<meter id="pryje"><nav id="pryje"><delect id="pryje"></delect></nav></meter>
          <label id="pryje"></label>

          首頁  資訊  商機   下載  拆解   高校  招聘   雜志  會展  EETV  百科   問答  電路圖  工程師手冊   Datasheet  100例   活動中心  E周刊閱讀   樣片申請
          EEPW首頁 >> 主題列表 >> 0

          電感電流是連續(xù)的?電路突然剪斷,會發(fā)生什么?

          • 一、電感特性:電感的電流是連續(xù)的電感電流是連續(xù)的,這是由電感的基本特性決定的。下面從原理和數(shù)學(xué)兩個角度為你詳細解釋并證明:原理角度電感是一種能夠儲存和釋放磁場能量的元件,其儲存的磁場能量表達式為,其中是磁場能量,是電感系數(shù),是通過電感的電流。根據(jù)能量守恒定律,能量不能突變。因為電感儲存的磁場能量與電流的平方成正比,如果電流發(fā)生突變,意味著在極短的時間內(nèi)電感儲存的能量也會發(fā)生突變。但在現(xiàn)實中,能量的變化需要一定的時間來完成,不可能瞬間改變。能量不能瞬移,能量瞬移則需要無窮大的功率。所以,電感中的電流不能突變
          • 關(guān)鍵字: 電感  元器件  基礎(chǔ)知識  

          Cloudera:AI智能體的興起讓數(shù)據(jù)隱私的重要性日益凸顯

          • 隨著企業(yè)紛紛借助AI技術(shù)革新運營流程,數(shù)據(jù)隱私問題正變得日益復(fù)雜且關(guān)鍵。其中,代理式AI(Agentic AI)作為一種能夠自主執(zhí)行任務(wù)而無需人工干預(yù)的技術(shù),正逐漸成為焦點。顧名思義,代理式AI具備“代理”能力,能夠獨立決策并采取行動。IDC預(yù)測,到?2026?年,將有50%的中國?500?強企業(yè)的數(shù)據(jù)團隊通過使用AI智能體(AI Agent)來實現(xiàn)數(shù)據(jù)準備和分析。如今,AI智能體已在多個行業(yè)中得到廣泛應(yīng)用。在金融領(lǐng)域,AI智能體能夠自主實時監(jiān)控市場趨勢、解讀交易信
          • 關(guān)鍵字: Cloudera  AI智能體  數(shù)據(jù)隱私  

          OpenCV行人檢測--基于米爾全志T527開發(fā)板

          • 本文將介紹基于米爾電子MYD-LT527開發(fā)板(米爾基于全志?T527開發(fā)板)的OpenCV行人檢測方案測試。摘自優(yōu)秀創(chuàng)作者-小火苗米爾基于全志T527開發(fā)板一、軟件環(huán)境安裝1.安裝OpenCVsudo apt-get install libopencv-dev python3-opencv2.安裝pipsudo apt-get install python3-pip二、行人檢測概論使用HOG和SVM構(gòu)建行人檢測器的關(guān)鍵步驟包括:準備訓(xùn)練數(shù)據(jù)集:訓(xùn)練數(shù)據(jù)集應(yīng)包含大量正樣本(行人圖像)和負樣本(非
          • 關(guān)鍵字: OpenCV  行人檢測  全志T527  T527開發(fā)板  

          e絡(luò)盟“頂尖科技之聲”第四期與AI策略師深入了解最新AI發(fā)展

          • 安富利旗下全球電子元器件產(chǎn)品與解決方案分銷商e絡(luò)盟繼續(xù)發(fā)布熱門訪談系列“頂尖科技之聲”,邀請全球公認的道德 AI 標準化領(lǐng)域領(lǐng)軍人物之一 Toju Duke 展開討論。Duke 是 Bedrock AI 的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官,該公司專注于 AI 研究、產(chǎn)品開發(fā)與服務(wù),以“負責任的 AI”為基本原則。此次討論以“邊緣 AI 的崛起與分布式智能”為議題,內(nèi)容豐富,涉及負責任的AI、STEM、AI 的多樣性,以及 Duke 在谷歌工作期間對 AI 的研究途徑與方法。e絡(luò)盟總裁 Rebeca Obregon 表示
          • 關(guān)鍵字: e絡(luò)盟  頂尖科技之聲  

