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車身鈑金夾具方案如何實現裝夾?

汽車的車身部分是由3000多件鈑金布局件和500多件表里飾件構成,加之汽車車身的焊裝自動化程度高、外形繁雜,對零部件的精度要求極高。因此,檢具和夾具成為汽車零部件、總成件、主模子及焊接流水線必不可少的檢測工具和工裝。在車身板金件的沖壓、焊裝、匹配階段,高質量的測量支架對于車身部件的檢測是至關重要的。

新能源汽車 | 2020-08-25 10:15 評論

MF-180熱流傳感器在熱流計中的應用

熱流計常見的應用領域是建筑方面,其原理是當熱流通過熱流傳感器時,在熱流傳感器的熱阻層上產生溫度梯度。

儀器儀表 | 2020-08-25 10:04 評論

浪潮ISPIM 讓希捷在多個數據中心實現資源統一管理

通過浪潮ISPIM,希捷在多個數據中心實現了統一的資產管理。ISPIM能夠對異構計算硬件進行統一納管,提供物理服務器的監控與設置。希捷充分利用浪潮ISPIM的服務器批量配置管理功能,提升數據中心的可擴展性,提高效率和投資回報率。

智慧城市 | 2020-08-25 09:42 評論

新思科技推出綜合電動汽車虛擬原型解決方案

新思科技近日宣布推出業界最全面虛擬原型解決方案用于開發電動汽車電子硬件和軟件。這項綜合解決方案采用最佳虛擬原型技術,增強了對電動汽車系統開發的特定需求。

智能制造 | 2020-08-25 09:01 評論

DIY:用NanoPi neo制作網絡音箱了解一下?

因為手上有個NanoPi neo,想著做個什么東西,這貨有網絡接口,沒有直接的HDMI之類接口,想著要把做個網絡音箱吧,可以用PC或者手機去控制播放,多方便啊!

電子工程 | 2020-08-25 08:51 評論

深圳地鐵6號線:“光伏+交通”新突破

近日,深圳地鐵6號線全線開通,這是“國內首次分布式光伏發電規模化應用”的地鐵線,“光伏+交通”模式的運用再次實現了突破性創舉,是深圳地鐵完成邁向綠色交通的一大重要里程碑。地鐵運營耗電量極大。數據顯示,深圳地鐵集團的7條線路,每年的工業用電費用就達數億元

太陽能光伏 | 2020-08-24 17:17 評論

5步告訴你波速測試儀器現場測試方法!

波速測試儀器,是儀器利用錘擊、電火花或爆炸等作為激發震源,勘探深度從幾米到百多米,使用延時功能,可保證深部地層振動信號的測試精度。

儀器儀表 | 2020-08-24 16:48 評論

增強音頻現實:一種更智能的聽覺解決方案

MarketsandMarkets的一份報告指出,到2030年,基于AR的可聽設備市場價值將達到232.4億美元,2017-2030年復合年增長率為9.98%。JuniperResearch的另一份報告指出,可穿戴設備將引領無線耳機市場,到2024年將有9.7億用戶。

人工智能 | 2020-08-24 16:46 評論

【切割技巧干貨】如何攻克萬瓦激光穿孔易爆問題?

厚板穿孔時容易出現爆孔現象,造成激光切割不穩定、鏡片和噴嘴損壞等問題。那么,如何攻克萬瓦激光穿孔易爆問題?本篇為您介紹激光切割技巧。

激光 | 2020-08-24 15:12 評論

RP Fiber Power 包層泵浦光纖放大器 包層模式的計算

這是另外一個雙包層光纖放大器的范例。不同于以上范例,我們考慮所有的包層模式,并采用內置模式求解方法。根據折射率分布,纖芯數值孔徑,包層泵浦方式條件,計算模式特性。簡單起見,設定所有泵浦模式中功率均勻分布。不考慮放大的自發輻射。

激光 | 2020-08-24 14:08 評論

加磁珠使電源紋波變大?開什么玩笑!

