• 从811常州凉亭雷击坍塌事故中看,为什么我们推荐优先使用PLR避雷?
    闪电伤人的事故每年都有,今年特别多。继5.18箭扣野长城、5.28黄山飞来石、6.29华北“阿勒泰”等多起雷击伤人事故后,江苏常州又发生了一场悲剧。 就在2024年8月11日20时36分,常州经开区横山桥镇遭遇强对流天气,闪电击中芳茂山公园凉亭,导致建筑坍塌,当时有躲雨群众被困凉亭。事发后,相关部门全力开展救援处置。截至8月12日2时许,6名重伤者经全力抢救无效死亡。 六条鲜活的生命,在电闪雷鸣中
  • Nordic经过全球认证的、多传感器、电池供电的蜂窝物联网原型平台:Thingy91X套件
    Thingy:91 X 为开发人员提供了一个经过全球认证的、多传感器、电池供电的蜂窝物联网原型平台 全球领先的低功耗无线连接解决方案提供商Nordic Semiconductor推出了其最新的物联网原型验证平台Nordic Thingy:91 X,该平台适用于LTE-M、NB-IoT、Wi-Fi SSID定位、DECT NR+和GNSS应用。Thingy:91 X通过其全面的板载功能简化了开发人员
  • GCC运营商如何实践5G-A体验经营?
    当前,全球电信业正迈入5G向5G-A演进的重要阶段,技术创新迭代与商用部署节奏持续加快。过去一年,全球运营商推进5G-A大规模网络升级与技术验证,实现网络容量10倍级跃升,为消费领域体验升级、行业超低时延服务落地及产业价值增量挖掘筑牢网络基础。
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  • QZB自耦变压器,如何成为船舶的“节能卫士”?
    在航运业,每一滴燃油都关乎着运营成本与环保责任。你是否想过,当船舶上一台大功率电机启动时,除了那瞬间的电流冲击,还有多少看不见的能源在悄然流失?在船舶这个寸土寸金的移动平台上,能耗控制早已不是一句口号,而是决定竞争力的核心要素。当传统的起动方式在能耗与效率面前显得力不从心时,QZB自耦变压器又是如何凭借其独特的设计,化身为船舶的“节能卫士”的呢? 要理解QZB自耦变压器的节能逻辑,我们首先要剖析电
  • 晶台高速光耦在数据传输中的优势
    高速光耦凭借其优异的电隔离与信号传输性能,成为数据传输领域的关键元件。晶台KL6N137型号以10Mbps高速传输能力脱颖而出,最小传播延迟仅45ns,有效满足PCIe、USB2.0等高速接口的时序要求。在工业以太网、光纤通信等场景中,KL6N137的宽温工作范围(-40°C~+85°C)与5mA低驱动电流特性,进一步提升了系统稳定性与能效比。 ▲晶台光耦KL6N136瞬态抗扰度测试电路及波形 抗
  • 防止晶振老化的措施
    晶振老化你了解多少呢?晶振在生产过程中是要经过防老化处理的,晶振有两种,晶体谐振器和晶体振荡器。在生产过程中,需要对两种晶振进行防老化处理,而这两者防老化处理也不尽相同。
  • 筑牢工业通信安全防线:全栈国产化如何为关键行业构建“免疫系统”
    在国家工业信息化高速发展的今天,如果我们的工业网络仍像建造摩天大楼那样,依赖“外国钢筋(CPU)”和“外国水泥(操作系统)”,那么“后门窃听”“技术断供”“成本失控”等风险将如影随形。信创不仅是替代,更是一场面向自主可控的“主动升级”——从核心芯片到操作系统,从硬件设备到软件系统,全面构建中国工业的信息安全基座。
  • 信创双线突破:技术自主筑根基 生态协同启新局
    在数字经济成为国家核心竞争力的战略背景下,自主可控的信息技术体系已成为保障国家安全的“压舱石”。到2027年,央企国企将实现100%信创升级,覆盖芯片、操作系统、数据库等全产业链,为信创产业划定了清晰的攻坚时间表,推动产业从政策驱动向市场驱动、从单点突破向全栈协同、从“可用”向“好用”的深度转型。
  • 股权之变落下帷幕,广西广电“变身”北投科技
    12月11日,广西广电连发十条重大公告,其中包括“公司董事、高级管理人员、证券事务代表辞职公告”“第六届董事会第十八次会议决议公告”“广西北投科技股份有限公司章程”等,为股权变更后的北投科技做了充分准备。
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    12/13 10:29
  • FiRa Core 4.0 发布深度分析报告
    引言:UWB技术新纪元 超宽带(Ultra-Wideband, UWB)技术正迎来其发展历程中的关键转折点。FiRa(Fine Ranging,精细测距)联盟于2025年宣布推出其最新的核心规范——FiRa Core 4.0,标志着UWB技术在标准化、功能扩展和生态系统互操作性方面迈出了决定性一步。 研究方法论 本报告采用多维度分析框架,从三个核心主线展开深入研究: 规范本身:版本号、发布日、下载
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    12/12 11:41
  • 一文搞懂ESD TVS技术原理与选型应用指南
