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要点 电网在设计之初没有考虑到新的电力需求和供应类型。 电池储能系统是改造和保护电网的关键。 电池管理和高压半导体方面的创新有助于电网充分利用电池储能。 随着电动汽车 (EV) 的日益普及以及向更多可再生能源的过渡,我们一个多世纪以来对化石燃料的依赖正在降低。越来越多的电力公司转而使用太阳能电池板和风力涡轮机(而不是天然气涡轮机)发电,从而为电动汽车充电,并为我们的家庭和企业供电。这些趋势使我们距离可持续能源的未来又近了一步。 这些趋势也给电网带来了巨大挑战。一天中不同的时段有不同的需求,可使
芯片设计技术的领导者与仿真分析技术的领导者强强联合,在人工智能的强力驱动下,满足合作伙伴在电路与物理两大领域相互融合的相关需求 在核心EDA领域和极具潜力的新兴增长领域中进一步强化并加速实施新思科技“从芯片到系统”的发展战略 新思科技的整体潜在市场规模(TAM)将扩大 1.5 倍,达到约 280 亿美元,年复合增长率(CAGR)约为11% 实现高增长、高利润和经常性收入;预计在交易完成后的第一个完整年度,在非美国通用会计准则下(Non-GAAP),提升营业利润率约125个基点,提升无杠杆自由现
据麦姆斯咨询介绍,由日本东北大学(Tohoku University)和大阪工业大学(Osaka Institute of Technology)组建的一支联合研究小组,通过将压电复合材料与单向碳纤维(UDCF,单向碳纤维是一种仅在纤维方向上提供强度的各向异性材料)相结合,设计了一种新型高强度柔性器件。这种新器件可将人体运动的动能转化为电能,为高强度自供电传感器提供一种高效且可靠的方案。 运动能量收集涉及将人类运动的能量转换为可测量的电信号,这对于确保可持续的未来至关重要。 该研究共同作者、东
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