PCB設計會存在各種大大小小的誤區,有的誤區很容易用簡單的理論進行解釋,有的卻顯得神秘而難懂。高速先生最近和粉絲們的互動中驚訝的發現,磁珠對電源紋波可能會存在反面影響這個誤區原來一直都是謎一樣的存在…

電子工程 | 2020-08-24 14:00 評論

【ISSCC 2020】臺積電STT-MRAM技術細節

在ISSCC 2020上臺積電呈現了其基于ULL 22nm CMOS工藝的32Mb嵌入式STT-MRAM。該MRAM具有10ns的讀取速度,1M個循環的寫入耐久性,在150度下10年以上的數據保持能力和高抗磁場干擾能力。

電子工程 | 2020-08-24 11:52 評論

2019 IEDM:IBM和Leti

BM和Leti在IEDM上發表的關于Nanosheet的工作進展:改進蝕刻工藝,基于偶極子的Vt控制,在疊層下引入介電層降低寄生電容以及對納米片疊層中應力的理解,以使Nanosheet架構朝著量產邁進。應力會影響載流子遷移率,進而影響器件性能,因此也是未來工藝優化的關鍵。

電子工程 | 2020-08-24 10:53 評論

后FinFET時代的技術演進

FinFET晶體管架構是當今半導體行業的主力軍。但是,隨著器件的持續微縮,短溝道效應迫使業界引入新的晶體管架構。在本文中,IMEC的3D混合微縮項目總監Julien Ryckaert勾勒出了向2nm及以下技術節點發展的演進之路。

電子工程 | 2020-08-24 10:36 評論

臺積電5nm 2019 IEDM詳情

在這篇文章中,展示了具有標準化單位的掩模層圖,其中16FFC為1.00、10FF∽1.30、7FF∽1.44和5FF∽1.30。我相信臺積電的7FF工藝是78片掩模,而5FF是70掩模。當我將遮罩估計值用于16FFC,10FF,7FF和5FF時,再重新畫圖,與論文中圖像幾乎一致。

電子工程 | 2020-08-24 10:27 評論

RP Fiber Power 包層泵浦光纖放大器,包層模式的計算

這是另外一個雙包層光纖放大器的范例。不同于以上范例,我們考慮所有的包層模式,并采用內置模式求解方法。根據折射率分布,纖芯數值孔徑,包層泵浦方式條件,計算模式特性。簡單起見,設定所有泵浦模式中功率均勻分布

光通訊 | 2020-08-24 10:24 評論

三星的第一代EUV工藝用在了哪里?

Galaxy S20中的Exynos 990中有三星真正的7LPP工藝。如我們所料,這款7納米EUV工藝是迄今觀察到的三星密度最高的。

電子工程 | 2020-08-24 10:16 評論

【ISSCC 2020】臺積電5nm SRAM技術細節

此處描述的詳細電路設計技術使產品開發人員能夠從這項領先技術中獲得最大的優勢。這也體現了產品/電路設計人員與負責產品良率和可靠性的工藝開發人員之間進行設計工藝協同優化(DTCO)的重要性。

電子工程 | 2020-08-24 10:14 評論

超快非線性光學技術之八:多芯光纖中的超連續產生

多芯光纖是一種新型光纖,這種光纖的包層中存在距離較近的多根纖芯,纖芯之間可產生較強的耦合,從而使各個纖芯內的光場成為一個整體,可用于光放大、脈沖壓縮、超連續產生、光場調制、光子彈產生等過程。

激光 | 2020-08-24 08:03 評論

誤執行 rm -rf 之后,除了跑路還能怎么辦?!

前言最近寫個簡單的 Bash 腳本都不上心了,寫完連檢查都不檢查,直接拖到到實體服務器跑。結果一跑起來,發現不對勁,怎么一個簡單腳本跑了 10  秒還沒結束,于是立馬直接 ctrl + c 一頓操作停掉了運行中的腳本

電子工程 | 2020-08-23 14:29 評論
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