它提供了一系列功能,可改善驾驶员的便利性和安全性,例如自适应巡航控制,巷道援助和避免碰撞。降低了人类的依赖性:该系统减少了对人类驾驶员对日常任务的依赖,例如保持安全的距离,保持在车道上,并通过整合ADAS功能来应对可能的障碍。障碍物检测和回避系统:该系统通过使用传感器和实时数据分析来确定汽车路径中的障碍,并自动开始避免碰撞。基于3D映射的高效路径跟踪:通过使用3D映射技术,该系统有效地监视了车辆的路径。耗时的交付:通过系统自我管理驾驶任务驾驶任务,导航流量,优化路线并将其全部浏览的能力加速和改进。
用于自供电医疗设备的可皮肤安装细菌供电电池系统 Maedeh Mohammadifar 1、Mehdi Tahernia 1、JihyunYang 2、Ahyeon Koh 2 和 Seokheun Choi 1* 1 美国纽约州立大学宾汉姆顿分校电气与计算机工程系 2 美国纽约州立大学宾汉姆顿分校生物医学工程系 摘要 由于技术不成熟,从人体汗液中获取生化能量可以说是最不发达的。尽管如此,人们对从汗液中获取能量的兴趣日益浓厚,因为它是最适合用于接触皮肤的可穿戴设备的能源。尽管汗液发电具有巨大的潜力和前景,但该技术仅限于不稳定且效率低下的酶催化,这需要根本性的突破才能实现自给自足、长寿命的发电。在这里,我们首次展示了利用人体皮肤细菌表皮葡萄球菌的代谢从人体汗液中产生创新、实用且持久电能的能力。我们的汗液供电电池基于微生物燃料电池(MFC),利用汗液细菌作为生物催化剂,通过细菌代谢将汗液的化学能转化为电能。将 DC/DC 升压电路连接到堆叠的设备,以将工作电压(~500 mV)增加到最大输出 >3 V,从而为温度计供电。 关键词 基于汗液的发电;皮肤微生物;表皮葡萄球菌;电微生物学;微生物燃料电池 引言 可穿戴电子产品最近已成为一种新型电子产品平台,在健康诊断、治疗和监测中发挥着越来越重要的作用 [1-3]。然而,目前的可穿戴技术依赖于电池或其他储能设备来运行,由于体积庞大且能量预算有限,因此在实现紧凑且长寿命的先进功能方面面临挑战 [4-6]。此外,频繁充电或更换电源设备阻碍了可穿戴设备的实际和可持续使用 [7]。电源自主性是下一代可穿戴设备的关键要求,因此它们可以连续、独立和自我维持地工作。因此,下一代智能、独立、始终开启的可穿戴系统迫切需要一种现实且可访问的电源。在可能的技术中,基于汗液的能量收集因其高效、非侵入性的能量收集途径而为可穿戴、可贴合皮肤的应用提供了最合适的发电技术。汗液能量收集可以使用酶或微生物从佩戴者的体液中获取生化能量。基于酶的方法催化汗液中代谢物的氧化和氧气的还原,从而将能量转化为电能 [8-
Lutron 的 Vive 是一款简单、可扩展的无线解决方案,可安装在单个空间或整个校园内。它旨在满足当今的能源法规,可用于新建或改造情况,并满足您的预算需求。
为了在空间狭小的情况下也能有解决方案,VELAIR 推出了 Compact 7,这是一款超紧凑型空调独立装置,长度仅为 43 厘米,宽度为 26 厘米,可提供 7.000 BTU/h 的制冷功率。7.000 BTU 型号采用不锈钢托盘和风扇机身,最多可配备 3 个出风口。优点: • 装置尺寸极其紧凑且重量轻 • 无刷风扇,效率高且噪音低 • 最大电力消耗 660 W(制冷时) • 包括新的壁挂式触摸显示屏 • 热泵逆循环运行,可在冬季加热环境 易于安装:Compact 7 尺寸紧凑、重量轻,可安装在所有类型的船上。Compact 7 可安装 2 或 3 个空气输出,直径为 100 毫米,无需使用任何 T 或 Y 附加分隔器。
PBA 延时出口系列专为已安装电磁锁且需要延时出口的门而设计。这些产品可安装在商业中心的紧急出口,以延缓未经授权的出口。该系统可在紧急情况下提醒安保人员,同时允许人们安全出口。
训练器设计为移动式解决方案,可安装在拖车或吊钩升降平台上。移动式 ARFF 训练器始终可以在新地点安排训练,并创建尽可能接近救援行动真实条件的训练场景。训练器可以作为单件使用,也可以将机身部件分离以模拟飞机坠毁。
Master APS可根据NTP精确控制MA-3300HD主控切换台、VTR、视频服务器等。一台Master APS终端可控制一台MA-3300HD主控切换台,控制系统可安装数据编辑终端。在多路传输中,双服务器系统可实现高可靠性和高性能。
功率因数 1 和正常模式下超过 96% 的效率代表了该类别的卓越参数,并允许将能量损失降至最低,从而限制运营成本。此外,最多可安装 4 个内部电池串,保证了比同一范围内的大多数 UPS 设备更高的自主性,而无需集成任何外部电池柜。