(Current Carrying Capacity)是指在特定環境條件下(如溫度、散熱方式、敷設方式等),導線能夠安全承載的最大持續電流。超過此值可能導致導線過熱、絕緣層損壞甚至引發火災。二、影響電子線載流能力的關鍵因素導體材質銅的電阻率(1.68×10?? Ω·m)遠低于鋁(2......
2020-09

LED光譜測量的操作技術解析
LED光譜測量是評估其光學性能的核心手段,涉及光強分布、波長精度、色溫、顯色指數等關鍵參數。以下從原理、設備、操作流程、數據分析及常見問題展開解析。一、LED光譜測量的核心原理光譜本質峰值波長(λp):光譜強度最大的波長;半高寬(FWHM):光譜強度為峰值一半時的波長范圍;色溫(CCT):通過相關色溫算法計算;顯色指數(Ra):評估光源對......
2020-09

無人駕駛汽車需要透明窗口顯示
無人駕駛汽車(Autonomous Vehicles, AVs)的透明窗口顯示(Transparent Window Display, TWD)是下一代人機交互(HMI)的核心技術之一,旨在通過增強現實(AR)或全息投影技術,將導航、路況、傳感器數據等信息直接疊加在車窗或擋風玻璃上,提升乘客體驗和安全性。以下從技術原理、應用場景、關鍵挑戰......
2020-09

世界是模擬的——我們應該如何從中獲得所需?
“世界是模擬的”——我們如何從中獲得所需?一、理解“世界是模擬的”這一假設哲學與科學視角模擬假說(Simulation Hypothesis):由哲學家尼克·博斯特羅姆(Nick Bostrom)提出,認為宇宙可能是高級文明運行的計算機模擬。類似《黑客帝國》的設定,但更強調數學和物理規律的底層邏輯。與現實的關聯:即使世界是模擬的,其規則(......
2020-09

SiC MOSFET在汽車和電源應用中優勢顯著
碳化硅(SiC)金屬氧化物半導體場效應晶體管(MOSFET)憑借其材料特性與器件設計優勢,在電動汽車(EV)、工業電源、光伏逆變器等領域展現出顯著性能提升。以下從技術原理、性能對比、應用場景及未來趨勢展開分析。一、SiC MOSFET的核心技術優勢材料特性突破寬禁帶寬度(3.26eV):相比硅(Si)的1.12eV,SiC可承受更高電場強......
2020-09

利用DLP? Pico?技術打造卓越的智能顯示體驗
一、DLP? Pico?技術核心解析技術原理數字微鏡器件(DMD):DLP? Pico?基于TI的微機電系統(MEMS)技術,核心是數百萬個可獨立控制的微鏡(尺寸<10μm),通過高速翻轉(>5000次/秒)實現像素級光調制。光源與光學引擎:集成LED或激光光源,結合緊湊型光學系統(如TI的DLP2010芯片組),體積可縮小至......
2020-09

低漏電多路復用器在高阻抗PLC系統中是否重要?
一、高阻抗PLC系統的核心挑戰信號靈敏度與干擾風險高阻抗特性:PLC(可編程邏輯控制器)系統中的傳感器(如溫度、壓力、光電傳感器)通常具有高輸入阻抗(>1MΩ),以減少對被測信號的負載效應。微弱信號傳輸:高阻抗節點易受漏電流、寄生電容及電磁干擾(EMI)影響,導致信號失真或噪聲疊加。典型應用場景工業自動化:微電流傳感器(如pH電極、......
2020-09

自動化系統和網關的安全與保障
一、核心安全挑戰與風險分析自動化系統(如+-、SCADA)及網關作為連接物理設備與數字網絡的樞紐,面臨以下關鍵威脅:網絡攻擊勒索軟件:如WannaCry攻擊制造業,導致生產線停機;APT攻擊:針對能源、交通等關鍵基礎設施,竊取數據或破壞設備;協議漏洞:Modbus、DNP3等工業協議缺乏加密,易被中間人攻擊。物理安全威脅設備篡改:未經授權......
2020-09

立足生物識別 匯頂全面開啟物聯網戰略
一、戰略背景:生物識別技術成為物聯網入口的核心驅動力生物識別技術的物聯網價值身份認證基石:物聯網設備(如智能門鎖、可穿戴設備、車載終端)需可靠的用戶身份識別,生物識別(指紋、屏下光學、活體檢測)提供高安全性與便捷性;數據安全保障:通過生物特征加密(如指紋模板加密存儲),防止設備被非法訪問或數據泄露;用戶體驗升級:無感交互(如手機屏下指紋解......
2020-09

您真的能通過運算放大器實現10 ppm精度嗎(上)
一、10 ppm精度的定義與挑戰精度指標解析ppm(百萬分之一):10 ppm = 0.001%,即誤差需控制在百萬分之十以內。應用場景:高精度傳感器信號調理(如壓力傳感器、溫度傳感器)、精密測量儀器(如萬用表)、工業過程控制等。主要挑戰運放自身誤差:輸入失調電壓(Vos)、輸入偏置電流(Ib)、溫漂(ΔVos/ΔT)等;外部干擾:電源噪......
2020-09

