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    亿光67-23ST系列LED:点亮家居节能新生活

    亿光67-23ST系列LED:点亮家居节能新生活,凭借高效节能、长寿命、高亮度等优势,在家居照明领域展现出巨大的节能潜力,为消费者打造绿色、舒适、智能的家居照明环境。 长寿命的LED灯具不仅为家庭节省了开支,还减少了因更换灯具而产生的废弃物,对环境保护具有积极意义。高亮度与优质照明效果亿光67-23ST系列LED灯具在节能的同时,并未牺牲照明效果。 智能化控制,提升生活品质随着智能家居技术的发展,亿光67-23ST系列LED灯具也与时俱进,支持智能化控制。 消费者可以通过手机应用程序或智能语音助手,远程控制灯具的开关、亮度调节和颜色变化,实现个性化的照明场景切换。 智能化的照明控制不仅提升了生活的便利性,还为家庭生活增添了更多的乐趣和科技感。亿光67-23ST系列LED灯具以其高效节能等优势,在家居照明领域展现出强大的竞争力。

    24510编辑于 2025-10-16
  • 来自专栏云上计算

    为能耗及管理做“减法”,涂鸦智能打造停车场智慧照明解决方案

    【照明管理平台搭载的能源大盘】在灯具实现智能化可控之后,停车场照明体验是众多停车场管理方关注的重点。 目前市面上大部分智能灯具仅能做到“单灯感应”,无法做到灯随车动,且可视范围偏暗,很容易发生碰撞等事故。 App或电脑端的照明管理系统(也可两者同时安装)进入管理平台,配置灯具分组等功能,实现智能化升级。 10%~30%业主设定的“伴亮节能模式”,车位灯同时可以实现区域全亮和伴亮效果。  经过双方的深入沟通,涂鸦为客户实现了停车场10%的常态化亮灯,且保证终端用户在用车和停放时,车前总会有3组灯具自动亮起,助力客户为终端用户提升停车体验。

    74800编辑于 2023-08-06
  • 来自专栏信数据得永生

    Python 智能项目:6~10

    在这里,S表示智能体可能会暴露的所有状态,而A则表示智能体可以参与的可能动作。 您现在可能想知道智能体如何采取行动。 应该是随机的还是基于启发式的? 好吧,这取决于智能体与相关环境的交互程度。 状态和奖励将由环境呈现给智能体,而智能体将通过采取适当的行动对智能体采取行动。 这些状态采用从汽车前面的摄像头拍摄的图像的形式。 设计智能体 该智能体将与环境交互,并在给定状态的情况下,尝试执行最佳操作。 智能体最初将执行随机动作,并且随着训练的进行,动作将更多地基于给定状态的 Q 值。 因此,每个字符可以是26字母和10数字中的任何一个。 这要求 CNN 的最终输出层预测与26字母和10数字有关的36类之一。

    1K20编辑于 2023-04-23
  • 来自专栏智慧物联产品&方案

    智慧路灯杆“灯随车动”如何节能减排

    以上的过程会根据车辆的通行情况自动实时调整,实现整条道路的动态智能照明。 智慧路灯杆“灯随车动”应用有哪些优势呢? 1、节约能耗,节省电费。 具有关数据统计,道路照明的能耗约占全国耗电总量的10%,是很大一块的用电开支。 2、延长灯具使用寿命。灯具都是用使用寿命,全功率运行的灯具往往寿命消耗较快,发生故障的频次也多。 而采用“灯随车动”方案,能够动态调整灯具的功率,在无人无车的时候以低功率照明,能够有效延长灯具的寿命年限。 3、提高自主管理水平,无需人工干预。 智慧路灯杆“灯随车动”方案,无需人为干预控制,自动根据人车通行情况调整照明,并且杆载的佰马智能灯控器能够精细采集灯具的电压、电流、功率等数据,异常情况及时告警,方便快速定位维护检修。

