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397
2021 - 06 - 02
集成电路市场的蓬勃发展带来了对集成电路设计日益增长的需求。在国内集成电路行业的发展中,集成电路设计行业一直是国内集成电路行业中发展最快、最具活力的领域。此外,行业内企业数量也明显增加,行业集中度有所提高。  集成电路设计(Integrated circuit design, IC design),也可以称为超大规模集成电路设计(VLSI design),是指以集成电路、超大规模集成电路为目标的设计流程。  行业市场年增长率超过20%  近年来,在国家政策支持和市场应用的推动下,中国集成电路产业保持了快速增长。在此驱动下,集成电路设计行业一直是国内集成电路行业中最具活力、发展最快的领域。  从行业整体发展来看,集成电路的快速增长带动了集成电路设计行业的增长。据中国半导体工业协会统计,2020年中国集成电路行业销售额为8848亿元,同比增长17%。其中,设计行业销售额3778.4亿元,同比增长23.3%。  企业数量增长迅速,主要分布在北京、上海和广东  随着《国家集成电路产业发展推进纲要》等一系列鼓励政策的出台,集成电路设计行业成为中国集成电路产业最具竞争力的领域。2015年以来,地方政府采取各种优惠措施,吸引国内成熟的设计企业在各地开设分支机构。据统计,2020年国内芯片设计企业2218家,比2019年的1780家多438家,增长24.6%。  按企业地域分布,集成电路设计企业主要...
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2021 - 06 - 25
近年来,随着我国大气污染治理力度的加大,以城市环境空气质量监测站、区域空气质量监测站和背景值监测站为主的我国空气环境监测网络不断完善,许多地方开始建设空气监测超级站。  “蓝天保卫战”开始以来,通州区加大了环境检测技术投入,建成了大气颗粒物自动监测、餐饮业油烟在线监测、施工现场粉尘在线监测监管、车载导航监测等监测网络。以上监测系统各有针对性,但目前仍有部分污染源无法实时监测,部分污染成分仍未知,如汽车尾气排放、居民生活污染等。  为了落实“十四五”绿色发展目标,综合评价环境空气质量现状,掌握污染构成及变化趋势,通州区生态环境局专门建设了在线空气污染源分析超级站,通过成分监测,可以定量分析通州区的污染构成及其贡献率,指导政府制定精准的政策。  与现有的空气质量评价站相比,超级站增加了源分析、挥发性有机化合物和OCEC的监测能力。通过源成分谱,可以量化污染源,准确分析各行业的污染比例、气象因素的影响和区域传播的影响,准确掌握重点区域颗粒物的来源、成分和分类来源,实现精细化管理,使污染成因“清晰”和“可见”。加强可控污染源管理,实时掌握不可控污染源的污染比例。为区域和结构性防控措施提供数据支持。  大气环境监测超级站相当于监测站里的“特种兵”。普通的监测站可以“捕捉”常见的空气污染物,而对于难以捕捉的“顽固敌人”,则需要这些“特种部队”。通州区超级站的建立进一步满足了大气污染控制的需求,...
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2021 - 10 - 14
近年来,在政策、技术和资本的大力推动下,我国机器人发展取得了令人瞩目的成就。“上可九天揽月,下能五洋捉鳖”,似乎正在成为其应用的真实写照。随着陆地机器人的不断发展和丰富,无人机和水下机器人的出现和兴起,大大增强了人们探索不同领域的能力。  其中,水下机器人,顾名思义,就是一种可以在水下移动的机器人,也被称为“水下无人机”。它可以在人类无法到达的水下世界发挥作用,就像无人机展示的空中价值一样。如今,随着在危险地区军事和科学研究的价值,水下机器人越来越受到人们的关注。  水下机器人的诞生是为了满足军事和科研的需要。20世纪50-70年代,美国用自行研制的潜水器在西班牙回收了一枚氢弹。自此,水下机器人的军事应用价值受到各国的重视。20世纪七八十年代,无人遥控潜水器在海洋调查和油田开发中的广泛应用,也让人们看到了它的科研价值。  近几十年来,我国加入了水下机器人研发的行列,军事科研活动也成为我国检验技术应用的主要方式。2003年,中国进行第二次北极考察时,应用了“海极”遥控水下机器人(ROV)。此后,2008年至2014年,我国利用新型水下机器人(ARV),先后完成了5次北极科学考察,取得了显著成效。  2019年1月7日,我国极地科学考察队再次完成无人自主潜水器探测南极海洋环境试验。同时,2021年10月7日,我们的“探索4500”自主水下机器人也顺利完成了第12次北极科学研究。可以说,...
