- 汽车“四化”发展方向是汽车工业未来的发展趋势,其中包含自动驾驶、网联化、动力系统电气化和共享移动化。随着智能驾驶技术对于整车智能化程度要求的不断提升,对其整车的控制能力要求也大幅提升,这一过程推动整车电子电器架构逐渐从分布式架构向集中式专用域控制器架构进行不断演进和发展,以便提供更加高速、安全、可靠的电子架构。这一过程中,不仅要求智能驾驶功能能够运行在具有高性能软件到硬件集成的专用中央域控制器上,同时也要求整车控制这块也需要运行于稳定性、可靠性极高的中央与控制器上,这样的中央域控制器不仅需要充当对于整个车
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智能汽车 控制器
- 当今社会,随着科学技术的不断进步,越来越多的现代医疗器械得到了飞速发展,特别是直接与人体相接触的电子仪器,除了对仪器本身性能的要求越来越高外之外,对人体安全方面的考虑也越来越备受关注。例如:心脏穿刺监视器、超声波、母婴监护仪、婴儿保温仪、生命监护仪等一些与人体紧密接触的仪器,也就是说病人使用仪器时不能因为使用仪器而对人体造成有触电或者其他方面的任何危险。医疗电子,与其他定位于大众市场及在乎成本的消费电子和其它低价产品应用领域的电子和功率电子不同,医疗电子要遵守的规则多得多。医疗设备的电源,都必须符合安全、
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- 近年来,随着科技的飞速发展,从“制造”向“智造”转型的故事正在全球迅速上演。无论是井然有序的自动化工厂还是数字化的信息管理系统,无一不在彰显智造时代的到来。然而智能制造这件事在20世纪60年代之前,可没有这么容易。当时在工厂生产线中,大部分使用的是继电器、接触器等控制系统,这些系统存在着修改难、体积大、噪声大、维护不方便以及可靠性差等弊端。为了改进这些问题,美国某汽车生产商向社会公开招标,号召大家设计一种新的系统来替换继电器系统,并提出了著名的“通用十条”招标指标。于是在1969年,第一台可编程控制器诞生
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东芝 控制器
- 领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi),今天宣布推出新的10BASE-T1S以太网控制器,旨在为工业环境提供可靠的多点通信。NCN26010简化了安装,实现了更大的数据吞吐量,并在一条双绞线上实现了40多个节点,超过了IEEE 802.3cg标准节点数量要求的五倍,降低了安装成本和设置复杂度。对于机柜内布线,NCN26010减少达70%的布线,同时显著提高带宽。在背板中,它简化了布局和电力分配,而不影响数据速率或延迟。采用该新器件,使许多应用诸如电梯将能在现有的布线上增加数据吞吐量,由于能够
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安森美 工业以太网 控制器
- 随着行动装置的使用持续增加,产生了对快速充电的需求;也因此对高效率和低成本之电源解决方案的需求不断增长 为迎合这一需求,安富利与恩智浦NXP合作推出了100W PD电源解决方案。这个解决方案的最大优点是高效率,低待机功耗和低成本。它使用了四个NXP IC,一个MPS IC和一个TI IC,特别适用于交流输入100W通用电源参考设计,USB PD和QC电源。输入电压范围大,而最大输出功率为100W。另外,满载时的效率可以超过90%,但待机功耗仍低于100mW。特性 输入电压范围大(85V~265Vr
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安富利 控制器
- 随着电力事业的发展和智能电表的普及,电力体系趋于完善,方便了电力行业的用电管理工作,然而窃电行为屡禁不止,窃电技术也日新月异。为了能够准确识别出存在的窃电用户,引入数据挖掘技术,使用C4.5算法构建用户窃电识别模型,能够更加准确有效地对用户的窃电行为进行分析。
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窃电 数据挖掘 C4.5算法 模型 202205
- 意法半导体(STMicroelectronics,ST)之L99DZ200G车门区系统芯片提升车身控制模块的功能整合度,可做到单芯片控制前车窗、后视镜和照明灯以及后窗升降功能。丰富的功能提供了同样丰富的产品优势,包括更低的系统静态电流、更高的可靠性、更快的安装、更少的物料清单和更短的研发周期。 意法半导体车门区和后窗控制器增加电动行李箱/尾门功能L99DZ200G包含两个H桥闸极驱动器、一个用于驱动外部MOSFET功率晶体管控制后视镜加热的闸极驱动器、一个用于控制自动防炫目后视镜调光的控制单元及
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意法半导体 ST 控制器 MCU
- 为了改善电动车PTC控制方法以及提高对PTC控制的保护,本文基于模型搭建了电动汽车PTC控制用软件,通过仿真测试,该模型可以实现电动汽车PTC的控制,判断PTC的过温、过流等故障,按相应的故障等级进行动作,并能够实现电流、功率的闭环控制,提供了一种电动汽车用简易、高效的PTC控制方法。
