成为一个更好厨师的真正秘诀:在厨房电器中集成智能规模技术
您决定尝试一个新的菜品,给某人惊喜,但做出来的菜品并非合意。烹饪是一门精确的科学。您可以通过反复试验最终获得结果,但称好食材将有助于您烹饪一道佳肴。〉〉〉点击查看详情
切断最后的电线,释放工业
为了充分发挥工业4.0的潜力,工厂和设备需要安装传感器。
传感器的数量如此之多,使得有线安装设备禁用,因此无线技术(如无线HART和即将推出的Bluetooth®低能量网络)成为直接的考虑因素。然而,这些传感器的电池更换的成本通常被低估。〉〉〉点击查看详情
工业的4.O未来是什么?塑造智能工厂未来的最佳新技术
当今的终端设备市场需要更短的产品生命周期、更多的单独配置产品及快速适应瞬息万变的消费者权益。在制造车间,关键参数包括较低的资源利用率,特别是更低的功率、更快的制造时间和更低的生产停机时间。这些要求需要一个更复杂、更智能的工厂,利用云,并使用远程大数据分析功能优化并适应制造流程,增强在整个生命周期跟踪产品的能力。〉〉〉点击查看详情
充电桩——电动汽车的充电站
每当我与人谈及电动汽车(EV)时,经常会听到这样的观点:电动汽车的续航里程不够长,难以行驶很远的距离。虽然特斯拉和若干其他汽车厂商推出了行驶距离超过200英里的车辆,但上述问题在很大程度上是确实存在的。与此同时,还有另一个影响因素:充电站的缺乏大大削弱了电动汽车的吸引力。这些充电站必须像加油站一样随处可见,电动汽车才能在市场中普及开来。〉〉〉点击查看详情
利用低功率以太网节电的两种方法
“以太网为什么这么耗电?”是一个很常见的问题。典型的有功功率10/100 Mbps 以太网物理层(PHY)收发器耗电为110mW~300mW,而10/100/1000Mbps千兆以太网PHY耗电为450mW~1000mW。以太网PHY成为板上的最大耗电大户,以及评估封闭系统的热预算时重要的考量因素也并不罕见。目前,已有多种概念化的以太网用低功率模型能够降低整体系统功率。在本文中,我将介绍两种广受欢迎的功耗节约功能,其能够实现更低的系统温度以及更少的功率成本。〉〉〉点击查看详情
您电池电量计的精度如何?第2部分
在本系列的第1部分中,我说说明了测量精度与计量精度的区别。其中,强调了计量精度取决于您向所选算法内所输入变量(电压、电流和温度)的精度,以及算法的稳健性或用于不同电池使用情况的能力。另外,还指出您可以通过检查剩余电量,确定电量计在接近终止电压处报告值为0%,且SOC没有明显的跳变,从而评估电量计的精度。〉〉〉点击查看详情