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針刺不起火,三元電池對磷酸鐵鋰發(fā)起反擊戰(zhàn)

3月10日晚,廣汽埃安正式發(fā)布了其新一代動力電池安全技術(shù)——彈匣電池系統(tǒng)安全技術(shù)(以下簡稱“彈匣電池”),行業(yè)首次實現(xiàn)“三元鋰電池整包針刺不起火”,攻克了公認的行業(yè)難題。同時,與傳統(tǒng)三元鋰電池相比,該電池在能量密度方面提升9.4%,成本下降10%

鋰電 | 2021-03-12 09:12 評論

嵌入式系統(tǒng)的應用程序架構(gòu)設計該怎么做?

一、前言二、需求調(diào)研和需求分析1. 用例圖2. 用例描述三、概要設計1. 針對關(guān)鍵用例,畫出魯棒圖2. 對魯棒圖中的模塊進行歸類,劃分出子系統(tǒng)四、詳細設計1. 邏輯架構(gòu)2. 運行架構(gòu)3. 開發(fā)架構(gòu)五、

工控 | 2021-03-12 08:54 評論

放大器參數(shù)與熱阻參數(shù)對溫度影響的評估

放大器參數(shù)的性能通常會受溫度影響,而溫度的變化來源包括環(huán)境溫度波動,以及芯片自身總功耗和散熱能力限制。其中放大器的總功耗包括靜態(tài)功耗、輸出級晶體管功耗,本篇將討論二者與熱阻參數(shù)對溫度影響的評估方法。1

電子工程 | 2021-03-12 08:51 評論

焊接機器人組成:包括機器人和焊接設備兩部分

焊接機器人主要包括機器人和焊接設備兩部分。

機器人 | 2021-03-12 08:41 評論

鋪粉式激光3D打印系統(tǒng)有哪些優(yōu)勢?

1.鋪粉式激光3D打印系統(tǒng)采用進口高精度振鏡系統(tǒng),響應速度快。而配乳校正文件,提高了零件的打印精度。2. 配備國外成熟的切片及路徑規(guī)劃軟件,能對支撐及實體零件進行各種參數(shù)設置,使打印零件的表面輪廓質(zhì)量得到了提高

3D打印 | 2021-03-12 08:39 評論

比特幣暴漲將加劇芯片短缺:背后新技術(shù)值得關(guān)注

繼上一輪大跌之后,比特幣價格又迎來持續(xù)暴漲。3月11日,經(jīng)濟學家Alex de Vries在Joule(《焦耳》)雜志中提到,比特幣價格飆升或?qū)⒓觿∧茉聪膶е氯蛐酒M一步短缺。Alex de Vries認為,比特幣“挖礦”可以理解為通過解復雜的數(shù)學方程收獲加密貨幣的過程

電子工程 | 2021-03-12 08:21 評論

新能源汽車續(xù)航里程標準之CLTC

CLTC其實是CLTC-P,全稱為“China light-duty vehicle test cycle-passenger”。是即將在中國使用的新的汽車行駛工況法CATC (China Automotive Test Cycle))中的一種

新能源汽車 | 2021-03-11 18:49 評論

Spring Boot 的核心配置文件及案例分析

一、入門案例分析1)Spring Boot 的父級依賴 spring-boot-starter-parent 配置之后,當前的項目就是 SpringBoot 項目2)spring-boot-start

人工智能 | 2021-03-11 15:49 評論

能量監(jiān)測在直流系統(tǒng)中有何作用?

【導讀】電池供電類設備存在已久。然而自手機問世以來,由可充電電池供電的設備數(shù)量在過去二十年呈現(xiàn)出指數(shù)級增長。截至2018年,成千上萬種型號的手機、平板電腦、筆記本電腦和許多其他小型電器都在使用鋰電池。簡介電池供電類設備存在已久

儀器儀表 | 2021-03-11 15:42 評論

具有重大工程意義的CORDIC算法是什么?

CORDIC算法簡介在信號處理領域,CORDIC(Coordinate Rotation Digital Computer,坐標旋轉(zhuǎn)數(shù)字計算機)算法具有重大工程意義。CORDIC算法由Vloder于1

通信 | 2021-03-11 14:55 評論

5G通信中的超奈奎斯特傳輸有何特點?

