為了解決高速PWM驅(qū)動信號在達到功率元件控制極時可能產(chǎn)生的延遲問題,通常會在上下橋臂之間設(shè)置一個“死區(qū)時間”。死區(qū)是指在上半橋關(guān)斷后延遲一段時間再打開下半橋,或在下半橋關(guān)斷后延遲一段時間再打開上半橋。這樣可以在上下橋臂的元件都關(guān)閉的時段內(nèi)避免同時導通,從而防止功率元件燒毀?。
三極管全稱是“晶體三極管”,也被稱作“晶體管”,是一種具有放大功能的半導體器件。通常指本征半導體三極管,即BJT管。典型的三極管由三層半導體材料,有助于連接到外部電路并承載電流的端子組成。施加到晶體管的任何一對端子的電壓或電流控制通過另一對端子的電流。
RPC 是遠程過程調(diào)用協(xié)議,實現(xiàn)跨進程透明通信,通過注冊中心動態(tài)管理服務,支持高效二進制傳輸(如 Protobuf)、負載均衡和故障容錯,解耦服務間依賴,提升分布式系統(tǒng)擴展性與可靠性。
當?shù)貢r間 5 月 13 日,微軟公司宣布將在全球范圍內(nèi)裁員約 6000 人,占其 22.8 萬名員工總數(shù)的約 3%。
為增進大家對AI人工智能的認識,本文將對AI人工智能的工作原理以及AI人工智能的關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域予以介紹。
為增進大家對AI人工智能的認識,本文將對AI人工智能的核心技術(shù)以及AI人工智能的應用領(lǐng)域予以介紹。
為增進大家對AI人工智能的認識,本文將對AI人工智能的核心技術(shù)、AI人工智能思維方式、AI人工智能的未來趨勢予以介紹。
以某大型礦用挖掘機寬履帶板為研究對象 ,研究了履帶板在兩種極限工況下的受力狀況 ,采用有限元分析方法建 立有限元模型 , 分析了兩種結(jié)構(gòu)履帶板在兩種極限工況下的應力分布 ,驗證履帶板強度是否滿足礦用挖掘機復雜工況使用要 求。有限元分析結(jié)果表明 ,現(xiàn)有履帶板在極限工況下應力超過材料許用應力 ,有斷裂風險;改進結(jié)構(gòu)履帶板在極限工況下應力降 低40%以上 ,且小于材料許用應力 ,滿足極限工況使用要求 ; 同時該分析方式對其他履帶板強度設(shè)計具有一定的借鑒意義。
以某大型礦用挖掘機寬履帶板為研究對象 ,研究了履帶板在兩種極限工況下的受力狀況 ,采用有限元分析方法建 立有限元模型 , 分析了兩種結(jié)構(gòu)履帶板在兩種極限工況下的應力分布 ,驗證履帶板強度是否滿足礦用挖掘機復雜工況使用要 求。有限元分析結(jié)果表明 ,現(xiàn)有履帶板在極限工況下應力超過材料許用應力 ,有斷裂風險;改進結(jié)構(gòu)履帶板在極限工況下應力降 低40%以上 ,且小于材料許用應力 ,滿足極限工況使用要求 ; 同時該分析方式對其他履帶板強度設(shè)計具有一定的借鑒意義。
接地是指將設(shè)備通過電氣導體與大地相連,形成電氣環(huán)路,以便于在設(shè)備出現(xiàn)故障時,能夠通過放電電流讓保護裝置檢測并切斷故障,從而保護設(shè)備和人員。接地一般用于交流電源的中性點、大電容、大電感、變壓器及低壓電氣設(shè)備等。
GND,全稱是 Ground,中文意思就是地線或接地端。在電路中,GND不是隨便定義的,它代表著整個系統(tǒng)的零電位基準點。也就是說,所有電壓的高低,都是相對于GND來衡量的。
C語言代碼優(yōu)化與性能提升是軟件開發(fā)中至關(guān)重要的一環(huán)。優(yōu)化C語言代碼不僅可以提高程序的執(zhí)行效率,還可以減少資源消耗,提升用戶體驗。
5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在蜂窩移動運營商和長期演進(LTE)專用網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中的推廣力度不斷加大。5G新空口(NR)采用時分雙工技術(shù),這項技術(shù)要求所有新空口部署相對于基于協(xié)調(diào)世界時(UTC)全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)(GNSS)的授時源保持相位對齊,并確保精度在+/-1.5 μs范圍內(nèi)。網(wǎng)絡(luò)運營商需要了解在5G授時架構(gòu)中使用精確時間協(xié)議(PTP)進行基于網(wǎng)絡(luò)的授時所需的時間誤差抑制技術(shù)和虛擬主參考時鐘(vPRTC)的概念,這對于其制定合理的基礎(chǔ)設(shè)施決策至關(guān)重要。
比較器(Comparator)和運算放大器(Operational Amplifier,簡稱運放)都是電子電路中常見且重要的模擬器件,雖然兩者結(jié)構(gòu)相似,但功能和應用有顯著差異。
在電子系統(tǒng)設(shè)計中,模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的前端輸入配置是至關(guān)重要的環(huán)節(jié),它直接關(guān)系到信號采集的精度、穩(wěn)定性和可靠性。ADC前端輸入配置的選擇不僅需要考慮信號的特性、系統(tǒng)的需求,還需要兼顧成本、功耗以及實現(xiàn)的復雜度。