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四款采用紧凑型 E1B 封装的 1200V 碳化硅(SiC)模块,其中两款为半桥配置,两款为全桥配置,导通电阻 DS(on) 为 9.4mΩ。全新的率 SiC 模块非常适合电动汽车充电站、储能、工业电源和太阳能等应用。 提高生产力:对于运行典型企业工作负载(例如数据库)的类似配置的系统,与上一代 lashSystem 5200 相比,IBM lashSystem 5300 能够在 70/30/50 典型生产工作负载[1]上提升 45% 的吞吐量,在顺序工作负载上至少提高 50% 的带宽。菲尼克斯PST 1,0/ 2-H-3,5,1737019将挡位旋钮调到直流挡(A-)的合适位置,调整好后,开始测量。将万用表串进电路中,保持稳定接触,从显示屏上读取测量数据即可。交流电流的测量测量方法与直流电流的测量方法基本相同,不过挡位应该打到交流挡位(A~),电流测量完毕后应将红表笔插回”VΩ”孔,以防下次测量时损坏万用表。必须要注意的地方万用表经常用来测量电压和电流,千万要注意:测量电压时要不要被测对象并联,测量电流要串联。否则万用表很容易被烧坏。
PST 1,0/ 2-H-3,5,1737019 新型QPC7330无需使用“插件”或复杂的电路来实现输入电缆模拟器功能,因此简化了现场安装过程。作为自动设置例行程序的一部分,Qovo的QPC7330可通过I2C进行编程。这不仅缩短了安装时间,而且技术人员也无需携带和清点额外的配件,从而可以节省大量成本。QPC7330采用创新设计,提供稳定、可重复且可调整的解决方案,大大简化了操作,并降低了与复杂设置相关的人工成本。 新集成AI功能加速了深度学习处理速度。这类工作可以通过优化的英特尔X2和英特尔VNNI指令集实现。由于CPU和集显 (Intel Gen12 UHD GPU)都支持INT8深度学习计算,与前几代相比,图形处理速度明显加快,物体识别速度提升6倍。用户将从AI功能加速中受益,当与结合虚拟化相结合时,可以显著提高应用程序的效率和生产率。
如何选择PLC绝大多数情况是根据自己实际生活中的接触而定,工作中接触的三菱多久学三菱,反之就学西门子。如果是其他品牌,欧美品牌就学西门子,国内亚洲品牌就学三菱。值得一提的是,当你从未接触过PLC,想简单易上手可以选择三菱,想学目前市场应用最广泛的可以选择西门子。不动手找资料这个也是很常见的,在电工学习网的论坛里面可以各种PLC的编程手册,仔细阅读寻找里面的帖子就会发现有很多都是你需要的资料,千万不要遇到问题先开口想别人要,正确的做法应该是先主动去寻找,利用互联网强大的搜索功能,找到你需要的内容。Kvase克萨作为CAN总线产品开发的,凭借40多年的技术积淀,在度、可靠性和耐用性方面建立了越的声誉。为了克服传统布线连接的局限性,Kvase早在2018年便推出了Ai Bidge无线连接产品线。如今,隆重推出革新之作——Kvase Ai Bidge M12,这款多用途无线CAN装置,以“一对一”连接或“一对任意”灵活扩展的模式,重新定义了CAN网络桥接的可能性。菲尼克斯PST 1,0/ 2-H-3,5,1737019
AI 工作负载需要高性能的存储解决方案。9550 SSD 凭借其越的顺序和随机读写速率为 AI 用例解锁了出众性能。例如,大型语言模型(LLM)需要高顺序读取速率,而图形神经网络(GNN)则需要高随机读取性能。美光 9550 SSD 在关键 AI 工作负载中的表现出色,工作负载完成时间可缩短高达 33%,在配备大加速器内存(BaM)的 GNN 训练中,特征聚合可提速高达 60%。 此外,美光 9550 SSD 还为 NVIDIA Magnum IO GPUDiect Stoage 提供了高达 34% 的更高吞吐量。将电缆充分放电后,再按上述步骤测试电缆其他两相导体对地的绝缘电阻值。如电缆终端套管表面泄漏很大,无法使其减少影响测量的准确性或无法判断电缆内部绝缘的好坏时,可将兆欧表“”端子与电缆的铜相连接,将表面的影响消除。测量电缆导体之间的绝缘电阻时,方法步骤不变,只是接线时兆欧表“线路(L)”端子、“接地”端子分别与电缆的两相导体(如先测量B两相)相连接,将兆欧表“”端子与电缆的铜相连接,测量完B两相电缆导体之间的绝缘电阻后,再测量C相(或C相)之间的绝缘电阻,最后再测量C相(或C相)之间的绝缘电阻。创新产品 MPPS-4000-270,这是一款紧凑轻便的高输出电压可编程电源,专为军事领域使用而设计。该设备可接受 360-528 Vms L-L 的三相输入,能够提供25~400 Vdc的输出电压,全功率可在175~400 Vdc 之间使用。作为一项安全措施,它配备了用户可编程的限流模式,在该模式下可以无限期运行,并且可以在 0.2 ~ 24A 之间设置。MPPS是各种应用的理想选择,包括为脉冲负载、高容性负载和电池充电供电。