大家好,我是智能仓储物流技术研习社的社长,老K。本文分享一篇为优化AGV小车充电模式,设计的一种无线充电装置,用于AGV小车的无线充电。
在今天早些时候Angular团队发布了8.0.0稳定版。其实早在NgConf 2019大会上,演讲者就已经提及了从工具到差分加载的许多内容以及更多令人敬畏的功能。下面是我对8.0.0一些新功能的简单介绍,希望可以帮助大家快速了解新版本。
机器之心报道 机器之心编辑部 这种人工智能芯片达到了新的超低功耗。 人类大脑并不是很大,却承载着所有的计算任务。出于这一原因,许多研究者开始对创建模拟大脑神经信号处理的人工网络感兴趣。这种人工网络被称为脉冲神经网络(spiking neural networks, SNN)。 脉冲神经网络最早由 Maass 教授于 1997 年提出,它是基于大脑运行机制的新一代人工神经网络,被誉为第三代神经网络模型。它是目前最接近类脑计算水平的一类生物启发模型,具有可处理生物激励信号以及解释大脑复杂智能行为的优势。 SN
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2304318120
一切都是原子构成,一个简单的原子模型可以简化成带正电荷的原子核在中央,周围环绕有若干个带负电的电子。同性相斥,异性相吸。
语音助手可以被各种恶意语音命令操纵,但现有的攻击需要附近的扬声器来播放攻击命令。在本文中展示了即使在没有扬声器可用的情况下,也可以利用电子设备内部的电容器来播放恶意命令,即将电容器转换为扬声器,并将其称为 CapSpeaker。本质上,由于逆压电效应,电容器会发出声学噪声,即改变电容器两端的电压会使其振动,从而发出声学噪声。强制电容器播放恶意语音命令具有挑战性,因为:
用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属(银)薄膜,再经高温烧结后作为电极而成。瓷介电容器又分 1 类电介质(NPO、CCG);2 类电介质(X7R、2X1)和 3 类电介质(Y5V、2F4)瓷介电容器。
TX6213是一款300mA Low Power LDO,输入电压2.5V~6.5V,输出范围1.0V~3.3V,输出电流300mA,PSRR为75dB @1KHz,压差为220mV @ IOUT=200mA。
WEB前端三大主流框架之一:Angular 11.0.0 于光棍节后正式发布。这次版本更新包括了框架、CLI及其他组件,内容不少,废话不多说,直接上干货。
AngularJS是为了克服HTML在构建应用上的不足而设计的。HTML是一门很好的为静态文本展示设计的声明式语言,改善了JavaScript。
据普林斯顿大学网站2018年11月报道,通过改变计算的一个基本特性,普林斯顿的研究人员研发了一种新型的计算机芯片,获得了更好的性能,并大大降低了该芯片应用于人工智能系统中的能量需求。
它可以帮助你获得更好的工作,并将你的职业生涯提升到新的水平,如果遇到无聊的工作,例如启动和停止服务器,设置一些cron作业,以及回复维护传统的旧电子邮件应用,使用框架效果会更好。
部署AngularDart web应用程序与部署其它web应用程序类似 , 除了你需要先将应用程序编译成JavaScript. 本页描述如何编译你的应用程序—使其更快更小的技巧—和引导你使用服务应用程序的一些资源.