    57530编辑于 2023-03-16
  • 来自专栏硬件大熊

    单火线设计系列文章8:单火开关兼容性与取电能力测试

    本篇阐述单火智能开关的技术难点及壁垒,在进入文章之前,推荐阅读—— 《单火线设计系列文章1:场景由来、技术问题》 《单火线设计系列文章2:闭态取电电路》 《单火线设计系列文章3:开态取电电路》 《单火线设计系列文章 4:电源转换电路和无线通信SOC电路》 《单火线设计系列文章5:单火线智能开关的技术难点 - 闭态”鬼火”问题》 《单火线设计系列文章6:技术难点 - 开态”宕机”问题》 《单火线设计系列文章7:软硬件联调典型问题 灯具兼容性测试 灯具品牌 有些公司可能是地产开发商所一手投资扶持,其产品的目标客户端所使用的灯具在前装阶段时,灯具的品牌、功率范围则比较明确,故在测试阶段应着重考虑。 灯具瓦数 由于低功率的灯具兼容性可能出现更多不良,因此,结合普通家庭通常所使用的灯具功率,所测试的灯具功率建议在3W-15W之间,且低瓦数的灯具尽可能占更多比例。 ,即异常电流; 5W灯具 取电能力(mA) 品牌 开态 闭态 过载 异常 欧普 31 20 0.8 美的 40 25 1.7 佛山照明 11 10 8 三雄极光 19 25 9 ......

    96510编辑于 2022-06-23
  • 来自专栏芯智讯

    10年内投资150亿美元,美光宣布在美国爱达荷州建存储芯片工厂

    9月2日消息,据外媒报导,美国当地时间9 月1 日,存储芯片大厂美光(Micron) 宣布10 年内投资约150亿美元,在总部爱达荷州博伊西(Boise)建造存储芯片厂。 这将是20 年来美国本土首家存储芯片厂,也是美国爱达荷州有史以来最大私人企业投资计划。预计该项投资将在2030 年前创造1.7 万个就业机会,直接工作机会达2,000 个。 新的存储芯片工厂生产的产品将用于汽车、数据中心、人工智能(AI)和5G 等领域。 美光CEO Sanjay Mehrotra 表示,新的存储芯片厂将推动美国争取技术领先地位,确保可靠的国内半导体供应,对经济和国家安全至关重要。不过美光没有提供新厂产能或具体芯片类型等细节。

    52510编辑于 2022-09-07
  • 来自专栏信数据得永生

    Python 人工智能:6~10

    而不是随机选择它们,我们使用k-means++以更智能的方式选择这些中心。 这样可以确保算法快速收敛。 n_clusters参数是指群集数。 在我们讨论它的构成及其在人工智能(AI)中的相关性之前,让我们先讨论一下编程范例。 编程范例的概念源于对编程语言进行分类的需求。 它是指计算机程序通过代码解决问题的方式。 不知情还是知情搜索 约束满意度问题 本地搜索技术 模拟退火 使用贪婪搜索构造字符串 解决约束问题 解决区域着色问题 构建 8 难题求解器 构建一个迷宫求解器 启发式搜索是人工智能吗? 在第 2 章,“人工智能的基本用例”中,我们了解了 Pedro Domingos 定义的五个流派。 符号主义者流派是最“古老”的流派之一。 至少对我来说,这一事实不足为奇。 _10.png)] 图 10:PuzzleSolver 输出 如果向下滚动,您将看到为解决方案而采取的步骤。

    1.8K30编辑于 2023-04-23
  • 来自专栏SD NAND

    MCU ESP32-S3+SD NAND存储芯片智能皮电手环(GSR智能手环)性能与存储的深度评测

    智能皮电手环与数据存储领域,主控MCU ESP32-S3FH4R2 与 存储SD NAND 的搭档堪称行业新典范。 在智能穿戴设备、便携式电子产品等应用场景中,能源续航是关键指标。 传感器工作原理:智能皮电手环通常采用一对电极来测量皮肤电反应。这对电极与皮肤接触,形成一个闭合电路。 数据处理与分析:经过处理的数字信号被传输到智能皮电手环的微控制器或芯片中,微控制器根据预设的算法对数据进行分析和处理。 一些智能皮电手环还可能结合其他传感器的数据,如心率、加速度等,进行更全面的生理状态监测和分析。

    31510编辑于 2026-04-14
  • 来自专栏信数据得永生

    ensorFlow 智能移动项目:6~10

    六、用自然语言描述图像 如果图像分类和物体检测是明智的任务,那么用自然语言描述图像绝对是一项更具挑战性的任务,需要更多的智能-请片刻考虑一下每个人如何从新生儿成长(他们学会了识别物体并检测它们的位置) 如果我们可以在智能手机上运行此模型,会不会更酷? 但是在此之前,由于模型的相对复杂性以及 Python 中train和run_inference脚本的编写方式,我们还需要采取一些额外的步骤。 假设过去 10 天的价格为X1, X2, ..., X10,其中X1为最早的和X10为最晚,然后将所有 10 天价格视为一个序列输入,并且当 RNN 处理此类输入时,将发生以下步骤: 按顺序连接到第一个元素 }, {8,9,10,11}, {9,10,11,12}, {10,11,12,13}, }, {8,9,10,11}, {9,10,11,12}, {10,11,12,13},

