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諧波,作為一種電力系統(tǒng)中常見的現(xiàn)象,指的是電壓或電流波形偏離正弦波的畸形部分。其產(chǎn)生源于電力系統(tǒng)中非線性負(fù)荷的存在,這些負(fù)荷在運行過程中會引發(fā)電流或電壓波形的畸變。諧波的特性包括頻率為基波頻率的整數(shù)倍、正負(fù)序性以及幅值與相位的不確定性。了解諧波的定義與特性,對于我們深入探討其產(chǎn)生原因、危害以及解決方法具有重要意義。
當(dāng)蘋果計劃于 2026 年末推出首款折疊 iPhone 時,這個曾靠重新定義智能手機、平板電腦等品類封神的科技巨頭,正面臨前所未有的 “后發(fā)挑戰(zhàn)”。因為蘋果要進(jìn)入的折疊手機市場,已被華為、三星深耕多年,技術(shù)與用戶習(xí)慣均已成型。
在科技飛速發(fā)展的當(dāng)下,邊緣 AI 正經(jīng)歷著一場深刻的變革。從最初的 TinyML 微型機器學(xué)習(xí)探索低功耗 AI 推理,到邊緣推理框架的落地應(yīng)用,再到平臺級 AI 部署工具的興起以及垂類模型的大熱,我們已經(jīng)成功實現(xiàn)了 “讓模型跑起來” 的階段性目標(biāo)。然而,這僅僅是邊緣 AI 發(fā)展的起點,其未來的演進(jìn)方向正逐漸聚焦于一個更為關(guān)鍵的問題:當(dāng) AI 模型能夠在邊緣設(shè)備上穩(wěn)定運行后,它們能否進(jìn)一步實現(xiàn)協(xié)作,從而推動邊緣 AI 邁向更高的智能形態(tài)?
在現(xiàn)代電子設(shè)備中,高壓開關(guān)電源以其高效率、小體積等優(yōu)勢得到廣泛應(yīng)用。而高壓開關(guān)電源變壓器作為核心部件,其設(shè)計的合理性直接影響電源的性能。同時,開關(guān)電源工作時產(chǎn)生的噪聲問題也不容忽視,它不僅會對周圍電子設(shè)備造成干擾,還可能影響電源自身的穩(wěn)定性和可靠性。因此,研究高壓開關(guān)電源變壓器的設(shè)計及噪聲抑制具有重要的現(xiàn)實意義。高壓開關(guān)電源變壓器通過高頻開關(guān)管的導(dǎo)通與截止,將輸入的直流電壓轉(zhuǎn)換為高頻交流電壓,再經(jīng)過變壓器的變壓作用,得到所需的高壓輸出。在這個過程中,變壓器的磁芯在交變磁場下工作,實現(xiàn)能量的傳遞與轉(zhuǎn)換。
在Unix/Linux進(jìn)程間通信中,管道(pipe)因其簡單高效被廣泛使用,但默認(rèn)的半雙工特性和無同步機制容易導(dǎo)致數(shù)據(jù)競爭。本文通過父子進(jìn)程雙向通信案例,深入分析互斥鎖與狀態(tài)機在管道同步中的應(yīng)用,實現(xiàn)100%可靠的數(shù)據(jù)傳輸。
內(nèi)存泄漏是Linux系統(tǒng)穩(wěn)定性的頭號殺手,傳統(tǒng)檢測方法依賴人工分析/proc/meminfo或valgrind,存在兩大痛點:1) 無法區(qū)分用戶態(tài)/內(nèi)核態(tài)泄漏;2) 缺乏實時定位能力。本文提出基于kmemleak+Python的自動化狩獵方案,通過內(nèi)核原生檢測工具與智能分析腳本聯(lián)動,實現(xiàn)泄漏點秒級定位與分級告警。測試數(shù)據(jù)顯示,該方案使內(nèi)存泄漏定位時間從平均12小時縮短至3分鐘。
在RISC-V架構(gòu)蓬勃發(fā)展的背景下,平頭哥半導(dǎo)體推出的C910高性能處理器(12nm工藝,3.0GHz主頻)成為國產(chǎn)芯片的重要突破。本文通過C910平臺啟動流程解析、關(guān)鍵內(nèi)核補丁開發(fā)、主線提交實戰(zhàn),完整呈現(xiàn)從芯片適配到社區(qū)貢獻(xiàn)的全鏈路技術(shù)細(xì)節(jié),助力國產(chǎn)RISC-V生態(tài)建設(shè)。
llc諧振轉(zhuǎn)換器是led tv的主功率級拓?fù)渲唬啾绕渌D(zhuǎn)換器具有更多優(yōu)勢,但因為其設(shè)計復(fù)雜困難,所以在過去很少受到關(guān)注。
數(shù)字補償器是數(shù)字控制系統(tǒng)中用于改善系統(tǒng)動態(tài)性能的裝置,通過算法調(diào)整來補償系統(tǒng)延遲和干擾,確保控制精度與穩(wěn)定性。
這一轉(zhuǎn)換器通過電子電路將一個直流電源的電壓轉(zhuǎn)換為另一個直流電源所需的電壓,廣泛應(yīng)用于各種電子設(shè)備中,如手機、平板電腦以及電動汽車等。