无极电容就是没有极性电源正负极的电容器,无极性电容器的两个电极可以在电路中随意的接入。因为这款电容不存在漏电的现象,主要应用在耦合,退耦,反馈,补偿,振荡等电路中。图为无极性电容参考图。
在计算机的组成结构中,有一个很重要的部分,就是存储器。存储器是用来存储程序和数据的部件,对于计算机来说,有了存储器,才有记忆功能,才能保证正常工作。
一、电容的分类与作用 电容是由两个金属极,中间夹有绝缘材料(介质)构成的。由于绝缘材料的不同,所构成的电容器的种类也有所不同 按结构分:固定电容,可变电容,微调电容; 介质材料分:按介质材料可分为:气体介质电容,液体介质电容,无机固体介质电容,有机固体介质电容。 按极性分为:有极性电容和无极性电容。 我们最常见到的就是电解电容。 电容作用:电容在电路中具有隔断直流电,通过交流电的作用(隔直通交),因此常用于级间耦合、滤波、去耦、旁路及信号调谐等。
此类介质材料的电容器为I类电容器,包括常规、中高压COG产品,其电性能稳定,几乎不随温度、电压和时间的变化而变化。一般适用于低损耗、稳定性要求高的电路中,如滤波器、谐振器和计时电路中。
今天小编的朋友圈被这张图刷屏了...... 但是小编看到这张图只想说,一个假期看把你们闲的(白眼)! 看你们如此的怨声载道,想必假期没怎么干“正事”。既然这样,小编就带你们看看,这个春节你错过的那些硬
电子元器件主要包括元件和器件,电子元件是生产加工过程中分子成分不被改变的成品,比如:电容、电阻和电感等。电子器件是生成加工过程中分子结构发生变化的成品,比如:电子管、集成电路等。
你现在可以利用CDSW的所有好处,同时使用你熟悉的编辑器。这个功能支持在你本地电脑上运行第三方的IDE比如PyCharm,或者基于浏览器的IDE像Juypter。Base Image v8预打包了Juypter,你可以在Start Session菜单中选择它。
在我们选择无极性电容式,不知道大家是否有注意到电容的X5R,X7R,Y5V,COG等等看上去很奇怪的参数,有些摸不着头脑?
目前,物联网系统一般采用电池作为电源模块,有限的储能容量使得器件在使用过程中需要频繁地更换电池或充电,大大限制了系统长时间自主稳定运行的能力。近年来,随着光伏和水伏技术的发展,一系列直接从当地环境中捕获能量,并将其转换为电能的器件被发明出来,通过后续驱动电路将电能直接存储在锂电池等储能元件中,为物联网系统的供能提供了新的解决方案。
变频调速在工业生产中具有十分重要的意义,但是由于变频器在输入回路中产生的高次谐波电流,对供电系统,负载及其他邻近电气设备产生干扰;尤其是在高精度仪表、微电子控制系统等应用中,谐波干扰问题尤为突出。本文从变频器工程实际应用出发,从隔离、滤波和接地三个方面全面阐述了抑制和消除干扰的方法,对提高变频器等工业设备运行的可靠性和安全性提供参考。 一、 变频器谐波产生机理 凡是在电源侧有整流回路的,都将因其非线性而产生高次谐波。变频器的主电路一般为交-直-交组成,外部输入380V/50HZ的工频电源经晶闸管三相桥路整流成直流,经电容器滤波后逆变为频率可变的交流电。在整流回路中,输入电流的波形为不规则的矩形波,波形按傅立叶级数分解为基波和高次谐波,谐波次数通常为6N±1(N为自然常数)。如果电源侧电抗充分小、换流重叠μ可以忽略,那么第K次高次谐波电流的有效值为基波电流的1/K。 二、 高次谐波危害 谐波问题由来已久,近年来这一问题因由于两个因素的共同作用变得更加严重。这两个因素是: 工业界为提高生产效率和可靠性而广泛使用变频器等电力电子装置,使得与晶闸管相关设备的使用迅猛增长,并伴随着谐波源的同步增加和放大;电力用户为改善功率因数而大量增加使用电容器组,并联电容器以谐振的方式加重了谐波的危害。 非线形负荷产生的谐波电流注入电网,使变压器低压侧谐波电压升高,低压侧负荷由于谐波干扰而影响正常工作,另一方面谐波电压又通过供电变压器传递到高压侧干扰其它用户。 在三相回路中,三的整数倍次谐波电流是零序电流,零序电流在中性线中是相互叠加的。零序谐波电流主要是由三相四线制非线性设备产生的,使供电系统中的中性线电流很大。当中性线上有较大的谐波电流时,中性导线的阻抗在谐波下能产生大的中性线电压降,此中性线电压降以共模干扰形式干扰计算机和各种微电子系统的正常工作,使控制设备和精密仪器工作不可靠,故障率高。 高次谐波的危害具体表现在以下几个方面。 变压器: 谐波电流和谐波电压将增加变压器铜损和铁损,结果使变压器温度上升,影响绝缘能力,造成容量裕度减小。谐波还能产生共振及噪声。 感应电动机: 谐波同样使电动机铜损和铁损增加,温度上升。同时谐波电流会改变电磁转距,产生振动力矩,使电动机发生周期性转速变动,影响输出效率,并发出噪声。 开关设备:
往期周报汇总地址:http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=forumdisplay&fid=12&filter=typeid&typeid=104 1、ARM一直在推进的
我们很高兴地宣布,作为谷歌I/O主题演讲的一部分,我们今天推出了Flutter 3。Flutter 3完成了我们从以移动为中心到多平台框架的路线图,提供了对macOS和Linux桌面应用的支持,以及对Firebase集成的改进,新的生产力和性能特性,并支持Apple Silicon。
现在我们可以app.component.html用这个替换:Angular是由Google开发的AngularJS框架的新版本。它带有一个完整的重写,以及各种改进,包括优化构建和更快的编译时间。在这个Angular 5教程中,我们将从头开始构建一个笔记应用程序。如果您一直在等待学习Angular 5,本教程适合您。
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它是导体的一种基本性质,与温度、材质、尺寸、横截面积相关。。电阻的主要物理特征是把电能变为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能,所以注意在选用电阻的时候要算一下电路的流过的电流,并选用合适功率的电阻,防止电阻由于过度发热产生不必要的麻烦。
有人将它比作建造鲁布・戈德堡机械(Rube Goldberg)。鲁布・戈德堡机械现在常用于教育和娱乐环境,例如在工程和物理课堂上,用于教授基本机械原理和问题解决技能。有时,这种机械的创造也成为竞赛的主题,参赛者被要求用最复杂的方式执行最简单的任务。
5 月 12 日,Flutter 3.0 在 Google I/O 开发者大会正式亮相,随着 3.0 版本的发布,Flutter 开发框架终于可以支持六大平台,实现了其跨平台稳定运行的愿景。
垃圾管理是现代城市一个非常有挑战性的任务,每个地区都有其独特的垃圾产生模式,但无论产生垃圾的种类和数量如何变化,优化垃圾的收集方式是降低成本、保持城市清洁的重要手段。
大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。阻容降压电路正确计算 将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法 采用电容降压式电源。
Angular v10 在六月下旬就悄无声息的发布了,虽然 v9 的发布延期了两个月,但是 v10 并没有受影响,仍然如期而至。
随着嵌入式技术的不断发展,嵌入式芯片的内存也越来越大。从最开始的51单片机,然后是STM32,现在逐渐的跑操作系统,例如Linux等等。这就需要嵌入式工程师掌握RAM相关的知识,如何利用好RAM是一个很大的难题,同时也是嵌入式必备的知识储备。下面就总结一下ram相关的概念。
锂电池常规的供电电压范围是3V-4.2V之间,标称电压是3.7V。锂电池具有宽供电电压范围,需要进行降压或者升压到固定电压值,进行恒压输出,同时根据输出功率的不同,(输出功率=输出电压乘以输出电流)。不同的输出电流大小,合适很佳的芯片电路也是不同。
变频器(VFD)是通过改变供给到电动机的频率和电压驱动电动机马达的控制器。VFD的其他名称是变速驱动器,可调速驱动器,变频器,交流变频器,微驱动器和逆变器。
主要特点:损耗小,效率高;可根据要求制成直线式、直线波长式、直线频率式及对数式等
理想的电容,本来是没有极性的。但是在实际中,为了获得大容量,就使用了某些特殊的材料和结构,这就导致了实际的电容有些是有极性的。常见的有极性电容有铝电解电容,钽电解电容等。电解电容一般是容量相对比较大的。如果要做一个大容量的无极性电容,就没那么容易了,体积会变得很大。这就是为什么在实际的电路中,为什么会有那么多的有极性电容了——因为它体积比较小,同时又因为这样的电路中电压只有一个方向,所以有极性的电容就能派上用场。我们使用有极性的电容,就是避开它的缺点,利用它的优点。我们可以这样来理解:有极性的电容实际上是一个只能按一个电压方向使用的电容。而无极性的电容,则两个电压方向都能使用。因此,单从电压方向这一点上来说,无极性的电容是比有极性的电容要好的。使用无极性的电容代替有极性的电容是完全可以的——只要容量、工作电压、体积等能满足要求即可替换。