    2.3K20编辑于 2023-04-24
  • 来自专栏硬件大熊

    单火线设计系列文章7:软硬件联调典型问题

    本篇阐述单火智能开关的技术难点及壁垒,在进入文章之前,推荐阅读—— 《单火线设计系列文章1:场景由来、技术问题》 《单火线设计系列文章2:闭态取电电路》 《单火线设计系列文章3:开态取电电路》 《单火线设计系列文章 4:电源转换电路和无线通信SOC电路》 《单火线设计系列文章5:单火线智能开关的技术难点 - 闭态”鬼火”问题》 《单火线设计系列文章6:技术难点 - 开态”宕机”问题》 作为一款带联网功能的强电低功耗产品 按键的上拉电阻阻值太小,在按键按下时会消耗较多的电流;如100K的上拉电阻在按键按下时,直接接地,3.3V供电时,其电流为30uA,而一个zigbee模块在休眠状态下所消耗的功率可以调到仅为10uA不到 OTA升级宕机 原因: OTA状态下,以zigbee为例,通常联网模块所消耗的平均电流>10mA,WiFi则更大。 两路开关,操作一路灯具时,另外一路灯具微亮或突闪 原因: 针对继电器方案,继电器切换过程中有10-20ms的切换时间,若起始状态为开关,在触点切换为闭态时,在触点尚未吸合到另外一个状态时,此时电流会从另一路负载流过

    85420编辑于 2022-06-23
  • 来自专栏硬件大熊

    单火线设计系列文章5:技术难点 - 闭态”鬼火”问题

    4:电源转换电路和无线通信SOC电路》 单火智能开关解决了智能家居“免布线”“无零线”安装智能开关的问题,但单火取电技术在应用中仍有一些技术问题或瓶颈,下面列举单火取电技术常遇到的技术难点和经验对策。 闭态”鬼火”问题 根据上述闭态取电电路的工作原理,得知灯具回路中一直”存在”电流i,当该电流i过大时,会导致某一些灯具出现”微亮”、”闪烁”(俗称”鬼火”)。 当灯具在闭态电流i不超过60uA@220Vac时,可解决市场上≥3Watt灯具(@220Vac工作电压)95%不出现鬼火。 (二).给灯具提供分流的支路,降低流入灯具的电流 分流支路的示意框图如下图所示,工程应用中常用如下几种方式给灯具提供分流支路: 1).将同一个场景下的多个灯具并联到单火智能开关的一路输出端共同控制使用 ,即多个并联灯具分流; 2).更换灯具型号、功率去匹配单火智能开关; 3).在灯具两端并联分流器件或者产品,例如X电容、分流器产品等。

    1.3K31编辑于 2022-06-23
  • 来自专栏硬件大熊

    单火线设计系列文章2:闭态取电电路

    单火线智能开关基本电路构成 单火线智能开关与灯具串联接在零火线中,单火取电需要在灯具关态和开态两种工况下从灯具回路中摄取一部分电流用来给智能开关的取电单元、电源转换单元、控制单元和无线通信单元工作。 单火线智能开关由结构、电子两大单元组成。单火线智能开关的电子单元的基本电路构成包含:闭态取电电路、开态取电电路、开关电路、电源转换电路、无线通信SOC电路。 闭态取电电路 闭态的定义:灯具处于”关闭”的状态,即关灯。 闭态取电:灯具处于关态,通过该电路与灯具串联形成回路。 BP2523C是一款针对单火线智能开关电源应用设计的超低待机功耗的恒压驱动芯片,隔离应用待机功耗仅1.5mW,能有效消除单火线应用灯泡关断时的微亮或闪烁问题。 当该电流i过大时,会导致某一些灯具出现”微亮”、”闪烁”(俗称”鬼火”),尤其是在小瓦数LED灯具中现象更为明显,故消除单火线应用灯泡关断时的微亮或闪烁问题是单火取电技术的一个难点。

    3.3K11编辑于 2022-06-23
  • 传三星将对DDR5涨价60%!

