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stm32作为现在嵌入式物联网单片机行业中经常要用多的技术,相信大家都有所接触,今天这篇就给大家详细的分析下有关于stm32的出口,还不是很清楚的朋友要注意看看了哦,在最后还会为大家分享有些关于stm32的视频资料便于学习参考。 什么是串口 UART : Universal Asynchronous Receiver/Transmitter 通用异步收发器 USART : Uni...[详细]
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8 月 25 日消息,SK 海力士公司宣布其 321 层 2Tb QLC NAND 闪存产品已完成开发并正式投入量产。这一成果标志着全球首次实现超过 300 层的 QLC 技术应用,为 NAND 存储密度树立了新的标杆。该公司计划在完成全球客户验证后,于明年上半年正式推出该产品。 为提升新产品的成本竞争力,SK 海力士开发了一种容量为 2Tb 的设备,其容量是现有解决方案的两倍。为应对大容量 N...[详细]
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最近在做一个关于电池管理的项目,用到了TI公司的BQ4050,这个IC是专门对电池进行管理、保护和数据采集的,在TI配套的上位机中可以对这个芯片进行配置,具体的配置方法还有各种寄存器的意义可以参照手册,实际上我对怎么配置这个IC也不怎么明白,基本上是按照默认配置来的。不过因为项目中我们用到四串的电池,所以必须配置为4串,不然第四个电池就不能获取到电压。 具体的寄存器描述如图: 接下来,我们...[详细]
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多电平逆变器将DC信号转换成多电平阶梯波形。多电平逆变器的输出波形不是直接正负交替,而是多步交替。因为波形的平滑度与电压电平的数量成正比。因此,多电平逆变器将产生更平滑的波形。如前所述,较小步长的这一特性使其可用于实际应用。 多电平逆变器是什么东西 多电平逆变器的优势 更好的电压波形:使用多电平逆变器,可以获得更好的电压波形。 开关频率对于PWM操作可以进一步降低。 使用低额定值设备的高电压...[详细]
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纯正弦波逆变器的输出波形好,失真度很低,且其输出波形与市电电网的交流电波形基本一致,实际上优良的纯正弦波逆变器提供的交流电比电网的质量更高。纯正弦波逆变器对收音机和通讯设备及精密设备的干扰小,噪声低,负载适应能力强,能满足所有交流负载的应用,而且整机效率较高。 纯正弦波逆变器输出的是同我们日常使用的电网一样甚至更好的正弦波交流电,不存在电网中的电磁污染,简单来说就是运用范围广,负载能力强,稳...[详细]
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目前作为新能源的纯电车最让人困扰的除了续航焦虑,再就是充电时间太长的弊端了,目前,三元锂电池和磷酸铁锂电池是目前汽车使用最广泛的,不过,这两类电池很有可能被新成果取代。 近日,在海外媒体报道中,ZapGo公司推出了一种全新的碳离子电池,碳离子电池不仅拥有锂电池的性能,同时还可以实现真正意义上的实现5分钟可续航500公里的快速充电目标,可见最近一段时间来人气较高的氢燃料发展速度也要受影响了。 ...[详细]
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动力电池对于车辆来说是非常重要的一个部件,关乎车辆的使用寿命,车辆的用车续航里程等,根据国家规定,电动汽车动力电池容量衰减到新电池状态的80%以下,可视作动力电池使用寿命的终结。对于动力电池的使用寿命来说,是按照充电次数来的吗? 电池的寿命是按照电池的的充放电循环次数,而这个次数是按照电池的续航来决定的,对于电池的寿命来说,动力锂离子电池寿命可达2000次循环,根据锂电的寿命来说,一般为个5...[详细]
