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  • 從模型部署到系統(tǒng)自治,AI 智能體正在邊緣落地

    在科技飛速發(fā)展的當下,邊緣 AI 正經歷著一場深刻的變革。從最初的 TinyML 微型機器學習探索低功耗 AI 推理,到邊緣推理框架的落地應用,再到平臺級 AI 部署工具的興起以及垂類模型的大熱,我們已經成功實現(xiàn)了 “讓模型跑起來” 的階段性目標。然而,這僅僅是邊緣 AI 發(fā)展的起點,其未來的演進方向正逐漸聚焦于一個更為關鍵的問題:當 AI 模型能夠在邊緣設備上穩(wěn)定運行后,它們能否進一步實現(xiàn)協(xié)作,從而推動邊緣 AI 邁向更高的智能形態(tài)?

  • 電動伺服閥的“電流-壓力”雙閉環(huán)控制,基于滑模變結構的液壓系統(tǒng)快速響應優(yōu)化

    在工業(yè)自動化與高端裝備制造領域,電動伺服閥作為液壓系統(tǒng)的“神經中樞”,其動態(tài)響應特性直接影響整機性能。傳統(tǒng)PID控制雖能實現(xiàn)基本調節(jié)功能,但在面對非線性摩擦、參數(shù)時變及外部擾動時,常出現(xiàn)超調量大、調節(jié)時間長甚至系統(tǒng)失穩(wěn)等問題?;诨W兘Y構控制的“電流-壓力”雙閉環(huán)策略,通過引入非線性切換項與分層控制架構,為液壓系統(tǒng)快速響應優(yōu)化提供了全新解決方案,使電動伺服閥在毫秒級時間內實現(xiàn)壓力的精準跟蹤與抗擾穩(wěn)定。

  • 工業(yè)現(xiàn)場的“磁電雙隔離”信號調節(jié)器,巨磁阻(GMR)傳感器的納秒級干擾抑制

    電磁干擾與機械振動已成為制約系統(tǒng)穩(wěn)定性的核心難題。某汽車制造企業(yè)的焊接車間中,傳統(tǒng)霍爾傳感器因無法抑制200kA焊接電流產生的強電磁脈沖,導致機器人定位誤差高達±5mm,每年因焊接偏移造成的車身報廢損失超千萬元。而基于巨磁阻(GMR)傳感器與磁電雙隔離技術的信號調節(jié)器,通過納秒級干擾抑制與微特斯拉級磁場檢測,正在重構工業(yè)信號傳輸?shù)目煽啃赃吔纭?/p>

  • 人形機器人髖關節(jié)的“雙環(huán)控制”優(yōu)化,摩擦補償?shù)那梆?反饋協(xié)同策略

    人形機器人髖關節(jié)作為連接軀干與下肢的核心部件,其運動精度直接影響機器人行走穩(wěn)定性、動態(tài)響應速度及能量效率。傳統(tǒng)單環(huán)控制方案因未充分考慮髖關節(jié)的強耦合性與非線性摩擦特性,在高速運動或復雜地形中易出現(xiàn)軌跡跟蹤誤差大、能耗過高等問題。近年來,基于“雙環(huán)控制”架構與摩擦補償前饋-反饋協(xié)同策略的技術突破,為髖關節(jié)性能優(yōu)化提供了新路徑。

  • 步進電機的細分驅動控制了解嗎?步進電機慣性大怎么解決

    一直以來,步進電機都是大家的關注焦點之一。因此針對大家的興趣點所在,小編將為大家?guī)聿竭M電機的相關介紹,詳細內容請看下文。

  • 步進電機不用脈沖如何驅動?步進電機如何減速

    本文中,小編將對步進電機予以介紹,如果你想對它的詳細情況有所認識,或者想要增進對它的了解程度,不妨請看以下內容哦。

  • MEMS加速度計+邊緣AI:工業(yè)振動監(jiān)測系統(tǒng)的實時異常檢測架構設計

    智能制造轉型浪潮,工業(yè)設備預測性維護需求激增。某汽車生產線曾因電機軸承突發(fā)故障導致整條產線停機12小時,直接經濟損失超200萬元;某風電場因齒輪箱振動異常未及時檢測,最終引發(fā)災難性設備損毀。傳統(tǒng)振動監(jiān)測方案依賴高精度工業(yè)傳感器與云端分析,存在部署成本高、實時性差、數(shù)據隱私風險等問題?;贛EMS加速度計與邊緣AI的實時異常檢測架構,正成為工業(yè)物聯(lián)網領域的技術突破口。

