談到電動汽車和電池,我們不能談規(guī)?;凸?。那么擴展和供應鏈限制問題呢?那么從物質的角度來看,你看到了電動汽車供應鏈中的哪些趨勢?
最新的電池新技術正在使用特殊的硅納米線來顯著改善石墨陽極,并提高電動汽車電池的能量密度、壽命和成本效率。那么,您能告訴我們您與鋰離子電池相比有哪些優(yōu)勢嗎?那么,您如何解決其中的熱問題、熱管理問題,以及您的 Sinanode 平臺解決了哪些挑戰(zhàn)?
我們將與 OneD Battery Sciences 的首席執(zhí)行官兼聯合創(chuàng)始人 Vincent Pluvinage 一起分析電池技術,該公司開發(fā)了 SINANODE,這是一組“增壓”存儲能量、充電速度、輸送到 EV 電池的功率的技術。這種專有和專利技術提高了能量密度和壽命,同時降低了電動汽車電池的成本。
事實證明,這個設計理念既實用又簡單。只需三個或四個組件,它就可以在單個范圍內監(jiān)控從微安到遠超過 100mA 的電流。 我正在開發(fā)一個基于 PIC 的電路板,需要監(jiān)控它從一對 AA 電池中汲取的電流。盡管大部分時間都處于休眠狀態(tài),但由于升壓轉換器的 30μA 靜態(tài)電流占主導地位,該板可以快速循環(huán)檢測、顯示和傳輸,從 8mA 到 100mA。嘗試在固定量程上使用 DMM 令人沮喪,而自動量程由于快速的循環(huán)時間和短的接通時間而讓我頭疼。因此,建議采用以下方法。
對于應變儀或熱敏電阻等傳感器,您必須使用由不完善的組件構建的電路準確且廉價地測量電阻,其中增益和偏移誤差會顯著限制歐姆測量的準確性。
伴隨著中國經濟步入新常態(tài),過去經濟兩位數的高增長時代一去不復返。受此影響,各類經濟組成部分增速有所放緩,醫(yī)療健康行業(yè)亦是如此,相比十年前,整個醫(yī)療健康行業(yè)增速下降明顯。不過,橫向來看,整個經濟構成中醫(yī)療健康行業(yè)增速相比其他經濟組成部分增長較高,行業(yè)內投資不斷,醫(yī)療健康增長依然強勁。未來5年是智慧醫(yī)療大放異彩的階段。智慧醫(yī)療即利用新一代信息技術、網絡技術和物聯網技術等,通過打造健康檔案區(qū)域醫(yī)療信息平臺,實現患者與醫(yī)務人員、醫(yī)療機構、醫(yī)療設備之間的互動,最終解決各方存在的信息不對稱問題,實現多方共贏。
伴隨社會快速發(fā)展,傳統(tǒng)醫(yī)療行業(yè)面臨轉型。作為備受關注的民生領域,近年來在老齡化趨勢下醫(yī)療需求與日俱增,但由于傳統(tǒng)醫(yī)療資源短缺、醫(yī)護人員不足以及設施建設不完善,“看病貴、看病難、看病煩”等問題長期困擾著眾人。同時,人們對于高質量醫(yī)療服務要求的提出,共同呼喚著醫(yī)療行業(yè)的升級轉型。在此背景下,為破解上述難題,滿足新時代醫(yī)療需求,發(fā)展醫(yī)療科技、開展智慧醫(yī)療逐漸成為行業(yè)主訴求。一方面,我國積極引入人工智能、大數據、遠程通信等技術,讓醫(yī)療水平和服務有所提升;另一方面,國家不斷加速推進智慧醫(yī)療等基礎設施建設,傳統(tǒng)醫(yī)療行業(yè)的智慧化改造步伐正有條不紊的前進著。
在醫(yī)療大健康迎來紅利的當下,大家更愿意用重構這個詞來談醫(yī)療,這是因為幾乎所有服務和創(chuàng)新,最終都是通過重構來賦能的。那么,我們到底該怎么給智慧醫(yī)療賦能,智慧醫(yī)療是指在診斷、治療、康復、支付、衛(wèi)生管理等各環(huán)節(jié)術,建設醫(yī)療信息完整、跨服務部門、以病人為中心的醫(yī)療信息管理和服務體系互聯、共享協(xié)作、臨床創(chuàng)新、診斷科學等功能。
數字醫(yī)療歷史性機遇當前,加快產業(yè)發(fā)展迫在眉睫,緊緊抓住數字醫(yī)療事業(yè)歷史機遇期,行業(yè)智慧巔峰對話,碰撞數字醫(yī)療的AI未來。努力構建產學研用合作平臺,推動核心技術成果轉化,加快企業(yè)數字化轉型升級,緊緊抓住數字醫(yī)療事業(yè)大有可為的歷史機遇期。提升優(yōu)質醫(yī)療資源利用效率,更好的惠及廣大患者,實現我國數字醫(yī)療高質量智慧醫(yī)療發(fā)展。國家衛(wèi)生健康委高度重視人工智能、5G等技術,體系化推進新一代信息技術在醫(yī)療和健康領域的應用。
工業(yè)4.0是德國政府提出的一個高科技戰(zhàn)略計劃。該項目由德國聯邦教育局及研究部和聯邦經濟技術部聯合資助,投資預計達2億歐元。旨在提升制造業(yè)的智能化水平,建立具有適應性、資源效率及人因工程學的智慧工廠,在商業(yè)流程及價值流程中整合客戶及商業(yè)伙伴。其技術基礎是網絡實體系統(tǒng)及物聯網。
電子學的基礎之一是電源管理是熱管理。功率效率和熱性能齊頭并進,因為系統(tǒng)浪費的能量始終表示為熱量。如果你能提高效率,你就可以降低溫度,你的電子設備工作得更好、更可靠。
電阻或電阻率測量需要兩根或四根線。兩線電阻測量是最常用方法,通常使用手持萬用表完成。今天的數字萬用表對于大多數應用來說都相當準確。
評估模擬開關、多路復用器、運算放大器和其他 IC 對 IC 測試工程師提出了挑戰(zhàn)。典型的測試場景需要對設備的輸入施加測試或強制電壓,并測量任何產生的泄漏電流和偏移電流,通常為 1 pA 或更低。與緩慢且昂貴的商用自動測試儀相比,這個設計中的低功耗測量電路可以強制提供廣泛的測試電壓并提供快速穩(wěn)定,以最大限度地提高設備測試吞吐量。廣泛使用表面貼裝元件可最大限度地減少其印刷電路板空間要求,并允許在靠近測試夾具的地方封裝多個測量電路。
大多數精密數字萬用表 (DMM) 和許多源測量單元 (SMU) 都提供兩線和四線電阻測量功能。然而,這兩種技術并不同樣適用于所有電阻測量應用。本文簡要概述了如何為特定應用確定最合適的技術。
具有兩個反相積分器的狀態(tài)變量濾波器的通常示意圖是眾所周知的。