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电动汽车 PTC 模型 控制 202109
- 当很多消费者,还在被华为自动驾驶技术“绝对第一”这则消息,震得不要不要的时候,华为又偷偷放了一个大招,又来了一个“全球第一”。在华为的开发者大会上,余承东发布了业界首个千亿级生成与理解中文NLP大模型,这也是业界最大的CV(视觉预训练)大模型,华为将它命名为“华为云盘古大模型”。正如余承东在以前的手机发布会上一样,余承东激动的表示:“这是今天最重磅的产品”!然后现场“掌声如雷”,久久不息……当然,这次的“华为云盘古大模型”也值得大家给予掌声,因为千亿级参数规模的AI大模型,这可是已经逼近人类神经元的数量了
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- 1 记住相关性:使用X*W+B=Y公式在上一期里,曾经说明了人和ML( 机器学习) 一样都很擅长于将事物从原来的空间对映到另一个空间,例如绘画、写作等。在对映过程中,会不断强化其对共性的记忆强度,因而能从经验中累积、沉淀其所观察过事物的共同规律( 即共相)。在ML 领域里,这个X*W+B=Y 的对映公式,扮演核心角色。现在就从最简单的例子,来仔细观察,看看如何来找出W和B 的值。请从这个简单的范例出发:首先从空间对映的视角来看,如下图所示:这X 空间里已知有2 个值,分别对映到Y
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202104 ML 模型
- 根据电动汽车空调系统PTC加热器特性设计控制器,采用PWM方式控制功率开关器件通断实现PTC加热器功率的线性调节。控制电路在高压侧,选用反激电源为辅助电源,通讯电路选用隔离CAN电路。具备下电保持功能进行故障处理,过压、欠压和过流都具有硬件和软件双重保护功能。功率电路均分为两路,提高了功率器件的可靠性和减小瞬态冲击电流。通过整车搭载验证,在空调系统实现同等制热效果的条件下具备明显的节能效果。
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电动汽车 空调系统 PTC加热器 控制器 202103
- 又一次,AI 欺骗了人类。 在一次试验中,AI 让 73% 的人相信 AI 合成音效是真实的。这一最新研究成果有望应用于电影、电视剧等影视制作工作中。 想象一下,假如你正在看一部恐怖片:女主战战兢兢地走在黑暗的地下室中,背景音乐十分恐怖,同时一些看不见的邪恶生物也在黑暗中蠕动,然后突然一声巨响,一个物体被撞倒了…… 如果没有这种令人紧张又恰到好处的音效,只通过眼睛看到的场景很难让人产生这种恐惧感。 通常,这些音效是由录音室中的
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AI 合成音效 模型
- 总线关闭(bus off)是CAN节点比较重要的错误处理机制。那么,在总线关闭状态下,CAN节点的恢复流程是怎样的?又该如何理解节点恢复流程的“快恢复”和“慢恢复”机制?本文将为大家详细分析总线关闭及恢复的机制和原理。图1节点状态转换图情形1一、 故障界定与总线关闭状态为了避免某个设备因为自身原因(例如硬件损坏)导致无法正确收发报文而不断的破坏总线的数据帧,从而影响其它正常节点通信,CAN网络具有严格的错误诊断功能,CAN通用规范中规定每个CAN控制器中有一个发送错误计数器和一个接收错误计数器。
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CAN MCU 控制器
- 智能化转型的不断深化,城市商圈、公共图书馆、高等教育和办公场景对于电脑的依赖不言而喻。管理者们也开始意识到:常规台式电脑在外观上过于笨重,且不适合长时间运行,容易遭到恶意人为破坏,给设备的管理和维护带来困扰;家用一体机很难在性能与价格上做到兼顾,复杂的商业场景也会导致设备寿命的损耗。市场对具有商业实用价值的特性化终端存在广泛的需求……杰和科技凭借21年丰富的产品设计经验,敏锐的捕捉到了市场的实际需求。杰和科技针对商业类应用场景,自主研发了杰和D67书本尺寸高性能商用计算机。杰和科技D67高性能终端使用在高
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PC 控制器
- 特点:● 实时检测输入电压,可精确设置继电器动作电压● 可在 2.5:1 的宽输入电压范围工作● 吸合电流与吸持电流可分别设置,继电器线圈设计更简单● 自带模拟抖频,轻松解决 EMI 问题● 工作电压范围 7~40V,满足绝大部分继电器应用要求● 具有快速关断功能,减少继电器关断延时● 从输入取电,节省辅助电源封装:应用范围:●
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GND EMI 继电器 控制器
模型-视图-控制器介绍
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