    11月14日消息,存储芯片大厂三星电子相关人士表示,由于人工智能数据中心对于存储芯片的旺盛需求,本月三星电子将某些DRAM芯片(DDR5)的价格相比9月份上涨了60%。 知情人士称,作为全球最大的存储芯片制造商,三星此番涨价的决定是在10月份暂定DDR5供应合约报价之后做出的。通常这种合约报价每季公布一次。 报道指出,这些主要用于服务器的存储芯片的价格飙升,可能会给构建数据中心基础设施的大公司带来压力。三星还计划要增加其他存储产品的报价,例如用于智能手机和电脑的存储芯片。 另据“界面新闻”报道,小米、OPPO、vivo等智能手机厂商的存储芯片库存普遍低于两个月,部分厂商的DRAM库存低于3周,他们正在犹豫是否接受存储芯片原厂近50%的涨价幅度。 一位存储芯片原厂员工表示,如果智能手机厂商不接受涨价,那么原厂可能会将产能供应给同样需求旺盛且愿意支付更高价格的AI/数据中心客户。

    28610编辑于 2026-03-19
  • 来自专栏计算机工具

    人工智能面试常识-10

    人工智能的常见用途和应用有哪些? 面对这个问题,你需要回答人工智能的常见用途,比如人脸识别、智能推荐、自动驾驶……此外,还需要大篇幅从你面试的企业业务与性质出发,比如你面试零售公司,那么你需要思考AI对零售公司的帮助有哪些? 2. 什么是智能代理,它们如何在人工智能中使用? 智能代理使用传感器了解正在发生的事情,然后使用执行器来执行它们的任务。任务可以是简单的也可以是复杂的,智能代理还可以通过编程来更好地完成他们的工作。 3. 什么是机器学习,它与人工智能有什么关系? 机器学习是人工智能的一个子集。指的是,机器将随着时间的推移“不断学习”,并且在不断学习的过程中越变越强,它自己就能迭代升级,不需要人类不断地输入参数。 10. 什么是监督学习与无监督学习? 机器学习如果按照训练样本标签的有无可以分为以下两种常用方法。

    27410编辑于 2024-12-14
  • 来自专栏硬件大熊

    单火线设计系列文章9:EMI问题探讨及支持大功率单火取电开关的探索

    ,下面列举一些在单火智能开关EMI调试过程中的改善经验案例: (一)、在灯具闭态条件下,EMI-传导测试中150K~2M频段有频点超标,一般原因为闭态取电电路的差模噪声较大。 在此列举其中一种支持大功率单火取电的解决思路,其电路框架示意图如下: 在灯具两端并联设计一款分流电路,配合单火智能开关的取电电路输出不小于5V/0.5A功率给智能开关系统电路供电。 (一)、下面列举一种分流电路的设计思路:(实现方式可以是有某种特性的器件或者具有一定功能的电路) 在灯具处于闭态时,分流电路需呈现低阻抗特性,起到承担回路中大部分电流,保证灯具不闪或者无灯具下单火开关亦可通过分流器正常工作 ; 在灯具处于开态时,分流电路需部分时刻呈现低阻抗或者全时刻大功率的特性,保证取电回路有足够的电压电流给到智能开关取电。 (二)、下面列举一种单火智能开关的取电电路的设计思路: 在灯具处于闭态时,闭态取电电路选取可提供足够功率的开关电源方案,例如采用5V/1A隔离输出的反激式开关电源方案; 在灯具处于开态时,取电电路需增大分时取电时间

    1.3K20编辑于 2022-06-23
  • 80V降5V1.5A激光灯降压恒流驱动器H5628K恒流车灯芯片 惠洋科技

    输出恒流范围:通过外接采样电阻可设定 10mA~1.5A 的输出电流,满足不同功率 LED 灯组需求。 优势:固定 PWM 模式下,电感储能与释放周期稳定,可选用小电感值(如 10μH~47μH),搭配低 ESR 电容,减小 PCB 占用面积,适合紧凑型 LED 灯具(如筒灯、射灯)。 低功耗待机与软启动EN 引脚控制:EN 接 VIN 时正常工作,拉低时进入待机模式,待机电流<2μA,适合电池供电设备(如便携灯具)节省功耗。 软启动功能:通过外接电容可调节软启动时间(典型 10ms~50ms),避免启动时浪涌电流对 LED 的冲击,延长使用寿命。 EMI 抑制设计内置 390kHz 抖频功能(频率偏移 ±5%),分散开关噪声能量,降低 EMI 峰值,满足 FCC Part 15 Class B 等电磁兼容标准,适用于对噪声敏感的场合(如医疗设备、智能家居

    34900编辑于 2025-07-04
  • 能效即效益:MyEMS 如何帮助商业综合体实现降低空调与照明能耗?

