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整合产业资源、技术资源、转化科研成果、培育创新企业、产学研结合。 知识产权,是关于人类在社会实践中创造的智力劳动成果的专有权利。 为当地相关技术产业带来强大的推动力,促进形成新的经济增长点和国际化新型光电东莞的建设
氮化镓器件提高效率、缩小尺寸并降低总体拥有成本(TCO) 提高功率转换的效率是减少数据中心的能耗的主要方法。数据中心平均每机架使用3千瓦到5千瓦以为服务器、存储和网络机架供电。 人工智能、5G和大数据的发展实现更智能化,但需要更高功率才可以为服务器、存储和网络机架供电
近年来中国、美国、欧盟等全球多个国家及地区陆续实行“禁白”政策,LED节能灯泡的市场得到进一步推广,且LED照明产品价格持续下降,这些均直接带动LED照明渗透率的快速提升。从2014年开始的3到5年内,LED照明产业将会迎来爆发性增长,进入“黄金三年”。 而作为领头环节的上游LED芯片的制造技术和对应的封装技术共同决定了LED未来在照明领域的发展速度
在生产LED灯时,要注意一些技术手段,下面我们就来看一下具体的生产工艺流程。 LED照明能够应用到高亮度领域归功于LED芯片生产技术的不断提高,包括单颗芯片的功率和亮度的提高。LED上游生产技术是LED行业的核心技术,目前在该技术领先的国家主要日本、美国、韩国,还有我国台湾,而我国大陆在LED上游生产技术的发展比较靠后
狭义的人脸识别简单的来说是通过人脸进行身份确认或身份查找的技术或系统。它是需要先采用人脸检测和特征定位对所有人脸进行对齐,然后裁剪出眉眼鼻嘴形成的核心人脸区域,再提取人脸特征进行存储或与已知人脸的特征进行比对的过程。 狭义的人脸识别的核心技术是“如何提取具有区分能力的特征”,可采用深度卷积神经网络进行特征学习,这是人脸识别领域的标准技术
上次开箱的小米GAN 充电器65W颇受好评,不过有网友私讯RD爸问,65W那款只有一个Type C,某些时候还是有些不方便,例如要充电旧款iphone如果没买Type C转lightning,毕竟生活中还是满多Type A的充电装置,你们的声音RD爸听到了,这次我为大家开箱小米 USB 充电器 30W 快充版,配备有双接头1A1C,相信能够满足大家大部分的使用情境,希望透过我的实际使用及测试,可以作为你选购此项商品的参考。 =>测试结果5.583V、2.653 A、14.81 W 经过这次的实际使用,小米 USB 充电器 30W 快充版也算蛮超值的产品,相较市面上他牌的30W 充电器,光是价格就会让人觉得物超所值,而且这个充电器大小刚好,重量也仅仅约65,让人可以天天随身携带,也不会嫌他重,如果你目前手边还没有买 USB 30W快速充电器,那这款蛮值得你考虑考虑 ※本文章分享仅为个人使用心得,无厂商业配置入,3C产品请多做研究,再行购入,本网站不负任何责任。
”网站,使用生成对抗网络(GAN)技术合成出几可乱真的人脸照片,无独有偶,相同的技术也能创造新的艺术品。Gen Studio 是由三方合作推出的线上服务,让使用者透过 GAN 合成新的艺术品图片,并探索它们之间的联系。 两年前,The Metropolitan Museum of Art(大都会艺术博物馆 简称:The Met)推出开放存取平台,将所有与公共领域艺术品相关的图像和数据,在线上开放提供给每个人
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LED路灯与常规路灯不同的是,LED光源采用低压直流供电、由GaN基功率型蓝光LED与黄色合成的高效白光,具有高效、安全、节能、环保、寿命长、响应速度快、显色指数高等独特优点,可广泛应用于道路。外罩可用制作,耐高温达135度,耐低温达-45度。 1、本身的特性——光的单向性,没有光的漫射,保证光照效率; 2、LED路灯有独特的二次光学设计,将LED路灯的光照射到所需照明的区域,进一步提高了光照效率,以达到节能目的; 4、LED路灯的光显色性比高压钠灯高许多,高压钠灯显色指数只有23左右,而LED路灯显色指数达到75以上,从视觉心理角度考虑,达到同等亮度,LED路灯的光照度平均可以比高压钠灯降低20%以上; 5、光衰小,一年的光衰不到3%,使用10年仍达到道路要求,而高压钠灯光衰大,一年左右已经下降30%以上,因此,LED路灯在使用功率的设计上可以比高压钠灯低; 6、LED路灯有自动控制节能装置,能实现于满足不同时段照明要求情况下最大可能的降低功率,节省电能
让我们面对现实:在选择用于构建功率半导体的衬底材料时,硅 (Si) 与碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 等新兴化合物半导体无法匹敌。由于它们的基本材料特性,这些化合物半导体可以完成硅无法做到的事情。 直到最近,Si还是性价比最高的半导体材料,足以满足功率半导体器件的需求