          Gartner:2024年全球半導(dǎo)體收入同比增長18%

          • ●? ?三星電子從英特爾手中奪回第一,英偉達升至第三●? ?2024年數(shù)據(jù)中心半導(dǎo)體收入幾乎翻了一番,達到1120億美元●? ?預(yù)計2025年全球半導(dǎo)體總收入將達到7050億美元?Gartner公司的初步統(tǒng)計結(jié)果顯示,2024年全球半導(dǎo)體總收入為6260億美元,較2023年增長18.1%。預(yù)計2025年總收入將達到7050億美元。Gartner研究副總裁George Brocklehurst表示:“數(shù)據(jù)中心應(yīng)用(服務(wù)器和加速卡)中使用的
          • 關(guān)鍵字: Gartner  半導(dǎo)體收入  

          三星Galaxy S25系列火爆開售,來迪信通享國補立減500元,到手價5499元起!

          • 超視覺呈現(xiàn),開啟嶄新體驗!2月14日,三星年度“機皇”Galaxy S25系列在國內(nèi)正式開售,包含Galaxy S25、Galaxy S25+、Galaxy S25 Ultra三款機型,起售價分別為5999元、6999元和9699元?,F(xiàn)在,三星Galaxy S25系列已在迪信通全渠道同步開售,消費者來迪信通購買S25 12GB+256GB版本可享國補立減500元,到手僅需5499元;購機可享參與銀聯(lián)優(yōu)惠日活動下單至高立減620元、以舊換新購機至高補貼700元、送專屬禮包、送3個月碎屏保
          • 關(guān)鍵字:   

          克洛托光電紅外定心儀中標北京空間機電研究所,彰顯光學(xué)檢測實力

          • 近日,蘇州東方克洛托光電技術(shù)有限公司(以下簡稱克洛托光電)自主研發(fā)的紅外定心儀成功中標北京空間機電研究所項目,再次彰顯了克洛托光電在光學(xué)精密檢測領(lǐng)域的超群實力。這一中標結(jié)果不僅是對克洛托光電技術(shù)實力的認可,更是對其致力于光學(xué)精密檢測儀器國產(chǎn)化進程的肯定。作為國內(nèi)為數(shù)不多能夠生產(chǎn)紅外定心儀的企業(yè),克洛托光電在光學(xué)檢測領(lǐng)域有著舉足輕重的地位。近年來,隨著國家對高科技產(chǎn)業(yè)的不斷重視和支持,國產(chǎn)化成為推動行業(yè)發(fā)展的重要趨勢,克洛托光電緊跟時代步伐,積極響應(yīng)國家號召,致力于紅外定心儀等高端光學(xué)檢測儀器的自主研發(fā)和國
          • 關(guān)鍵字:   

          軟硬協(xié)同優(yōu)化,安謀科技新一代“周易”NPU實現(xiàn)DeepSeek-R1端側(cè)高效部署

          • 近日,搭載安謀科技最新一代“周易”NPU處理器的硬件平臺成功運行DeepSeek-R1系列模型,性能卓越、成本優(yōu)異,為用戶帶來了更高效、便捷的AI應(yīng)用體驗。這款創(chuàng)新性NPU處理器采用專為大模型特性優(yōu)化的架構(gòu)設(shè)計,其beta版本在2024年底已面向早期用戶開放評估測試,并獲得了廣泛認可與積極反饋。預(yù)計今年上半年,這款備受期待的NPU產(chǎn)品將正式亮相市場,屆時將為更多用戶帶來突破性的端側(cè)算力體驗。DeepSeek自發(fā)布以來,憑借其出色的性能表現(xiàn)和低成本訓(xùn)練模式,迅速成為AI領(lǐng)域的焦點。在DeepSeek-R1的
          • 關(guān)鍵字: 安謀科技  周易NPU  DeepSeek-R1  

          電動化與自動駕駛,會成為飛機的熱點嗎?

