Schneider Charge รุ่นพร้อมสายเคเบิลที่แนบมา – รวมสายเคเบิล Type 2 ยาว 7 ม. (สามเฟส: 11kW / เฟสเดียว: 7.4kW)

ปลดล็อคแพ็คเกจโปรโมชั่น Schneider Charge สุดพิเศษ
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2024 ลูกค้า 100 คนแรกจะได้รับแพ็คเกจโปรโมชั่น Schneider Charge* มูลค่าเดิมอยู่ที่ 17,690 ดอลลาร์ฮ่องกง ในราคาเพียง 6,980 ดอลลาร์ฮ่องกง

แพ็คเกจพิเศษนี้ประกอบด้วย:
Schneider Charge รุ่นพร้อมสายเคเบิลที่แนบมา – รวมสายเคเบิล Type 2 ยาว 7 ม. (สามเฟส: 11kW / เฟสเดียว: 7.4kW)
การติดตั้งขั้นพื้นฐาน (มูลค่า HK$3,500):
• การติดตั้งดำเนินการโดยช่างไฟฟ้าที่มีใบรับรอง Work Completion Certification (WR1)
• สายไฟฟรีจากเครื่องชาร์จ EV ถึงไอโซเลเตอร์ (ยาวสูงสุด 2 ม. กว้าง 6 มม.)
ฟรี RCBO Type A (มูลค่า HK$790) พร้อมการติดตั้ง
ขยายการรับประกันผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันครอบคลุม 24 เดือน
ติดตามผลโดยผู้เชี่ยวชาญ ให้บริการคำปรึกษาออนไลน์ เพื่อให้กระบวนการติดตั้งราบรื่น

Что такое индуктор? Практическое руководство для любителей

Индуктор — простой компонент, и принцип его работы также довольно прост. Единственная проблема заключается в том, что большинство объяснений не объясняют это простым способом.

Итак, что такое индуктор? Ну, это какой-то странный компонент. На самом базовом уровне это просто моток проволоки. А сделать его несложно — достаточно сделать несколько петель из проволоки.

Но на самом деле провода создают магнитные поля. А это означает, что индуктор ведет себя интересным образом и может делать интересные вещи.

Индуктор в цепи
Если вы изучаете электронику, первый важный вопрос: что делает катушка индуктивности в цепи?

Индуктор будет сопротивляться изменениям тока.

В схеме ниже у вас есть светодиод и резистор, включенные последовательно с индуктором. И есть переключатель для включения и выключения питания.

Без индуктора это была бы обычная светодиодная цепь, и светодиод включался бы сразу же, когда вы щелкаете выключателем.

Но индуктор — это компонент, который сопротивляется изменениям тока.

Inductor တွင် သံဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ inductor hysteresis ဆုံးရှုံးမှုနှင့်

Inductor တွင် သံဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ inductor hysteresis

ဆုံးရှုံးမှုနှင့် inductor eddy လက်ရှိဆုံးရှုံးမှုအတွက် နိဒါန်း
သံလိုက် အစိတ်အပိုင်းများတွင် သံဆုံးရှုံးမှုနှင့် ကြေးနီဆုံးရှုံးမှု နှစ်မျိုးရှိသည်။

ကြေးနီဆုံးရှုံးမှု၊ သံဆုံးရှုံးမှုနှင့် သံလိုက်အစိတ်အပိုင်းများ၏ ဝန်ကြားဆက်နွယ်မှု
Iron loss သည် ပုံသေဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး အဓိကအားဖြင့် hysteresis ဆုံးရှုံးမှု

(hysteresis loss)၊ eddy current loss နှင့် ပုံမှန်မဟုတ်သောဆုံးရှုံးမှု (၃)မျိုးမှာ

transformer ၏ သံလိုက်ပတ်လမ်းတွင် မလွဲမသွေဖြစ်သည်။ သံဆုံးရှုံးမှုသည် စတုရန်းနှင့် အချိုးကျသည်။ ဗို့အားပြောင်းလဲသော်လည်း

Transformer ၏လည်ပတ်မှုဗို့အားသည် များစွာပြောင်းလဲခြင်းမရှိသည့်အပြင် ပါဝါဆုံးရှုံးမှုကို