    当电路遭遇 ESD 事件时,瞬态高压脉冲(上升沿极快,通常为 0.7-1ns)超过器件的击穿电压(VBR),ESD 二极管会迅速从高阻态变为低阻态,响应时间可达皮秒级。在雪崩击穿过程中,强电场促使 PN 结内载流子获得足够能量,撞击晶格产生新的电子 - 空穴对,引发载流子数量呈雪崩式增长,促使二极管快速进入低阻导通状态。 TVS 二极管的工作过程可以分为四个阶段:正常状态(高阻态)、瞬态冲击状态(低阻态)、钳位保护和自动恢复。在钳位保护阶段,二极管将瞬间大电流泄放到地,同时将异常高压钳制在一个固定的、较
  • 栅极驱动光耦在光伏能源领域中的应用-先进光半导体
    随着全球能源结构的转型与可再生能源的快速发展,光伏发电作为一种清洁、可再生的能源形式,正受到越来越多的关注。光伏系统的效率与可靠性直接影响到能源的利用效果,而在这些系统中,栅极驱动光耦(GateDriveOptocoupler)作为一种重要的电气元件,发挥着至关重要的作用。本文将探讨栅极驱动光耦在光伏能源领域的工作原理、应用场景、优势及未来发展趋势。 一、栅极驱动光耦的基本原理 栅极驱动光耦是一种
  • 光纤的制作原理
    光纤的制作原理基于光的全反射原理,通过高纯度的玻璃或塑料材料制成纤芯和包层,利用两者折射率的差异实现光信号的远距离传输。以下是光纤制作的关键步骤和原理: 一、光纤的基本结构 纤芯:中心部分,折射率较高(通常为掺杂二氧化硅,如锗),光信号在此传输。 包层:包裹纤芯,折射率较低(纯二氧化硅),通过全反射将光限制在纤芯内。 涂覆层:保护光纤免受物理损伤(如丙烯酸树脂层)。 二、制作流程 (1) 预制棒制
  • 激光焊锡机技术在光伏逆变器主板中精控应用
    现代光伏逆变器集成了先进的电力电子技术和智能控制算法,能够实时监测光伏阵列的发电状态,自动调整工作参数以适应不同的光照条件和负载需求。这种智能调节能力,不仅提高了系统的发电效率,还延长了光伏组件的使用寿命,降低了维护成本。下面让我们探讨一下光伏逆变器的市场前景、特点及激光焊锡工艺的应用优势。 一、光伏逆变器的应用市场前景 在技术进步的推动下,光伏逆变器正朝着更高效、更智能、更可靠的方向发展。高效能
  • nordic Android版nRF Toolbox工具新增蓝牙信道探测
    Nordic已发布开源nRF Toolbox 安卓应用的新版本(v4.1.4),新增对蓝牙信道探测功能(Bluetooth Channel Sounding)的支持。开发者首次能够通过Nordic Semiconductor的开源应用评估信道探测功能,并借助支持信道探测的智能手机与nRF54L15开发套件进行精准距离测量。 本次更新完善了Nordic端到端的蓝牙信道探测解决方案:用户既可在智能手机
  • Nordic发布nRF7002 EBII 开发板, 支持Wi-Fi 6, 解锁nRF54L新玩法.
    全球领先的低功耗无线连接解决方案供应商 Nordic 宣布推出 nRF7002 扩展板 II (nRF7002 EBII)。这款插件板为 Nordic 的 nRF54L 系列开发套件 (DK) 添加了 Wi-Fi 6 功能,帮助开发人员创建高性能、高能效的Wi-Fi 6 物联网解决方案。 基于 Nordic 的 nRF7002 Wi-Fi 协同 IC,nRF7002 EBII帮助 采用Nordic
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  • 晶台高速光耦KL6N137在高压控制中的核心应用与优势解析
    晶台高速光耦KL6N137凭借其10Mbps高速传输能力、5000Vrms以上隔离电压及低输入电流特性,成为高压控制系统中的关键器件。其内部采用850nm AlGaAs LED与集成检测器(含光敏二极管、高增益运放及肖特基钳位三极管),支持LSTTL/TTL兼容逻辑电平输出,响应延迟低至75ns。在高压场景中,其电气隔离特性可阻断地环路干扰与高压噪声,如工业现场总线(Profibus、Device
  • 2025年无线音频传输模块技术应用解析及方案选型指南
    随着无线通信技术的不断进步和应用场景的不断拓展,无线音频传输模块在智能音频设备、消费电子、物联网、医疗健康和工业领域的普及率快速提升。2025年,无线音频传输模块市场在技术性能、产品多样性和应用方案上进一步发展,成为各领域创新产品的核心组件。本文基于权威数据平台和市场研究报告,深入分析无线音频传输技术原理、全球领先品牌厂商及其优势产品,并解读不同应用场景的解决方案,为行业选型提供客观、全面的参考。
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    2025年12月3日,一个CVSS评分为10.0的致命漏洞CVE-2025-55182被公开。利用此漏洞,攻击者仅需向服务器发送一个特制的HTTP请求,即可远程执行任意代码,完全控制您的应用。 面对这场席卷全球的实时安全危机,Mend.io SCA解决方案能帮助技术团队在72小时内完成从风险发现到修复加固的全流程应急响应,将威胁转化为强化安全治理的契机。 一、引言:实时危机,刻不容缓 2025 年
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