你有没有想过做自己的乐器?做一个乐器的数学模型听起来怎么样?无论你是否在寻找一个划算的替代品,或者是一位简单派但想要最好的声音,或者是一位对声音设计好奇的Wolfram语言爱好者,你可以使用Wolfram System Modeler搭建一个虚拟版本的模块化合成器。
如今,许多模拟电子电路需要双电源轨才能实现适当的平衡操作,其中之一就是运算放大器电路。A/D 转换器、运算放大器和比较器等数字系统也需要负电源电压。
近日,GulfTech公司安全研究员James Bercegay发现,西部数据(Western Digital)旗下多个MyCloud系列网络存储设备(WDMyCloud NAS)存在未限制文件上传、硬编码后门、CSRF、命令注入等多个高危漏洞,攻击者可以利用这些漏洞,对MyCloud NAS设备植入恶意代码,远程登录或获得设备控制权限(漏洞利用exploit)。而且,WDMyCloud竟然还与D-Link存在代码共用情况! 漏洞概述和受影响设备 西部数据MyCloud系列(WDMyCloud )广泛应用于
React Native (简称RN)是Facebook于2015年开源的移动端跨平台开发框架。RN从开源以来已经有6个年头了,有着十分丰富的社区资源和生态,时至今日依然有很多移动端项目都使用RN来开发。本文主要通过以往的项目实践来谈谈在选择RN开发app可能需要注意的一些点,也算是自己的一个踩坑经验总结。
用 GPU 运行神经网络的方法近年来已经为人工智能领域带来了惊人的发展,然而两者的组合其实并不完美。IBM 研究人员希望专门为神经网络设计一种新芯片,使前者运行能够更快、更有效。
机器之心报道 机器之心编辑部 AMD、Graphcore 和英特尔 3D 芯片技术颠覆计算的方式。 高性能处理器研究表明,延续摩尔定律的新方向即将到来。每一代处理器都需要比上一代性能更好,这也意味着需要将更多的逻辑电路集成到硅片上。但是目前在芯片制造领域存在两个问题:一是我们缩小晶体管及其构成逻辑和内存块的能力正在放缓;另一个是芯片已经达到了尺寸极限。 摩尔定律。图源:wikipedia 光刻工具只能刻印大约 850 平方毫米的区域,大约是顶级 Nvidia GPU 的大小。 近几年,片上系统开发人员
Objection是一款移动设备运行时漏洞利用工具,该工具由Frida驱动,可以帮助研究人员访问移动端应用程序,并在无需越狱或root操作的情况下对移动端应用程序的安全进行评估检查。
IT派 - {技术青年圈} 持续关注互联网、区块链、人工智能领域 新的一年已经开始,不知道大家有没有定好小目标。如果2018年还没有决定学什么,那么你来对地方了。在今天的文章中,我将分享一些你可以学习的最好框架,以提升你在移动和Web开发以及大数据技术方面的知识。 在当今世界,对各种框架的了解是非常重要的。它们使你可以快速开发原型和实际项目。如果你在创业公司工作,那么你肯定希望能够立马装备一些炫酷的东西,那正是框架知识发光发热的地方。 如果你被困在一些无聊的工作,比如启动和停止服务器,设置一些cron工
在本文中我们将主要研究目前主要的BaaS平台的功能,以及Google,Facebook,Apple等互联网巨头在BaaS领域的动作。同时我们也会关注国内一些主流BaaS平台的发展以及国内互联网巨头如百度,华为等在BaaS领域的投入发展。
合上刀熔开关和断路器,无功功率补偿控制器根据进线柜电压和电流的相位差输出控制信号,控制交流接触器闭合和断开,从而控制电容器投入和退出。
Y电容是安规电容的一种,安规电容是指用于这样的场合:即电容器失效后,不会导致电击也不会不危及人身安全。也就是因为这样安规电容与其他普通的电容有着不一样的地方,普通的电容在电源断开之后很长一段时间还会保留一定残留电压,一旦手触碰到就会发生电击,而安规电容却不会。
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