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。 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。 当前网上关于单火技术的阐述资料较少,且90%依然停留在科普层面,自本篇开始,本公众号将连续更新7-8篇关于单火技术的系列文章,针对单火技术问题进行深入解析。
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 其中,灯具兼容性测试反应单火开关闭态(灯具负载OFF)时对灯具的兼容效果,而取电能力测试则反应开关对各种大电流操作的稳定性能(如模块联网、继电器操作时的电能供给能力)。 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。
《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: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: 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
在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。 Win7 OS4. 主控:ESP32-S3FH4R2处理器核心Xtensa®32 位 LX7 双核处理器:工作主频最高达 240MHz ,128 位数据总线,有专用 SIMD 指令 ,负责整体运算和任务调度等核心处理工作 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。
【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。 针对这一问题,涂鸦的停车场智慧照明解决方案为客户提供了便捷的安装方式,客户仅需将原有的灯具更换为智能灯,即可基于涂鸦的无网施工核心能力,通过遥控器精准找灯,实现一键配网并将灯具加入分组,并进一步通过涂鸦赋能的集光智控 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。 在涂鸦的赋能下,上海建科院将传统灯具更换为智能灯具,并对照明产品进行分区规划,实现了停车场区域自动化调光控制,打造了“车来灯亮,车走灯灭”的低照度照明模式,既保障了停车场照明需求,还降低了照明能耗。
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。
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 原因: LED方案中,高压线性方案、阻容降压方案是最难兼容的灯具方案。 这两种方案相比开关电源方案的LED,更小的电流也足以让这些方案的灯具很容易出现微亮的问题; 解决方法: a.外挂安规电容到灯具两端,如0.33uf的安规电容(注意安装时的安全保障); b.若开关有指示灯 当前网上关于单火技术的阐述资料较少,且90%依然停留在科普层面,自本篇开始,本公众号将连续更新7-8篇关于单火技术的系列文章,针对单火技术问题进行深入解析。
智慧路灯杆“灯随车动”应用,是指:当夜间时段,路上有车辆驶来时,沿线路灯杆上的灯具能够提前自动提高照明功率,为车辆提供满足安全驾驶所需的全亮道路照明 而当车辆驶离后,车辆后方路灯杆的灯具,再次自动进入节能模式 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。 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。
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。
本地化xml生成工具 工具以dotnet cli发布,使用dotnet tool进行安装 dotnet tool install -g islocalizer .net7的汉化包已经有现成的了,可以直接进行安装
S7-1200 之间 Profinet IO 通信简介 S7-1200作为智能IO设备和S7-300的Profinet 通信 机器人取件--KUKA机器人与S7-1200profinet配置 通常,可有 2 种组态方式: 组态项目中的智能设备 组态用于其它项目或工程组态系统的智能设备。 使用 STEP 7,可以通过将已组态的智能设备导出到 GSD 文件,为其它项目或工程组态系统组态一个智能设备。像处理其它 GSD 文件一样,将此 GSD 文件导入其它项目或工程组态系统中。 STEP 7 分配一个可以更改的默认名称。 选择通信关系类型。例如,为“控制器与设备的通信关系”(Controller-device communication relation) 选择 CD。 通过 GSD 文件组态智能设备 如果在其它项目或其它工程组态系统中使用智能设备,请按上述步骤组态上位 IO 控制器和智能设备。之后,需将该智能设备导出为 GSD 文件。
具体内容包括: AI 智能体概念与特点 智能体实现关键技术 使用 AI 智能体的多种方式 OpenManus 实现原理 自主实现 Manus 智能体 智能体工作流编排 A2A 协议 一、什么是智能体? 二、智能体实现关键技术 在自主开发智能体前,我们要先了解一下智能体的关键实现技术,也就是方案设计阶段做的事情。 一个智能体负责生成初步结果,另一个智能体负责评估和反馈,二者循环迭代优化输出 举个例子,在机器翻译场景中,先由翻译智能体输出,再由评审智能体给出改进建议,反复迭代直到达到满意的质量。 ,到数据收集智能体获取必要数据,然后是分析智能体处理这些数据,接着由可视化智能体创建直观图表,最后由报告智能体整合所有发现生成完整报告。 我们还可以大胆想象,未来开发者可以像调用云服务一样,按需租用或组合不同的智能体服务,甚至实现智能体之间的自动交易和结算。目前其实就有很多智能体平台,只不过智能体之间的连接协作甚少。