          • 隨著電池、馬達、電力電子等電子技術(shù)的進化,汽車行業(yè)的動力電動化和自動駕駛已獲得了驚人的進步。相反,由于飛機引擎具有嚴格的安全標準,一直以來人們都認為,無論從技術(shù)層面還是商業(yè)層面其電動化是不可能實現(xiàn)的,因此一直未采取有效舉措。然而,根據(jù)日本航空機開發(fā)協(xié)會的數(shù)據(jù),2019年的航空客運旅客人數(shù)約達到2001年的2.7倍。隨著航班數(shù)量的增加,兩個相關(guān)問題越來越受到業(yè)界的關(guān)注:一、飛機排放氣體對環(huán)境造成的副作用令人堪憂;二、預(yù)計航空事故隨航班數(shù)量將會相應(yīng)增加,尤其飛機起降時的事故率較高。為了提高此類環(huán)節(jié)的安全性,自
          • 關(guān)鍵字: 電動化  自動駕駛  電動飛機  

          1608尺寸車載PoC電感器

          • 株式會社村田制作所完成了1608尺寸車載PoC電感器LQW18FT_0H系列的商品化。該產(chǎn)品已從2024年12月起開始批量生產(chǎn)。近年來,隨著高級駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)的普及,高清車載攝像頭的安裝數(shù)量不斷增加。在差動數(shù)據(jù)傳輸?shù)某S脴藴蔐VDS(Low Voltage Differential Signal)傳輸?shù)能囕d攝像系統(tǒng)中,大多采用將信號和電源重疊到1根同軸電纜的高速接口PoC(Power Over Coax)。PoC電路中,除了電路處理部處理寬帶信號外,還需要在寬帶中維持高阻抗用以分離信號和電源,因
          • 關(guān)鍵字: PoC  電感器  車載  

          實戰(zhàn)經(jīng)驗 | Cortex-M核除0操作的報錯機制話題

          • 1. 前言除0操作屬于錯誤操作,在ARM Cortex-M平臺上會有相應(yīng)的報錯機制。但這邊會涉及到整型數(shù)的除0以及浮點數(shù)的除0,另外還會涉及錯誤產(chǎn)生后的報錯機制,是中斷還是錯誤位,本文會對這個報錯機制加以說明。使用STM32H723做為測試芯片。2. 整形數(shù)除0操作報錯默認情況下,STM32H723對整形數(shù)的除0操作,會忽略掉錯誤,原因在于默認情況下 SCB->CCR寄存器默認配置中這個除0操作是非捕獲狀態(tài),如果想要系統(tǒng)報錯,需要把 DIV_0_TRP這個位置1,這樣,當執(zhí)行除0操作的時候
          • 關(guān)鍵字: STM32  Cortex-M  

          訪談 | 用1000個傳感器,打造近未來的智能家居(下篇)

          • 北陸先端科學(xué)技術(shù)大學(xué)院大學(xué)副校長丹康雄教授(TAN Yasuo)以石川科學(xué)園區(qū)建造的一座安裝有近1000個不同種類傳感器的智能家居實證試驗大樓(上圖)為例,說明實現(xiàn)“近未來”智能家居需要物聯(lián)網(wǎng)及AI技術(shù)的進步。那么, 理想的智能家居需要哪些技術(shù)?開發(fā)和提供這些基礎(chǔ)技術(shù)的供應(yīng)商,將發(fā)揮什么作用?構(gòu)建理想智能家居 需引進何種技術(shù)?住宅中生活的人們特征各異,有男女老少,也有生活習(xí)慣及價值觀等各不相同的人。智能家居便是通過將前沿的信息通信技術(shù)引進如此多樣的場所而實現(xiàn)的。應(yīng)引進什么樣的技術(shù),以及
          • 關(guān)鍵字: Murata  傳感器  智能家居  

          訪談 | 用1000個傳感器,打造近未來的智能家居(上篇)

          • 隨著出生率下降、人口老齡化及工作方式變革等這些社會環(huán)境的變化,住戶與住房之間的關(guān)系也逐漸發(fā)生變化。為了幫助住戶適應(yīng)新的社會環(huán)境,住宅理應(yīng)提供的支持應(yīng)也將逐步增加。?將人工智能(AI)、大數(shù)據(jù)分析普及到普通家庭,建立住戶與住宅之間的新型關(guān)系,是近未來智能家居的趨勢?。就未來理想的智能家居和實現(xiàn)智能家居所需的信息通信技術(shù)這一主題,村田制作所采訪了北陸先端科學(xué)技術(shù)大學(xué)院大學(xué)副校長?丹康雄教授(TAN Yasuo)?。丹教授是家庭網(wǎng)絡(luò)研究的知名專家,同時也是一般財團法人電子
          • 關(guān)鍵字: Murata  傳感器  智能家居  

