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人工智能正在改变物流自动化的方式,将为劳动密集型产业带来革新[人工智能][工业自动化]

 自动化利用技术的手段,让人类可以完成更多的任务。在物流领域,自动化的潜力巨大且其带来的好处也是显而易见的,尤其是当运营方式出现巨大变化或者需求不断增加的情况下。扩大运营规模通常需要增加额外的员工,而这些员工通常没办法立刻上岗,尤其是其他行业也有类似需求的时候。如何在市场波动的情况下做出快速的反应,需要在整个运营的过程中具有快速的行动力以及其他额外的能力。

发表于:2021/8/26 上午11:02:00

过采样插值DAC[电子元件][工业自动化]

  过采样和数字滤波有助于降低对ADC前置的抗混叠滤波器的要求。重构DAC可以通过类似的方式运用过采样和插值原理。例如,数字音频CD播放器常常采用过采样,其中来自CD的基本数据更新速率为44.1 kSPS。早期CD播放器使用传统的二进制DAC,并将“0”插入并行数据中,从而将有效更新速率提高到基本吞吐速率的4倍、8倍或16倍。4×、8×或16×数据流通过一个数字插值滤波器,产生额外的数据点。高过采样速率将镜像频率移动到更高位置,从而可以使用较为简单、成本更低、过渡带更宽的滤波器。此外,由于存在处理增益,信号带宽内的SNR也会提高。Σ-Δ型DAC架构使用高得多的过采样速率,将这一原理扩展到极致,因而在现代CD播放器中颇受欢迎。

发表于:2021/8/26 上午10:51:00

工业4.0时代 PLC需要更纤薄更低耗的继电器[可编程逻辑][工业自动化]

​随着“工业4.0”在全球范围内引发了新一轮工业转型竞赛,许多国家都在工业自动化领域逐步发力,拥抱智能化时代。作为该领域应用广泛且最重要的控制元件之一,继电器被赋予了更为艰巨的“使命”,既要尽可能小型化,又得保持高性能和高可靠性。

发表于:2021/8/26 上午10:04:21

高精度授时如何改变5G基础设施游戏规则[通信与网络][5G]

  作为连续4年被写入中国政府工作报告、并领衔“新基建”的重要基础科技,5G在扩展连接、带动经济增长、改善人们生活质量以及加速相关产业数字化转型升级等各个方面的重要性不言而喻。

发表于:2021/8/24 下午3:29:00

如何选择并设计最佳RTD温度检测系统[测试测量][工业自动化]

本文讨论基于电阻温度检测器(RTD)的温度测量系统的历史和设计挑战。本文还涉及RTD选型和配置上的权衡。最后,本文详细介绍了RTD系统优化和评估。

发表于:2021/8/24 下午3:09:00

使用节能的状态监控(CbM)技术来解决饮水问题[测试测量][消费电子]

  水是生命之源,没有水,生命本身就不可能存在。人类、植物和动物--整个生态系统和食物链都依赖于洁净的水而生存。尽管地球表面将近70%被水覆盖,但是其中只有2.5%是适合使用或饮用的淡水。其余的则是咸水或海水。不仅如此,我们能够轻松获取的淡水只占1%,其余都隐藏在冰川和积雪中。而且,淡水缺乏的风险在不断增高。根据联合国报告,由于水资源的使用、人口增长,以及气候变化,到2025年,约有18亿人口会生活在水资源稀缺的区域,全球约有三分之二的人口将面临水资源紧张的局面。

发表于:2021/8/24 下午2:16:00

5G 将从哪些方面提升新零售体验[通信与网络][5G]

 5G 的推出开启了一个互联和体验的新时代,有可能改变零售业的面貌。它支持的一系列进步应当可以缓解零售商在疫情期间所面临的许多挑战。通过大幅提升移动网络的速度,它为一系列令人眼花缭乱的创新铺平了道路。

发表于:2021/8/19 上午10:49:00

CTSD精密ADC-第4部分:轻松驱动ADC输入和基准电压源,简化信号链设计[电源技术][工业自动化]

  本文重点介绍新型连续时间Sigma-Delta (CTSD)精密ADC最重要的架构特性之一:轻松驱动阻性输入和基准电压源。实现最佳信号链性能的关键是确保其与ADC接口时输入源或基准电压源本身不被破坏。使用传统ADC时,为实现输入和基准电压源与ADC的无缝接口,需要复杂的信号调理电路设计--称为前端设计。CTSD ADC的独特架构特性可简化并创新这种ADC与输入和基准电压源的接口。首先,我们快速回顾一下传统ADC的前端设计。

发表于:2021/8/18 下午1:19:00

拒绝内卷,伏达重新定义功率“触顶”趋势下的充电半导体技术演进路线图[电源技术][消费电子]

  智能手机性能大战发展到今天,硬件比拼已经从手机本身拓展到作为手机必备的充电器,无论是无线充电还是有线充电都早已进入快充时代,而对“快”的定义品牌商都不断刷新新的高度,OPPO、小米、华为、vivo 等手机厂商无一不在快充功能上持续发力--从 20瓦 到 120瓦,一场来自手机厂商们的 “快充大战” 几乎月月上演。在手机电池容量增量几乎停滞的今天,持续不断追求更高充电功率有走入内卷化的趋势。

发表于:2021/8/18 下午1:13:00

碳化硅迈入新时代 [电子元件][汽车电子]

  1996年,ST开始与卡塔尼亚大学合作研发碳化硅(SiC) <https://www.st.com/content/st_com/en/about/innovation---technology/SiC.html>,今天,SiC正在彻底改变电动汽车。

发表于:2021/8/18 上午11:14:00

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