ပုံသေသတ်မှတ်ထားသောကြောင့် သံဆုံးရှုံးမှုသည် ပုံသေဆုံးရှုံးမှုဖြစ်သည်။
ထရန်စဖော်မာနှင့် သံလိုက်ပစ္စည်းလျှပ်ကူးယာပါရှိသော သံလိုက်အစိတ်အပိုင်းများအတွက်၊ လျှပ်စီ

းကြောင်းဖြတ်သန်းသည့်အခါ သံလိုက်ဓာတ်စီးကူးသူများသည် ပြောင်းလဲနေသော သံလိုက်စက်ကွင်းများ၏

လွှမ်းမိုးမှုကြောင့် ဆုံးရှုံးမှုများကို အပူစွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပြီး ဆူညံသံများ ဆုံးရှုံးစေ

မည်ဖြစ်သည်။ တုန်ခါမှုကြောင့် ထုတ်လုပ်သည်။ ဤဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စဉ်ကို သံဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုဟုခေါ်သည်။
Hysteresis ဆုံးရှုံးမှုသည် သံလိုက်ပစ္စည်းများနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။

လျှပ်စစ်သံလိုက်ဓာတ် ဖြစ်ပေါ်လာသောအခါ သံလိုက်ပစ္စည်း၏ သံလိုက်စက်ကွင်းသည် ပြောင်းလဲလာ

ပြီး သံလိုက်လိုက်ခြင်း ပြင်းထန်မှုသည်လည်း ပြောင်းလဲသွားကာ B-H မျဉ်းကွေးမှ အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သည်။

မျဉ်းကွေးဧရိယာ ပိုကြီးလေ၊ hysteresis ဆုံးရှုံးမှု ကြီးလေဖြစ်သည်။
သံလိုက်ပစ္စည်းတစ်ခု၏ သံလိုက်စက်ကွင်း

ပြောင်းလဲသွားသောအခါ သံလိုက်ဓာတ်၏ ပြင်းထန်မှု ပြောင်းလဲလာပြီး သံလိုက်ဒိုမိန်း

(ဖာရိုသံလိုက်ပစ္စည်း၏ အခြေခံယူနစ်) သည် လည်ပတ်ခြင်း၊ ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် ကျုံ့

ခြင်းတို့ကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေပြီး အပူစွမ်းအင်ကို ထုတ်ပေးပါသည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကို hysteresis loss ဟုခေါ်သည်။

X1011 SSD վահանը չորս M.2 NVMe-ով նախատեսված է Raspberry Pi 5-ի համար բարձր արագությամբ

«X1011 SSD վահանը չորս M.2 NVMe-ով նախատեսված է Raspberry Pi 5-ի համար բարձր արագությամբ

պահեստավորման և զանգվածային հզորության պահպանման

լուծում ապահովելու համար», – բացատրում է SupTronics-ը իրենց տախտակի վերջին դիզայնի մասին

: Նրա նրբագեղ և կոմպակտ դիզայնը թույլ է

տալիս հեշտությամբ միացնել մինչև չորս լրիվ չափի

M.2 2280 SSD-ներ Raspberry Pi 5-ին: Իր PCIe 2.0 ինտերֆեյսի միջոցով դուք կարող եք զգալ տվյալների փոխանցման մինչև 5 Գբիտ/վ արագություն,

ինչը թույլ է տալիս փոխանցել: առանց ջանքերի մեծ քանակությամբ տվյալներ ընդամենը մի քանի վայրկյանում»:

Այն Բայց մինչ ընկերության նախորդ առաջարկը ներկայացնում էր X1004-ը, որն աջակցում էր երկու կրիչ, նոր X1011-ն աջակցում

է չորսին, որոնք կարող են համակցվել՝ ապահովելու հսկայական 16 ՏԲ պահեստ:

Այնուամենայնիվ, այս հարցում կան մի քանի նախազգուշացումներ: Առաջինն այն է, որ չորս NVMe կրիչներ ավելի մեծ են, քան Raspberry Pi 5-ը,

ուստի X1011-ը մոտավորապես կրկնապատկում է ոտնահետքը: Երկրորդն այն է, որ միաժամանակյա

օգտագործման համար չորս սկավառակների միացումը պահանջում է մեկ

PCIe գծի թողունակության համօգտագործում, և դրանք կարող են գործել միայն PCI Express Gen.