激光投影散斑的原理、消除方法
一、激光投影散斑的原理散斑的物理本質相干光干涉:激光具有高相干性(時間相干性與空間相干性),當激光照射到粗糙表面(如投影幕布、墻壁)時,表面微小起伏導致光波發生隨機相位調制,反射光在空間中相互干涉,形成明暗相間的隨機斑點(散斑)。人眼感知:散斑的對比度通常高達50%~100%,在靜態場景下表現為“顆粒感”或“噪點”,動態場景下可能產生閃爍......
2020-09

小芯片推動大行業,打通接觸器節能升級難關
一、接觸器節能升級的行業痛點傳統接觸器的能耗問題待機功耗高:傳統電磁接觸器需持續通電維持吸合狀態,待機功耗可達5~15W(如380V/100A接觸器);線圈發熱嚴重:長期運行導致線圈老化,壽命縮短(通常僅3~5萬次機械壽命);電磁干擾(EMI):高頻吸合/釋放產生噪聲和干擾,影響周邊設備。節能升級的難點成本與性能平衡:節能方案(如永磁接觸......
2020-09

友好型風/光/儲LED路燈電源協同管理策略研究
一、問題背景與用戶需求分析核心問題能源供給波動性:風光發電受天氣、晝夜影響,輸出功率不穩定(如光伏夜間無輸出,風電在低風速時效率低);儲能系統效率低:傳統鉛酸電池壽命短(3~5年),鋰電池成本高,充放電策略不合理導致容量浪費;LED路燈控制粗放:固定功率輸出,無法根據實際光照需求動態調節,造成能源浪費。用戶需求高可靠性:確保路燈在連續陰雨......
2020-09

ADS-B信號噪聲的分離算法及實現
一、問題背景與用戶需求分析ADS-B信號特性環境干擾:其他ADS-B信號、雷達信號、無線通信(如LTE);多徑效應:信號反射導致時延擴展與幅度衰減;設備噪聲:接收機熱噪聲、量化誤差。數據格式:基于1090MHz擴展頻譜(Mode-S)或UAT(978MHz),每幀包含飛機位置、速度、ID等信息;噪聲來源:用戶需求高精度解碼:在低信噪比(S......
2020-09

增強型MIMO射頻發射穩幅環路的設計與實現
一、問題背景與用戶需求MIMO系統的挑戰幅度不一致性:多天線射頻通道的增益差異導致信號幅度波動,影響波束成形性能;非線性失真:功率放大器(PA)在飽和區產生諧波與互調失真,降低信號質量;環境干擾:溫度、供電電壓變化導致射頻鏈路增益漂移,需動態補償。用戶需求高穩幅精度:輸出幅度波動<±0.5dB,滿足5G NR標準;寬帶適應性:支持2......
2020-09

V/UHF寬帶大功率低帶內波動耦合器的設計
一、問題主體與用戶需求分析核心問題寬帶匹配困難:V/UHF頻段(30MHz~3GHz)覆蓋多個子頻段(如VHF:30~300MHz,UHF:300~3000MHz),傳統耦合器難以在全頻段內實現低駐波比(VSWR<1.5)。大功率承載能力:需支持數百瓦至千瓦級功率(如通信基站、雷達系統),普通微帶耦合器易因熱效應導致性能退化。帶內波......
2020-09

基于變下垂系數調節的直流母線電壓穩定性控制
一、問題主體與用戶需求分析核心問題電壓穩定性差:直流母線在負載快速變化(如啟動大功率設備)時,電壓波動顯著(如±5%以上),導致敏感設備(如精密儀器、通信模塊)性能下降甚至故障。功率分配不均:多電源并聯系統中,各電源因線路阻抗差異或固定控制參數,輸出功率偏差大(如一臺電源過載,另一臺輕載),降低系統壽命。動態響應慢:傳統控制方法無法快速適......
2020-09

新型抗總劑量輻照高壓LDMOS結構
一、問題主體與用戶需求分析核心問題總劑量輻照失效:高壓LDMOS(橫向擴散金屬氧化物半導體)在空間或核輻射環境中,總劑量輻照(TID)導致氧化層陷阱電荷和界面態積累,引發閾值電壓漂移(如從+2V漂移至-1V)、漏電增加(如關態漏電流從1nA增至1μA)和擊穿電壓下降(如從600V降至400V)。高壓與抗輻照矛盾:傳統抗輻照結構(如環柵、H......
2020-09

芯片級封裝大功率LED器件的二次光學設計及應用
一、問題主體與用戶需求分析核心問題光效與均勻性矛盾:大功率LED芯片(如1W~10W)直接出光呈朗伯分布(中心強、邊緣弱),導致目標面照度不均(如中心照度是邊緣的5倍以上),且光效利用率低(<60%)。封裝尺寸限制:芯片級封裝(CSP)尺寸小(如1mm×1mm),傳統二次光學元件(如透鏡、反光杯)難以集成,導致系統體積大、成本高。熱......
2020-09

商用多聯機組整機制冷模式下四通閥異常開啟的失效研究
一、問題主體與用戶需求分析核心問題夏季高溫高濕環境(如環境溫度>35℃,濕度>70%)。多聯機長時間滿負荷運行(如連續運行>8小時)。系統控制邏輯異常(如主控板軟件漏洞或電磁干擾)。系統高壓報警:冷凝器變蒸發器,制冷劑在低壓側(原蒸發器)無法有效冷凝,系統壓力飆升(如從2.5MPa升至4.0MPa),觸發保護停機。制冷能......
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