    而 MyEMS(智能能源管理系统)凭借 “数据驱动、精准控制、全生命周期优化” 的核心逻辑,正为这一课题提供可落地的解决方案,甚至实现空调能耗降低 18%、照明能耗降低 25% 的显著成效。 而 MyEMS 的核心价值,正是通过数字化手段打通 “数据感知 - 智能分析 - 精准控制 - 效果反馈” 的闭环,让能源消耗 “按需分配”,让设备运行 “始终高效”。 灯具状态监测:及时更换老化设备,避免 “高耗低亮”传统照明管理中,灯具老化(如 LED 灯使用 3 年后光衰严重)往往被忽视 —— 这些旧灯具的能耗与新灯具相当,但亮度仅为原来的 60%,相当于 “花同样的电费 MyEMS 通过接入智能照明控制器,实时监测每盏灯具的 “功率、电压、亮度” 等参数,当某盏灯具的亮度低于标准值的 70%(或功率异常升高)时,系统会向运维人员推送 “更换预警”,确保灯具始终处于 “低耗高亮 而对于运营者而言,拥抱 MyEMS,不仅是拥抱 “降本增效” 的现实收益,更是拥抱 “绿色、智能、可持续” 的未来运营模式 —— 毕竟,能效即效益,节能即价值。

    43910编辑于 2025-11-11
  • 来自专栏硬件大熊

    单火线设计系列文章1:场景由来&技术问题

    单火线场景由来 控制一盏灯具只需要将开关串联在灯具所在的回路上。在传统的家庭中,我们使用机械式墙壁开关控制灯具的通断,若有多个灯具,则通过并联的方式对每个灯进行单独控制。 智能开关的主要电气部分有:AC-DC恒压输出电路、负载通断控制电路、通讯模组射频电路。 单火线技术难题 闭态“鬼火” 由于必须保证实时联网,智能开关的AC-DC恒压电源务必实时供电,而串联电路中,各点的电流大小一致。 当单火线中的灯处于OFF状态时(称之为:闭态),由于智能开关必须实时供电,因此线路中的电流并不为0(统的机械开关物理断开时电路电流为0)。 当电流输出不足以支撑模块消耗时会直接导致模块供电电压下跌直至无法正常工作,由此会产生智能开关“宕机”的问题。

    76920编辑于 2022-06-23
  • 来自专栏硬件大熊

    智能开关单火线技术

    单火线的由来 控制一盏灯具只需要将开关串联在灯具所在的回路上。在传统的家庭中,我们使用机械式墙壁开关控制灯具的通断,若有多个灯具,则通过并联的方式对每个灯进行单独控制。 智能开关的主要电气部分有:AC-DC恒压输出电路、负载通断控制电路、通讯模组射频电路。 单火线技术难题 闭态“鬼火” 由于必须保证实时联网,智能开关的AC-DC恒压电源务必实时供电,而串联电路中,各点的电流大小一致。 当单火线中的灯处于OFF状态时(称之为:闭态),由于智能开关必须实时供电,因此线路中的电流并不为0(统的机械开关物理断开时电路电流为0)。 当电流输出不足以支撑模块消耗时会直接导致模块供电电压下跌直至无法正常工作,由此会产生智能开关“宕机”的问题。

    1.1K30编辑于 2022-06-23
  • 来自专栏集成电路IC测试座案例合计

    国产存储芯片全维度测试技术解析:从导通到可靠性测试综合验证

    随着国产存储芯片在物联网、智能终端、数据中心等领域的广泛应用,其性能与可靠性已成为产业升级的核心驱动力。 X射线成像(AXI):检测焊球空洞率(≤25%)与裂纹长度(≤焊球直径10%),满足JESD22-B111标准。   定义与场景  功能性测试验证存储芯片在正常工作条件下的逻辑功能与协议兼容性,如eMMC的eMMC5.1协议、LPDDR5的JEDEC标准等。典型应用场景包括智能终端(手机、平板)与车载存储模块。   智能化测试整合  鸿怡电子测试座支持AI驱动的自适应校准,通过机器学习动态补偿探针磨损,误判率降低至0.01%。其烧录座集成边界扫描链与CRC校验算法,实现10Gbps速率下的并行编程与逻辑验证。   国产存储芯片的全面测试技术是保障其市场竞争力的核心。鸿怡电子通过精密阻抗匹配、宽温域兼容设计与智能化测试集成,为eMMC、LPDDR、UFS等存储芯片提供了高可靠验证方案。

    1.5K10编辑于 2025-04-08
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