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 ......
,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。 ; 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 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,截止本篇,本公众号已连续更新9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。
今天我们来深入学习《人工智能导论》第 9 章的内容 —— 智能体与多智能体系统。 这一章内容非常重要,因为智能体 (Agent) 是人工智能领域中一个核心概念,而多智能体系统 (MAS) 则广泛应用于分布式问题求解、机器人协作、智能决策等多个领域。 :负责执行决策产生的动作 通信模块:负责与其他智能体进行交互(多智能体系统中) 知识模块:负责存储和管理智能体的知识(某些类型的智能体) 图 2:智能体结构思维导图 反应式 Agent 鲁棒性:单个智能体的故障不会导致整个系统崩溃 社会性:智能体之间可以进行通信、协商和合作 多智能体系统的基本类型 根据智能体之间的关系和协作方式,多智能体系统可以分为以下几种基本类型: 协作型多智能体系统 :智能体有共同目标,通过协作完成任务 竞争型多智能体系统:智能体有各自目标,存在资源竞争 混合类型多智能体系统:同时存在协作和竞争关系 协商型多智能体系统:通过协商解决冲突和分配资源 多智能体系统的体系结构
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。 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。
【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。
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。
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%。 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。 他说,三星电子32GB DDR5 内存芯片模块的合约价格已经从9月份的 149 美元飙涨至11月份的239美元,涨幅高达60%。 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。
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。
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。
11月16日消息,由于来自人工智能(AI)数据中心的存储芯片需求暴涨,近期存储芯片市场持续供不应求、价格大涨。 最新的消息显示,本月三星电子将某些DDR5芯片的合约价格相比9月份上涨了60%。DRAMeXchange的统计数据也显示,在现货市场,DDR5的价格在9月中旬至10月中旬期间翻了一番以上。 SanDisk在9月就已经率先宣布对NAND Flash合约价调涨10%,美光也因价格与产能配置考量暂停报价。 存储芯片短缺与涨价已直接冲击了全球消费者。日本零售商甚至因为供应不足而开始限购存储模组。智能手机厂商也同样受到了存储芯片供应短缺的冲击,小米已警告手机价格可能因存储芯片成本飙升而涨价。 目前,众多的存储模组厂商及分析师均认为,由于上游的DRAM和NAND Flash制造商对于产能增加较为保守,这也意味着存储芯片短缺将延续到明年,甚至可能一路短缺到2027年。 编辑:芯智讯-浪客剑
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%。 到了2025年9月,iPhone 17 Pro Max(12GB DRAM 和 256GB NAND)当中的存储芯片成本占比已经上升到约10%。 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。 个百分点至34%;高通出货量预计将同比下滑9%,市占率同比减少0.4个百分点至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
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。 此外,全球第三大存储芯片制造商美光,在2026会计年度第一财季(2025年9月到11月)的毛利率已达56%,并预期在第二财季(2025年12月到2026年2月)将进一步升至67%,显示美光也有机会在自然年 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。 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。一个例子是内存处理(PIM),它使内存能够处理传统上由GPU执行的部分计算工作负载。
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。
这是Solidity教程系列文章第9篇介绍Solidity 错误处理。 Solidity系列完整的文章列表,可阅读原文,查看分类-Solidity。 写在前面 Solidity 是以太坊智能合约编程语言,阅读本文前,你应该对以太坊、智能合约有所了解, 如果你还不了解,建议你先看以太坊是什么 什么是错误处理 错误处理是指在程序发生错误时的处理方式,Solidity 另外,如果我们正确使用assert,有一个Solidity分析工具就可以帮我们分析出智能合约中的错误,帮助我们发现合约中有逻辑错误的bug。
对此,有必要在保证安全行车的前提下,针对车流量等实时变化的因素,实施隧道照明智能调光,实现节能和降本增效。 智能化和信息化。 3、可覆盖1~4个车道,降低检测成本4、抗干扰,不受天气、光照强度影响5、安装方式多样,侧装、吊装均可6、无须中断交通,施工和维护简单7、24.15GHz频段,与车载雷达互不干扰8、产品功耗低,用电少9、 连接方式简单,雷达可直接控制装置连接四、雷达应用当隧道入口或隧道内无车接近或通行时,TBR-511/510车辆检测雷达获得无车通行信号,系统通过与原有隧道照明系统控制器信号连接,控制隧道照明灯具,实施灯具调光 应急情况,如设备故障或隧道内车辆事故时,跟随式照明智能调光系统的现场应急控制系统启动,退出调光模式,照明系统的工作状态调整为灯具全开状态,保证行车安全。
使用场景:引脚数量适中(132个),封装尺寸紧凑(多为10mm×10mm或11mm×11mm),适配对体积和成本敏感的场景,主要应用于智能穿戴设备(手表、手环)、入门级智能手机、物联网终端(智能插座、传感器 使用场景:引脚数量增加至152个,封装尺寸多为12mm×12mm,支持更大存储容量(64GB-256GB),主要应用于中端智能手机、平板电脑、智能音箱、工业控制模块等,需同时满足中等速率和较大存储需求的设备 使用场景:引脚数量154个,封装尺寸与BGA152接近(12mm×12mm),但引脚布局更密集,支持更大带宽传输,主要应用于高端智能手机、平板电脑、轻薄本、车载中控系统等,需高速存储和多任务处理的设备, 使用场景:引脚数量最多(169个),封装尺寸多为12mm×16mm或9mm×9mm(细间距款),支持最大存储容量(256GB-1TB),主要应用于高端智能手机、游戏本、服务器、工业服务器、车载高端中控等 BGA132、BGA152、BGA154、BGA169四种存储芯片,覆盖从入门级到高端的全场景存储需求,速率从100MB/s提升至1800MB/s以上,适配物联网、智能终端、车载、服务器等不同领域,其测试条件需结合速率
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。
根据IDC本月最新发布的预测数据显示,预计2022年全球智能手机出货量将同比下降9.1%,并且较此前的预测下调了2.6个百分点。 Strategy Analytics的最新研究报告也显示,2022年全球智能手机出货量将同比下降10%,下行轨迹将持续到明年。 受PC和智能手机等终端市场持续萎缩影响,使得对于存储芯片的需求持续下滑,并且根据多家调研机构的数据显示,这一趋势可能将持续至2023年上半年。 此前美光在11月就曾宣布,将所有 DRAM 和 NAND 晶圆产量减少约20%(与截至9月1日的2022 财年第四季度相比),并进一步削减资本支出,比此前9月份宣布的 2023 年资本支出削减30%还要更多一些 根据美光向美国证券交易委员会提交的文件显示,截至今年9月为止,该公司约有4.8万名员工,也就是说美光此番将会裁员约4800人!