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AI领域始终在不断演进,我们正见证一场从“生成式AI”时代到“代理式AI”时代的深刻变革。这场变革有望重塑各行各业,并释放前所未有的发展机遇 。与此同时,这也需要我们提供更具创新性的技术解决方案,从而精准满足这些新兴工作负载的独特需求。 如今,代理式AI正驱动各行各业变革性应用的落地。机器人领域正经历巨变,从简单的自动化发展到仓库应用、制造业等领域的复杂自主代理。与此同时,智能边缘计算也将被...[详细]
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近日,深圳睿心智能医疗科技有限公司(以下简称为:睿心医疗)发布全自动AI血管介入手术机器人,标志着血管介入诊疗开启“全自动”智能阶段。 据悉,作为“医用机器人+人工智能医疗器械”关键领域首批产业化成果,这款全自动AI血管介入手术机器人可以实现“医生-智能系统-执行终端”的三方协同,即医生通过自然语言交互(如语音指令)下达临床任务,智能系统利用先进算法将指令转化为可执行的操作目标,再由执行终端...[详细]
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小电瓶作为纯电动汽车的低压系统来说,从小电瓶的主要作用上面而言的话,是给车辆的一些附属设备进行充电的,同时来说的话也是需要为整车的一些核心部件如车辆的控制器,车辆的电机控制系统、电池管理系统以及高压电气设备的控制器和冷却电动水泵等辅助部件来进行相对应的供电,对于小电瓶而言的话,有可能取消小电瓶吗? 对于纯电动汽车来说的话,就需要对于动力电池的电压来进行转换了,从设计的角度上面来说的话,增加了...[详细]
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尝试制作这个四旋翼飞控的过程,感触颇多,整理了思绪之后,把重要的点一一记下来; 这个飞控是基于STM32,整合了MPU6050,即陀螺仪和重力加速计,但没有融合电子罗盘; 另外,四旋翼飞行器的运动方式请百度百科,不太复杂,具体不再赘述; 这是飞控程序的控制流程(一个执行周期): 比较重要的地方: 1.i2c通信方式; 因为我不是学电类专业,最开始对i2c这些是没有一点...[详细]
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随着电动汽车(EV)数量的增加,全球范围内对于创建更加节能的充电基础设施系统的需求也越来越多,而且这些系统和以往相比,可以更快地为车辆充电。与先前的电动汽车相比,新型电动汽车具有更高的行驶里程和更大的电池容量,因此需要开发快速直流充电解决方案以满足快速充电要求。根据联合充电标准系统(CCS)和CHArge de MOve(CHAdeMO)标准,直流充电站是一种3级充电器,可提供120千瓦至240...[详细]
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一、光纤传感器有哪些优点 1. 高灵敏度 光纤传感器能够检测到非常微弱的信号变化,这是因为光纤具有很高的折射率和低损耗特性,使得光信号能够在光纤中长距离传输而不失真。 2. 抗电磁干扰 光纤传感器不受电磁干扰的影响,这对于在高压或强磁场环境中的应用尤为重要。这种特性使得光纤传感器在电力系统、军事和航空领域中非常有价值。 3. 安全性 光纤传感器使用光信号传输,不会产生电火花,因此在易燃易爆环境中...[详细]
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一、直线电机是如何驱动的 直线电机是一种电动机,它通过电磁力来驱动物体在直线方向上运动。线电机的基本构成包括一个定子和一个可移动的推子。定子上有一组线圈,称为励磁线圈。当励磁线圈通电时,它会产生一个磁场。推子上也有一组线圈,称为感应线圈。当感应线圈在磁场中运动时,它会感应出电流,从而产生电磁力,推动推子在直线方向上运动。线电机的工作原理可以用楞次定律来解释。当励磁线圈通电时,它会产生一个变化的磁...[详细]
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在全球倡导绿色节能、可持续发展的时代背景下,延时继电器作为电气控制领域的关键元件,其发展方向正朝着低功耗设计与环保材料应用转变。这一转变不仅顺应了环保潮流,也为延时继电器行业带来了新的发展机遇。 低功耗设计:节能降耗的关键举措 传统延时继电器在工作过程中,由于电路设计和器件选择等因素,往往存在能耗较高的问题。随着能源问题的日益突出,降低延时继电器的功耗成为行业发展的重要方向。 在电路设计方面...[详细]