2025「新質工業(yè)·引領未來」峰會明日啟幕
在電子電路的世界里,電容是不可或缺的重要元件。去耦電容、bypass 電容(旁路電容)和濾波電容,雖然都屬于電容家族,但它們的原理和功能卻各有千秋,在電路中扮演著不同的關鍵角色。深入了解它們的特性,對于設計和優(yōu)化電子電路具有重要意義。
在當今科技飛速發(fā)展的時代,電子設備和系統(tǒng)無處不在,從日常生活中的智能手機、電腦,到工業(yè)生產中的自動化設備、電力系統(tǒng),它們的正常運行對于我們的生活和工作至關重要。然而,這些設備和系統(tǒng)所處的電磁環(huán)境卻日益復雜,各種電磁干擾可能會對其性能產生影響,甚至導致故障。電磁兼容性(EMC)作為確保設備在其電磁環(huán)境中不受干擾正常工作的關鍵因素,愈發(fā)受到人們的關注。浪涌抗擾度作為電磁兼容性測試中的一項重要內容,對于評估設備在突然電壓波動條件下的穩(wěn)定性和可靠性起著不可或缺的作用。
在工程領域,隨機振動測試是評估產品在運輸、運行等環(huán)境中耐受性的關鍵手段。功率譜密度(Power Spectral Density, PSD)作為描述隨機振動特性的核心參數,通過量化振動能量在頻域的分布,為振動控制提供了量化依據。本文將系統(tǒng)探討PSD的計算方法、控制策略及其在工程實踐中的應用。
在現代工業(yè)生產中,機械設備作為核心要素,其運行狀態(tài)直接影響生產效率與安全性。隨著設備復雜度與自動化程度的提升,傳統(tǒng)的人工巡檢方法已難以滿足精準監(jiān)測需求。振動測試作為一種非破壞性檢測技術,憑借其高靈敏度與實時性,逐漸成為評估機械設備健康狀況的核心手段。本文將探討振動測試的基本原理、傳統(tǒng)方法的局限性,并介紹一種基于多模態(tài)融合與人工智能算法的新評估方法。
制造過程中的工藝差異,是導致運放失調電壓的關鍵因素之一。在運放內部,晶體管、二極管等元件的制造無法做到絕對精確匹配。以輸入級的差分對管為例,由于光刻、摻雜等工藝步驟存在微小偏差,使得兩個晶體管的閾值電壓、跨導等參數難以完全一致。這種不一致會導致在相同輸入信號下,差分對管的輸出電流產生差異,從而在運放輸入端形成失調電壓。據統(tǒng)計,在一些普通工藝制造的運放中,因工藝差異導致的失調電壓可數毫伏甚至更高。
基于使用困難報告系統(tǒng)(SDRS)對鉆石DA20飛機的故障數據進行分析 ?;赟DRS系統(tǒng)收集到的數據 , 結合故障分類方法 ,對鉆石DA20飛機的不同故障進行研究 ,并提出相應的解決措施 ,有利于提高鉆石DA20飛機機隊的可靠性和安全性。
傳統(tǒng)螺旋槽干氣密封只可正向旋轉產生動壓效應 ,反向旋轉時產生的動壓效應極小 , 為消除這一弊端 ,提出一種仿樹形槽 , 以增強干氣密封性能和穩(wěn)定性 。對仿樹形結構干氣密封進行研究 ,建立仿樹形槽和螺旋槽兩種模型 ,在ANSYS軟件中對密封端面流場進行數值模擬 ,結果表明:仿樹形槽的密封性能優(yōu)于傳統(tǒng)螺旋槽??紤]流場和密封端面的共同影響 ,對干氣密封開展流固耦合的模型分析 ,通過改變外界工況參數 ,探究動環(huán)的變形量和最大應力值的變化情況 ,結果表明:隨著轉速和入口壓力的增大 , 兩種槽型的最大變形量和最大應力值均增大 ,且仿樹形槽的最大變形量和最大應力值始終大于傳統(tǒng)螺旋槽。
要降低視覺檢測誤差 ,提升視覺檢測設備承載基臺的穩(wěn)固性尤為重要。對基臺進行有限元力學分析 ,可為結構優(yōu)化 提供依據 ?,F對優(yōu)化前后的基臺結構進行靜力學分析和模態(tài)分析 ,對比兩種結構的承載性能 , 最終驗證了優(yōu)化結構的可行性。
當前,袋栽是食用菌生產過程中廣泛采用的一種栽培方式。袋栽食用菌生產過程中要不斷根據菌棒培養(yǎng)基所含的水分、養(yǎng)分等因素進行補水、補充養(yǎng)分等作業(yè)。傳統(tǒng)的食用菌菌棒補水肥方式主要靠人工操作完成,費時、費水,低效且容易傷菌絲,造成菌棒產量與品質的下降。PLC具有強大的運算功能與較高的穩(wěn)定性,將PLC應用到菌棒注水肥裝置中,實現了菌棒的精準、定量、科學、高效注水肥,極大地節(jié)約了水肥資源,提高了菌棒注水肥的效率,降低了菌棒生產成本,提高了菌棒的生產效益。
在雙碳目標與能源結構轉型的雙重驅動下,工業(yè)動力系統(tǒng)正經歷從“能源消耗”到“能源智控”的深度革新。第三代半導體器件突破材料物理極限,智能算法重新定義能源流動規(guī)則,電機驅動技術向高效率、高可靠、全場景覆蓋加速演進,細分領域的每一處進步,都在向著未來工業(yè)蓄勢而動。
人形機器人正逐漸從科幻想象走進現實生活,在醫(yī)療保健、工業(yè)自動化、教育和研究等眾多領域展現出廣闊的應用前景。與人一樣,人形機器人需要具備探測和解讀物理環(huán)境的能力,才能自主、有效地執(zhí)行任務。這就要求它們配備復雜的傳感系統(tǒng),其中,毫米波雷達感應技術以及多傳感器融合方案,正成為提升人形機器人性能的關鍵要素。
在電子焊接領域,虛焊是一個常見且棘手的問題,它猶如潛藏在電子設備中的定時炸彈,隨時可能引發(fā)設備故障,影響其性能與可靠性。通孔焊接和標貼焊接作為兩種主流的焊接方式,在應對虛焊問題上各有特點,而通孔焊接憑借其獨特的工藝特性,在解決虛焊問題方面展現出顯著優(yōu)勢。
在當代電氣系統(tǒng)中,高壓強電電路與低壓控制電路常常需要協(xié)同工作,實現高效的能量轉換與精確的系統(tǒng)控制。然而,這種高低壓并存的架構也帶來了潛在的安全風險。一旦高低壓電路之間發(fā)生電氣連接,數千伏的高壓電流可能瞬間涌入低壓控制端,這不僅會對控制電路和設備造成毀滅性的損壞,更可能危及操作人員的生命安全。因此,在涉及高低壓信號傳輸的電氣系統(tǒng)及設備中,電氣隔離成為保障安全運行的關鍵環(huán)節(jié),而數字隔離芯片則作為實現這一目標的核心器件,備受關注。
在人工智能技術飛速發(fā)展的當下,AI 服務器作為承載核心運算的關鍵設備,其性能表現至關重要。而電感器,作為 AI 服務器電源管理和信號處理的重要元件之一,對服務器的高效穩(wěn)定運行起著不可忽視的作用。深入剖析 AI 服務器對電感器的需求,并合理選型,成為提升 AI 服務器性能與可靠性的關鍵環(huán)節(jié)。