前言在5G無線通信中,面臨在單位時間內(nèi)傳輸更多比特數(shù)的場景。在給定的誤差性能下,每Hz.s需要傳輸更多的比特信息。通過微小區(qū)、MIMO和類似WIFI的本地傳輸方法,5G的革新提升了信噪比(SNR),成為傳輸更多比特的關(guān)鍵

物聯(lián)網(wǎng) | 2021-03-11 14:53 評論

超奈奎斯特傳輸?shù)降资鞘裁,有何特點?

James Mazo從奈奎斯特的研究中發(fā)現(xiàn)了一個簡單但令人驚喜的發(fā)現(xiàn):超奈奎斯特傳輸(FTN),這種領先方法有著將傳輸速率提升一倍的潛能。

通信 | 2021-03-11 14:53 評論

如何運用Linux內(nèi)核訪問另外一個模塊的函數(shù)和變量?

一、問題整理內(nèi)核中兩個模塊,一個A,一個B,A模塊中有操作函數(shù),B模塊要調(diào)用A模塊的函數(shù)。二、分析這是一個驅(qū)動工程師經(jīng)常遇到的一個問題,該問題其實是模塊符號導出問題,實現(xiàn)該功能比較簡單,借助EXPORT_SYMBOL()即可

人工智能 | 2021-03-11 14:35 評論

如何測量膠條回彈量?

膠條種類很多,常用的各種密封膠條更是對質(zhì)量嚴格要求,膠條老化性能測試是檢測的重點項目之一,為了能盡快得到大量的密封膠條的回彈量測量,則需要在線回彈測量儀;貜棞y量儀采用光電測頭的寬度和厚度測量原理進行測量,測量時測量光束包覆膠條及其工裝

儀器儀表 | 2021-03-11 11:28 評論

光電液位開關(guān)與電容液位傳感器有什么區(qū)別?

隨著工業(yè)自動化的采用增加、液位傳感器的技術(shù)進步以及能源和電力部門使用量的增加,將推動全球液位傳感器市場的增長。但液位傳感器的精度和準確性不足可能會阻礙市場增長。液位傳感器分好幾種,光電式、分離式、電容式、壓阻式,每種類型之間都存在這自己的特點、優(yōu)點

傳感器 | 2021-03-11 11:22 評論

簡析時序分析中的基本概念和術(shù)語

今天主要介紹FPGA開發(fā)中的具體細節(jié):時序分析中的基本概念和術(shù)語。非;A,但很重要。

工控 | 2021-03-11 10:35 評論

一顆芯片從無到有是如何實現(xiàn)的?

一顆芯片從無到有,從有需求到最終應用,經(jīng)歷的是一個漫長的過程,作為人類科技巔峰之一的芯片,凝聚了人們的智慧,而芯片產(chǎn)業(yè)鏈也是極其復雜的,在此,我大致把它歸為四個部分(市場需求--芯片設計--芯片制造--測試封裝)。

工控 | 2021-03-11 10:27 評論

FPGA開發(fā):時序分析中的基本概念和術(shù)語

前言前面通過《Xilinx FPGA/Vivado開發(fā)教程》第一講內(nèi)容,簡單介紹了Vivado設計套件,這為由ISE開發(fā)環(huán)境轉(zhuǎn)向Vivado的開發(fā)者提供了一個參考。具體用哪種開發(fā)平臺并不重要,用哪種硬件描述語言(HDL)也不是很重要

電子工程 | 2021-03-11 09:47 評論

通信系統(tǒng)中的信道編碼技術(shù)解析

通信系統(tǒng)是為了將信源信息高效、可靠地傳送到接收端。有擾通信信道的噪聲會對傳輸信息產(chǎn)生干擾,從而可能降低通信可靠性。所以,通信系統(tǒng)設計的中心問題是在隨機噪聲干擾下如何有效而可靠地傳輸信息。一般地,通信系統(tǒng)的可靠性用錯誤比特率(BER)來衡量,有效性用傳輸速率R(比特/信道符號)來衡量

通信 | 2021-03-11 09:46 評論

如何使用Python將給定的圖像集進行聚類?

介紹大家好,最近在參加深度學習競賽時,遇到了一個有趣的問題,即如何將給定的圖像集進行聚類,你可能會說,這不是一個簡單的分類問題嗎?使用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡, 就實現(xiàn),但關(guān)鍵在于沒有合適訓練數(shù)據(jù)提供訓練。在不想

人工智能 | 2021-03-11 09:43 評論
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