2 ռեժիմում, այլ ոչ թե ավելի արագ Gen. 3-ում:

Դուք նույնպես չեք կարող օգտագործել այս չորս կրիչներից

և ոչ մեկը: որպես բեռնախցիկի սարք:

သံလိုက်ပုတီးစေ့များနှင့် inductors အကြားခြားနားချက်

1. Inductors များကို power supply filter circuit များတွင် အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြပြီး conductive interference ကို နှိမ်နှင်းရန်၊ သံလိုက်ပုတီးစေ့များကို အဓိကအား

ဖြင့် EMI အတွက် အချက်ပြဆားကစ်များတွင် အသုံးပြုသည်။
2. inductor ၏ filtering performance သည် low frequency band တွင် ကောင်းမွန်သော်လည်း filtering performance သည် 50MHz

အထက် လှိုင်းနှုန်းစဉ်တွင် ညံ့ဖျင်းပါသည်။ သံလိုက်ပုတီးစေ့များသည် ၎င်း၏ခုခံမှုအစိတ်အပိုင်းကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကြိမ်နှုန်းမြင့်ဆူညံသံကို အပြည့်အဝအသုံးချနိုင်ပြီး ကြိမ်နှုန်းမြင့်ဆူညံသံကို လုံးဝဖယ်ရှားပစ်ရန် ၎င်းကို

အပူစွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ရည်ရွယ်ချက်။
3. EMC (လျှပ်စစ်သံလိုက်လိုက်ဖက်မှု) ၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် သံလိုက်ပုတီးစေ့များသည် ကြိမ်နှုန်းမြင့်ဆူညံသံများကို အပူစွမ်းအင်အဖြစ်သို့

ပြောင်းလဲနိုင်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် အလွန်ကောင်းမွန်သော

ဓာတ်ရောင်ခြည်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ၎င်းတို့ကို အသုံးများသော ဆန့်ကျင်ဘက် EMI ကိရိယာများကို အသုံးပြုကြပြီး အသုံးပြုသူ အင်တာဖေ့စ်

အချက်ပြလိုင်း စစ်ထုတ်ခြင်းနှင့် ဘုတ်ပြားတစ်ခုတည်းအတွက် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ မြန်နှုန်းမြင့်နာရီကိရိယာများအတွက် ပါဝါထောက်ပံ့မှု စစ်ထုတ်ခြင်း စသည်တို့။
4. inductor နှင့် capacitor သည် low-pass filter ကိုဖွဲ့စည်းသောအခါ၊ inductor နှင့် capacitor နှစ်ခုလုံးသည် စွမ်းအင်သိုလှောင်သည့်ကိရိယာများဖြစ်သော

ကြောင့်၊ ၎င်းတို့၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် မိမိကိုယ်ကို စိတ်အားထက်သန်မှုဖြစ်စေပါသည်။ သံလိုက်ပုတီးစေ့များသည် စွမ်းအင်စားသုံးသည့် ကိရိယာများဖြစ်ပြီး ကာပတ်စီတာနှင့်

တွဲလုပ်သောအခါတွင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စိတ်လှုပ်ရှားမှု ထုတ်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။ .
5. ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် ပါဝါအင်ဒိုက်တာများ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်းမှာ အတော်လေးကြီးမားသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ပါဝါ module filtering

ကဲ့သို့သော ကြီးမားသော လျှပ်စီးကြောင်းများ လိုအပ်သော power supply circuit များတွင် inductors ကို မကြာခဏ အသုံးပြုကြသည်။ သံလိုက်ပုတီးစေ့များကို ယေဘုယျအား

ဖြင့် ချစ်ပ်အဆင့်ပါဝါစစ်ထုတ်ခြင်းအတွက်သာ အသုံးပြုကြသော်လည်း (သို့သော်၊ ကြီးမားသောအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ရေစီးကြောင်းများပါသည့် သံလိုက်ပုတီ

းစေ့များကို လောလောဆယ်တွင် ဈေးကွက်တွင်ရှိသည်)။
6. သံလိုက်ပုတီးစေ့များနှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှစ်ခုလုံးသည်

DC ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ သံလိုက်ပုတီးစေ့များ၏ DC ခံနိုင်ရည်သည် တူညီသော filtering

စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော inductors များထက် သေးငယ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ပါဝါထောက်ပံ့မှုစစ်ထုတ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသောအခါ၊ သံလိုက်ပုတီးများပေါ်ရှိဗို့အားကျဆင်းမှုသည်သေးငယ်သည်။

TDK Pabrik Fujian Ningde Cina

Untuk mewujudkan masyarakat yang terdekarbonisasi, terdapat peningkatan kebutuhan untuk mengurangi emisi karbon dioksida (CO2),

dan industri manufaktur berupaya mengurangi emisi CO2 dari lokasi produksi dengan meningkatkan efisiensi dan menggunakan energi terbarukan
Menyadari bahwa emisi CO2 dari lokasi produksi terkait energi memberikan beban yang signifikan terhadap lingkungan,

TDK telah mulai secara aktif mengurangi emisi di seluruh dunia. Dalam Tweet edisi kali ini,

kami mengeksplorasi beberapa inisiatif lingkungan terbesar yang diterapkan di bidang manufaktur.
ATL (New Energy Technology Co., Ltd.) (Tiongkok), anak perusahaan TDK Group,

merupakan pemasok baterai lithium-ion dengan pangsa pasar terbesar di dunia dalam pengembangan dan produksi baterai ponsel pintar.
Baterai lithium-ion ATL banyak digunakan tidak hanya di ponsel pintar,

namun juga di berbagai perangkat wearable, perangkat IoT, drone,

sepeda motor listrik, dan sistem penyimpanan energi rumah di seluruh dunia.
Sebagai salah satu pemasok baterai lithium-ion terkemuka di dunia,

ATL memiliki kapasitas produksi yang besar. Ketika kapasitas sudah jenuh, pengelolaan langkah-langkah penghematan energi menjadi semakin sulit.

Kesulitan lainnya adalah terbatasnya pengetahuan tentang teknologi hemat energi terkait lithium-ion.

Hal ini karena ini adalah teknologi yang relatif baru.

ATL dapat mengatasi tantangan-tantangan ini dan mencapai tujuan pengurangan karbon dengan terus meningkatkan efisiensi fasilitas tanpa mengorbankan kapasitas.

Hal ini berkat tim teknis, staf, dan dukungan keuangan ATL yang berdedikasi, yang berdedikasi untuk menciptakan pabrik “hijau” di semua lokasi produksi.

Les chatbots sont-ils à l’aube de l’AGI ?

Selon une discussion approfondie dans le magazine Computer publié par l’IEEE Computer

Society (https://www.computer.org/csdl/magazine/co/2023/10/10255223/1QzypCsRrgs), la relation entre l’IA et ses humains- comme leurs homologues, les différences existent sur un continuum.

Les premières IA ont développé une expertise dans un seul domaine, comme les échecs et le Go. L’intelligence artificielle avancée d’aujourd’hui peut comprendre le langage,

traduire le langage en images et analyser les images pour détecter des signes de cancer, entre autres choses.
Bien que ces réalisations soient impressionnantes,

ils ne pensent pas et ne raisonnent pas comme les humains.
Alors, jusqu’où les chatbots sont-ils parvenus à atteindre l’AGI ?
À première vue, un chatbot comme ChatGPT est sur le point de réussir le test de Turing et d’être classé comme AGI.

Ils peuvent rédiger en toute confiance des articles raisonnablement bons sur une variété de catégories de sujets.
Même si les chatbots peuvent même réussir des examens de licence professionnelle dans des domaines comme le droit,

ils échouent également au niveau de base : les chatbots se trompent souvent dans les questions mathématiques.

Ils se trompent sur les attributs cités, ne comprennent pas toujours les causes et les effets et obtiennent de mauvaises réponses aux questions de raisonnement.
Sukanya Mandal, membre de l’IEEE, a déclaré : « La prochaine étape vers la réalisation de l’AGI pourrait impliquer le développement de systèmes d’intelligence artificielle capables de démontrer des capacités de raisonnement,

de résolution de problèmes et d’apprentissage plus avancées dans un large éventail de domaines.

Cela peut inclure le transfert de connaissances d’un environnement à un autre.

capacités, la capacité d’apprendre à partir de données ou d’exemples limités et la capacité de faire preuve de créativité et d’adaptabilité dans de nouvelles situations.