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免费技术库 / 新闻提要

新车转向角传感器

15.05.2007

在当今汽车行业,混合动力汽车和电动助力转向等电气和电子系统的发展面临着燃油经济性和驾驶舒适性的挑战。

在这种情况下,电动助力转向应配备角度传感器,以确定旋转角度和扭矩。 过去,为此目的使用磁传感器,例如基于霍尔元件或坐标转换器的传感器。 然而,这些设备中的大多数都安装在需要防止磁噪声的电动机或发电机内部和附近。

Sumida的转子角度传感器由其德国VOGT电子元件部门设计,采用非铁磁结构,工作频率高。 这一独特的发展使得实现对电动机的磁干扰噪声的抗扰性成为可能。 该产品无需固定在旋转轴上,适用于不同数量的极对数,因此可以实现更大的应用灵活性。

主要应用:混合动力电动汽车、电动助力转向、ISO、X-by-wire(一种安全系统,可让您在个别元件发生故障时保持汽车工作)、主动悬架、乘客重量传感器。

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科技、新电子最新动态:

花园疏花机 02.05.2024

在现代农业中,技术进步的目的是提高植物护理过程的效率。创新的 Florix 疏花机在意大利推出,旨在优化采收阶段。该工具配备了移动臂,可以轻松适应花园的需求。操作员可以通过使用操纵杆从拖拉机驾驶室控制细线来调节细线的速度。这种方法显着提高了疏花过程的效率,提供了根据花园的具体条件以及花园中生长的水果的品种和类型进行个性化调整的可能性。经过两年对 Florix 机器在各种水果上的测试,结果非常令人鼓舞。 Filiberto Montanari 等农民使用 Florix 机器多年,他们表示疏花所需的时间和劳动力显着减少。 ... >>

先进的红外显微镜 02.05.2024

显微镜在科学研究中发挥着重要作用,使科学家能够深入研究肉眼看不见的结构和过程。然而,各种显微镜方法都有其局限性,其中之一是使用红外范围时分辨率的限制。但日本东京大学研究人员的最新成果为研究微观世界开辟了新的前景。东京大学的科学家推出了一种新型显微镜,它将彻底改变红外显微镜的功能。这种先进的仪器可以让您在纳米尺度上以惊人的清晰度观察活细菌的内部结构。通常,中红外显微镜受到分辨率低的限制,但日本研究人员的最新进展克服了这些限制。据科学家称,所开发的显微镜可以创建分辨率高达120纳米的图像,比传统显微镜的分辨率高30倍。 ... >>

昆虫空气捕捉器 01.05.2024

农业是经济的关键部门之一,害虫防治是这一过程中不可或缺的一部分。来自西姆拉印度农业研究委员会中央马铃薯研究所 (ICAR-CPRI) 的科学家团队针对这一问题提出了一种创新解决方案——风力昆虫空气捕捉器。该设备通过提供实时昆虫种群数据来解决传统害虫防治方法的缺点。该捕集器完全由风能提供动力,使其成为一种无需电力的环保解决方案。其独特的设计使您能够监测有害和有益昆虫,从而全面了解任何农业地区的昆虫数量。卡皮尔说:“通过在正确的时间评估目标害虫,我们可以采取必要的措施来控制害虫和疾病。” ... >>

太空碎片对地球磁场的威胁 01.05.2024

我们越来越多地听说地球周围的空间碎片数量增加。然而,造成这个问题的不仅是活跃的卫星和航天器,还有旧任务的碎片。 SpaceX等公司发射的卫星数量不断增加,不仅为互联网的发展创造了机遇,也对太空安全构成了严重威胁。专家们现在将注意力转向对地球磁场的潜在影响。哈佛-史密森天体物理中心的乔纳森·麦克道尔博士强调,企业正在迅速部署卫星星座,未来十年卫星数量可能增长到100万颗。这些宇宙卫星舰队的快速发展可能导致地球等离子环境受到危险碎片的污染,并对磁层的稳定性构成威胁。用过的火箭产生的金属碎片会破坏电离层和磁层。这两个系统在保护大气和维护环境方面发挥着关键作用。 ... >>

散装物质的固化 30.04.2024

科学世界中有很多谜团,其中之一就是散装材料的奇怪行为。它们可能表现得像固体,但突然变成流动的液体。这一现象引起了许多研究人员的关注,也许我们终于距离解开这个谜团越来越近了。想象一下沙漏中的沙子。它通常自由流动,但在某些情况下,其颗粒开始被卡住,从液体变成固体。这一转变对从药品生产到建筑等许多领域都具有重要影响。美国的研究人员试图描述这一现象并进一步了解它。在这项研究中,科学家们利用聚苯乙烯珠袋中的数据在实验室进行了模拟。他们发现这些组中的振动具有特定的频率,这意味着只有某些类型的振动可以穿过材料。已收到 ... >>

来自档案馆的随机新闻

科罗拉多马铃薯甲虫适应的秘密被揭开 05.02.2018

美国遗传学家首次破译了科罗拉多马铃薯甲虫的 DNA,并确定了其中的几个基因,这些基因导致这些昆虫异常迅速地适应新的气候和生态。

科罗拉多马铃薯甲虫(Leptinotarsa decemlineata)是最早在地球上传播的入侵昆虫物种之一,并且由于人类的“帮助”而成为主要的农业害虫之一。 这些甲虫在 19 世纪后期遍布美国和加拿大,在第一次世界大战结束时随着美国军队的规定“迁移”到法国,并在卫国战争后到德国。

在杀虫剂的帮助下消灭这些甲虫的第一次尝试以失败告终 - 美国“入侵者”,正如东德农民所说的那样,迅速适应了毒药,并且对毒药的影响变得无懈可击。 使问题更加复杂的是,科罗拉多马铃薯甲虫在美国以外没有天敌,使其成为地球上最危险和最持久的作物“敌人”之一。

Chauville 和他的同事通过破译它们的 DNA 并将它们的基因组结构与其他害虫和无害昆虫进行比较,迈出了揭开这些甲虫成功的第一步。

正如遗传学家所说,他的团队对两件事感兴趣——科罗拉多马铃薯甲虫如何能够在很短的时间内适应俄罗斯和其他北欧国家恶劣气候的生活,以及接触时生存的秘密用新型杀虫剂。

科学家们得到了第一个问题的答案——事实证明,马铃薯害虫的 DNA 包含几十个基因,这些基因负责产生非常广泛的酶,这些酶可以消化极其多样化的蛋白质和糖类。 根据遗传学家的说法,这使得科罗拉多马铃薯甲虫实际上成为一种“杂食性”昆虫,尽管它在马铃薯和其他茄属植物上的专长范围很窄。

另一方面,Shoville 和他的同事找不到导致科罗拉多甲虫无懈可击的基因——那些负责抵抗杀虫剂的 DNA 片段与其他昆虫具有相同的结构和大小。 正如科学家希望的那样,对基因组的进一步研究将帮助他们准确了解甲虫的这种“超级大国”是如何工作的。

尽管如此,遗传学家还是设法找到了科罗拉多甲虫的“阿喀琉斯之踵”——事实证明,它们的细胞广泛使用短 RNA 分子来阻断某些基因的作用,这些基因可用于制造更有效的杀虫剂,以哪些害虫不会像过去的滴滴涕和其他“科罗拉多马铃薯甲虫杀手”那样迅速适应。

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