运算放大器数据
所有半导体运算放大器模型的参数数据除了 CA3130 来自 National Semiconductor 的在线资源,可从以下网站获得:[*]。 CA3130 的数据来自 Harris Semiconductor 的 CA3130/CA3130A 数据表(文件编号 817.4)。
工业技术
所有半导体运算放大器模型的参数数据除了 CA3130 来自 National Semiconductor 的在线资源,可从以下网站获得:[*]。 CA3130 的数据来自 Harris Semiconductor 的 CA3130/CA3130A 数据表(文件编号 817.4)。
工业技术
纳米粒子(或纳米粉末或纳米团簇或纳米晶体)是至少具有一个维度的微观粒子小于 100 纳米。纳米粒子具有重大的科学意义,因为它们实际上是大块材料与原子或分子结构之间的桥梁。纳米粒子相对于散装材料表现出许多特殊性质。许多其他材料的纳米粒子,包括金属、金属氧化物;提供碳化物、硼化物、氮化物、硅和其他元素半导体。机理 它们独特的物理性质是由于原子驻留在表面。电子从价带激发到导带产生电子空穴对。复合可以通过辐射和非辐射两种方式发生,导致辐射复合到光子和非辐射复合到声子(晶格振动)。此外,由于量子限制效应产生离散能量,带隙逐渐变大水平,而不是相应的散装材料中的连续带。此外,通过用保护基团钝化(封盖)“裸露
机器视觉相机、未经校准的传感器或不可预测的阴影出现故障,可能会导致工业 AI 系统出现代价高昂且危险的错误。然而,研究人员正在开发防错算法以及可以采取的简单措施来降低出错概率。 人工智能已经远远超出了基本的感知器人工神经网络,但错误仍然是一个问题。图片由Pixabay提供 人工智能的工业应用 AI(人工智能)有许多工业应用,例如机器人平台、物料搬运、包装、机器管理、装配、检查和 BAS(楼宇自动化系统)。更具体的例子包括无人机和集群技术,用于分类、移动和运输物品或检测生产过程中的异常。 人工智能已成为依赖机器视觉、机械臂、遥感和过程控制的工业自动化的一个关键但经常被遗忘的方面
Arduino 串行:Arduino 串行通信 串行通信的背景: 当微控制器或微处理器需要与外部世界通信时,它们以 8 位数据包的形式提供数据,因此如果一个系统需要与另一个系统通信,则使用总共 8 线电缆,并不总是实用的解决方案,因为信号在远距离传输时会失真。它也很昂贵,因为8线捆绑的成本很高。这个协议被命名为并行通信,在这之后新协议的需求被唤醒,然后设计者引入了一个新的协议,被命名为串行协议,它只使用了3线传输8行的所有数据。另请阅读:Arduino 编程:什么是 Arduino 以及如何对其进行编程? 串行协议: 在串行协议中,8 位数据由并行输入串行输出移位寄存器转换为串行位流。在接收端
easymon 是一种远程监控解决方案,它将智能手机世界的易用性带入机器控制器领域。它只需要从 PLCnext 商店安装 PLCnext 功能扩展和从 iOS 或 Google Play 商店安装相应的智能手机应用程序。经过快速简单的配置后,选定的数据点更新将传播到配对的智能手机应用程序实例。当前执行的PLCnext程序中的每个变量都可以配置为一个被监控的数据点。 1.隐私设计 除了易用性之外,easymon 开发过程中的一个关键要求是数据隐私。只有明确选择用于远程监控的数据点才会跨越承载 PLCnext 的公司网络的边界。甚至 PLCnext 提供的可用数据源的元数据(例如,在当前执行的