12月23日消息,随着人工智能需求快速攀升,存储芯片价格大幅上涨,半导体产业的获利结构正出现变化。 存储芯片价格快速上涨是推动存储产业获利增长的主要动能。目前三大存储芯片制造商,已将约18%到28%的DRAM产能配置于高带宽内存(HBM)。 这些对于存储芯片需求的增长,正在推动存储芯片毛利率超过晶圆代工厂。 另外,虽然通用DRAM的性能落后于HBM,但是在人工智能转向推理的早期阶段,工作负载通常由通用DRAM(如GDDR7和LPDDR5X)处理,而HBM则保留用于更密集的推理任务。 比如,英伟达在以推理为重点的AI加速器中使用GDDR7就是一个典型的例子。 与此同时,存储芯片厂商计划通过开发为人工智能量身定制的高性能产品来维持以内存为中心的时代。
7月27日,三星电子发布了第二季度财报,虽然营业利润依然同比暴跌了95%,但营业利润和净利润环比都出现了增长,特别是半导体业务亏损收窄,反应出之前的存储芯片减产策略已经奏效。 具体来说,三星二季度季营业收入为60万亿韩元,同比下滑22.28%;营业利润为6685亿韩元,同比暴跌95%;净利润1.72万亿韩元,同比下滑84.5%,但较第一季度增长9.6%;这个业绩数据与三星本月7日公布的业绩快报 智能手机业务仍在下滑 目前消费电子市场依旧疲软,根据市场调研机构Canalys最新数据显示,二季度三星智能手机出货量为5300万部,同比下滑了14%。 对于下半年智能手机市场的展望,三星电子在财报中乐观地认为,在需求增长的带动下,智能手机市场将在下半年恢复同比增长,尤其是高端市场。 值得注意的是,在7月26日,SK海力士也宣布将会扩大对于NAND Flash的减产,减产幅度进一步下修5~10%。
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。
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。
存储芯片在智能手机BoM成本中占比升至20% 在2020年,像苹果iPhone 12 Pro Max(6GB DRAM和128GB NAND)这样的旗舰智能手机,存储芯片大约占整体零部件成本的8%。 目前配置12GB~16GB LPDDR5X内存和512GB-1TB UFS 4.0存储的Android旗舰智能手机,在DRAM和NAND Flash价格持续上涨的影响下,存储芯片在BoM成本当中的占比已经提升到了 这一变化也加速了消费类存储芯片价格的上涨,提升了整体智能手机零部件的综合成本。 在此背景下,Counterpoint Research预计,2026年全球智能手机出货量将同比下降6.1%,而智能手机SoC出货量预计较2025年同比下降7%。 24.7%;苹果(Apple)出货量同比下滑6%,市占率同比增加了0.2个百分点至18.3%;紫光展锐(Unisoc)出货量同比下滑14%,市占率同比减少0.9个百分点至11.2%;三星出货量同比增长7%
TrendForce表示,2025上半年智能手机市场受益于中国补贴政策,下半年有传统旺季贡献,全年生产数约12.54亿部,年增2.5%。 2026年因存储芯片价格飙涨,智能手机成本骤增,全球智能手机生产规模将至少年减约10%,降至11.35亿部。品牌面临“涨价保利”和“降规保量”的两难,低阶市场将首当其冲。 小米(含红米及POCO)2025年第四季除了调节前一季库存,亦因低阶产品占比较高,预先调控产量以应对存储芯片涨价冲击,产量环比下滑约7%,2025年全年产量近1.7亿部,居全球第三。 排第七名的荣耀2025年末冲刺产量,带动第四季产量环比增长7%。但是2026年与小米、OPPO、vivo等品牌一样,均面临华为竞争,和存储芯片成本高涨等双重压力。 预估2026年产量下修比例相对收敛,主要除受益于与经销商搭配销售的模式,PC业务规模也有助取得较好的存储芯片资源。 编辑:芯智讯-林子
工地扬尘智能监测系统算法模型通过yolov7网络算法模型技术,工地扬尘智能监测系统算法模型利用AI视频智能分析技术,并将数据传输到数据中心进行分析。 工地扬尘智能监测系统算法模型之所以选择YOLOv7,是因为YOLOv7 的发展方向与当前主流的实时目标检测器不同,研究团队希望它能够同时支持移动 GPU 和从边缘到云端的 GPU 设备。 工地扬尘智能监测系统算法模型在训练过程主要涉及以下几个方面:1) 设计了几种可训练的 bag-of-freebies 方法,使得实时目标检测可以在不增加推理成本的情况下大大提高检测精度;(2) 对于目标检测方法的演进 在工地扬尘智能监测系统算法模型训练过程遇到问题时,提出了实时目标检测器的「扩充(extend)」和「复合扩展(compound scale)」方法,以有效地利用参数和计算;该研究提出的方法可以有效减少
本周人工智能科技简报 2026年7月7日—7月14日 过去一周,人工智能行业迎来了又一轮密集更新。 OpenAI 发布 GPT-5.6 系列,并同步推动新模型进入 ChatGPT、Microsoft 365 Copilot 和 GitHub Copilot;AI 语音交互、桌面智能体和编程智能体也继续快速演进 语音可能成为下一阶段智能体最重要的入口之一。 、Martin Takáč,论文于 7 月 12 日提交。 Navigate,正式进入具身智能领域。