          傳輸晶體管邏輯簡介

          • 低電阻路徑這個問題的基本答案是,邏輯高表示電源軌上的電壓,代表二進制 1,邏輯低表示地電壓,代表二進制 0。這個描述是一個很好的起點,它變得更如果我們說“靠近電源軌”和“靠近地”而不是“在電源軌處”和“在地”,那么是準確的。此修改考慮了流過 NMOS 或 PMOS 溝道的電流在源極和漏極之間產(chǎn)生小電壓差的事實?! ×鹘?jīng)通道的電流問題會導(dǎo)致典型 CMOS 功能的一個更微妙但至關(guān)重要的方面。 CMOS 反相器確保輸出節(jié)點與電源軌或地具有低電阻連接;反相器總是NMOS導(dǎo)通、PMOS截止或PMOS導(dǎo)通、NMOS截
          • 關(guān)鍵字: 傳輸晶體管  

          BNX系列——遏制醫(yī)療設(shè)備電源噪聲

          • 醫(yī)療保健等設(shè)備需要滿足CISPR11噪聲標準,而傳導(dǎo)噪聲(雜音端子電壓)是CISPR11標準中的不可或缺的項目之一,該傳導(dǎo)噪聲需要在150kHz至30MHz頻帶滿足標準。本文介紹使用村田制作所的塊式EMI濾波器BNX系列進行傳導(dǎo)噪音對策的事例。 該傳導(dǎo)噪聲需要在150kHz至30MHz頻帶滿足CISPR11標準 01 使用DC-DC轉(zhuǎn)換器進行驗證首先,我們需要按照CISPR11規(guī)定的測量系統(tǒng)和測量方法,對泄漏到DC電源線的傳導(dǎo)噪聲進行評估。作為驗證,我們準備了一個將DC-DC轉(zhuǎn)換器作為
          • 關(guān)鍵字: 濾波器  傳導(dǎo)噪音  醫(yī)療  
          共375232條 24/25016 |‹ « 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 » ›|

          0介紹

          您好,目前還沒有人創(chuàng)建詞條0!
          歡迎您創(chuàng)建該詞條,闡述對0的理解,并與今后在此搜索0的朋友們分享。    創(chuàng)建詞條

          熱門主題

          2.6.35-30    /PC104    ADSP-TS201S    AMBE-2000TM    ADSP-21160    0.13    GT-48330    DIMM-PC/520IU    802.11b/g    2.6.10    ADSP-TSl01S    PC/104-CAN    LR8410-30    1500-mini    CEVA-MM3000    802.11ac千兆    802.15.4協(xié)議    40G/100G    CC2430/CC2431    20/30GHz    40/100G    10G-PON    IEEE802    802.1X    TMS320TCI6612/14    NL-2007    802.11a    30.275MHz    802.11e    cdma2000-1x    cdma2000-1x系統(tǒng)    IEEE802.16    PCI-3550    S7-300PLC    PCI-1240    STM32F103VC:&mu    10µ    S7-300    S7-200CN    SI-7300    Pro/E5.0    DSP-LF2407A    AT89C51&DSl8820    DER-350    BCD-10    CDMA2000-VPDN    PXA270-Linux    16/20    HAAS-2000    USB2.0    MSC1210    C8051F040    89c2051    TMS320C5402    TMS320C54x    ITS-400/800    C8051F060    移相PWM:C8051    80C196KC    C8051    樹莓派    linux   
          關(guān)于我們 - 廣告服務(wù) - 企業(yè)會員服務(wù) - 網(wǎng)站地圖 - 聯(lián)系我們 - 征稿 - 友情鏈接 - 手機EEPW
          Copyright ?2000-2015 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.
          《電子產(chǎn)品世界》雜志社 版權(quán)所有 北京東曉國際技術(shù)信息咨詢有限公司
          備案 京ICP備12027778號-2 北京市公安局備案:1101082052    京公網(wǎng)安備11010802012473
          看屁屁www成人影院,亚洲人妻成人图片,亚洲精品成人午夜在线,日韩在线 欧美成人 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();