  • 電連接器有哪些分類?電連接器常見故障如何解決

    今天,小編將在這篇文章中為大家?guī)黼娺B接器的有關報道,通過閱讀這篇文章,大家可以對它具備清晰的認識,主要內容如下。

  • VK36N3D 芯片的基本概述

    VK36N3D 芯片專為檢測外部觸摸按鍵上人手的觸摸動作而設計,具有極高的集成度。這意味著在實際應用中,工程師僅需搭配極少的外部組件,就能輕松實現(xiàn)觸摸按鍵的檢測功能,大大簡化了電路設計,降低了生產成本。例如,在一些小型智能設備中,使用 VK36N3D 芯片可以使電路板的布局更加緊湊,減少了因過多外部組件帶來的空間占用和潛在故障點。

  • 自動裝料衡器中開關電源電磁干擾的成因及抑制措施

    自動裝料衡器在工業(yè)生產中應用廣泛,其精準度和穩(wěn)定性至關重要。開關電源因其體積小、效率高、重量輕等優(yōu)勢,在自動裝料衡器中得到大量使用。然而,開關電源工作時會產生電磁干擾(EMI),這可能影響自動裝料衡器的正常運行,導致稱量不準確、控制信號異常等問題。深入研究開關電源電磁干擾的成因并采取有效的抑制措施,對提高自動裝料衡器的性能具有重要意義。

  • 晶振生產工藝:從石英晶體到高精度振蕩器

    在現(xiàn)代電子設備中,晶振作為提供精確時鐘信號的核心元件,其重要性不言而喻。從智能手機、計算機到汽車電子、通信基站,晶振的身影無處不在,它如同電子設備的 “心臟起搏器”,確保各種復雜電路有條不紊地運行。而晶振的核心 —— 石英晶體,憑借其獨特的物理特性,在經過一系列精密復雜的生產工藝后,華麗變身為高精度振蕩器,為電子設備的穩(wěn)定運行提供堅實保障。

  • 開關電源中 “地” 的分類

    安全地的主要作用是保障人身安全和設備的穩(wěn)定運行。在電氣設備中,當發(fā)生絕緣損壞等故障時,可能會使設備外殼帶電,若沒有安全接地,人體一旦接觸到帶電外殼,就會發(fā)生觸電事故。通過將設備外殼與大地進行可靠連接,當出現(xiàn)故障電流時,電流能夠迅速通過接地導線流入大地,因為大地的電位被視為零電位,且接地電阻通常很小,根據歐姆定律,這樣就可以保證設備外殼的電位接近大地電位,從而避免人體觸電。例如,在家庭用電中,三孔插座的最上方插孔就是連接安全地的,所有使用三腳插頭的電器,其金屬外殼都通過插頭與安全地相連,為用戶提供了基本的安全保障。

  • 在構建可持續(xù)能源未來的征程中光伏系統(tǒng)作為關鍵角色

    在構建可持續(xù)能源未來的征程中,光伏系統(tǒng)作為關鍵角色,正不斷拓展其在全球能源版圖中的地位。從大規(guī)模的光伏電站到分布式的屋頂光伏設施,其應用場景日益廣泛。而在光伏系統(tǒng)復雜的架構中,電壓電流傳感器扮演著極為重要的角色,尤其是在接地故障檢測與中斷(GFDI)領域,其作用關乎系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性與高效性。

  • 如何利用智能復用器對車用上橋臂驅動器進行升級

    在汽車電子系統(tǒng)不斷發(fā)展的當下,采用智能手段控制車內外照明愈發(fā)關鍵。同時,緊湊的車身控制模塊集成的功能持續(xù)增多,這一趨勢也帶來了諸多技術挑戰(zhàn)。其中,汽車照明系統(tǒng)對電子元器件的要求日益嚴苛,而智能復用器在解決 PWM 通道、診斷功能和系統(tǒng)可靠性問題等方面展現(xiàn)出了顯著優(yōu)勢。本文將詳細闡述如何利用智能復用器對車用上橋臂驅動器進行升級。

  • 服務器電源、電動車(EV)以及無線充電成 GaN 增長三大源動力

    在當今快速發(fā)展的電子領域,氮化鎵(GaN)技術正憑借其卓越的性能,在眾多應用市場中嶄露頭角,其普及率在近年來得到了顯著提升。據相關數(shù)據顯示,全球 GaN 功率元件市場規(guī)模預估從 2023 年的 2.71 億美元左右上升至 2030 年的 43.76 億美元,年復合增長率(CAGR)高達 49%。GaN System 中國區(qū)總經理林志彥表示,服務器電源、電動車(EV)以及無線充電將是驅動 GaN 快速成長的三大關鍵市場。

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