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调频连续波雷达的原理为发送具有一定带宽、频率线性变化的连续信号,再对接收到的连续信号进行快速傅里叶变换,通过发送与接收信号的频率差来计算两个信号的时间差,最后与脉冲波雷达物位计一样,由时间差得到对应的距离值。雷达能够获取很高的精度,其精度主要取决于压控振荡器的线性度和温漂。雷达通过发射频率调制的连续波信号,从回波信号中提取目标距离信息。为线性调频和非线性调频(如正弦波调频)两种。使用非线性调频方式时,每个目标产生的差拍频率不唯一,一般只适用于单目标的场合,如雷达高度计等;线性调频方式适合于用FFT算法测量频率,应用最广。这种方式使每个目标产生的差拍信号都是单一频率,但其对线性调频的线性度要求很高,比较常用的调制波形是三角波和锯齿波,物位仪表常用锯齿波高频方式。雷达发射和接收信号的原理如图 1所示。图1中,实线为雷达天线发送信号ft,虚线为雷达接收信号fr,B为信号的带宽。发射信号的调频周期T要远大于目标最大回波时延td,即信号由天线发送经物料反射,再由天线接收所经的时间td比信号期T要小得多。发送信号和接收信号由于时延引起频率的变换它们的频率差就是差频信号,可用fif表示。显然差额信号fif的大小正比于天线与目标间的距离R,即公式②中:c- 光速,3×108 m/s;T- 信号周期, B 为信号带宽,均为已知参数。获得差频信号fif的值最简单的方法是利用傅里叶变换方法,通...
发布时间: 2021 - 01 - 12
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随着全球电子信息产业的快速发展,全球集成电路设计行业一直呈现持续增长的势头。我国的集成电路设计产业虽起步较晚,但凭借着巨大的市场需求、经济的稳定发展和有利的政策环境等众多优势条件,已成为全球集成电路设计行业市场增长的主要驱动力。   集成电路行业市场发展迅速   我国大陆集成电路产业的虽起步较晚,但经过近20年的飞速发展,我国集成电路产业从无到有,从弱到强,已经在全球集成电路市场占据举足轻重的地位。根据中国半导体行业协会统计数据,2010-2019年中国集成电路产业销售额整体呈增长趋势,从2010年的1440.15亿元增加至2019年的7562.3亿元,这主要受物联网、智能汽车高新能源汽车、智能终端制造、新一代移动通信等下游市场需求驱动。   2020年,中国集成电路产业继续保持2位数增长,2020年1-9月,中国集成电路产业销售额为5905.8亿元,同比增长16.9%。其中,设计业同比增长24.1%,销售额2634.2亿元,仍是三业增速最快的产业,占总体行业的比重为44.60%;制造业同比增长18.2%,销售额为1560.6亿元,占比为26.42%;封装测试业同比增长6.5%,销售额1711亿元,占比为28.97%。近些年来,在国家政策扶持以及市场应用带动下,中国集成电路产业保持快速增长,继续保持增速全球领先的势头。集成电路快速增长带动集成电路设计业...
发布时间: 2021 - 01 - 12
浏览次数:275
雷达物位计是过程控制自动化领域十分重要的连续控制物位仪表,作为一种先进的雷达式物位测量仪表,广泛应用于电力、石化等行业。但由于现场应用工况复杂多样,为使雷达物位计的作用得到更好地发挥,对雷达物位计进行有针对性的设置就显得颇为必要。那么,雷达物位计的设置方法都有哪些呢?一般地,雷达物位计在进行功能设置时,需要从以下几个方面做起:  一、功能检查  在雷达物位计安装完毕,开始测量前,必须确认完成所有的最终检查,即安装后的检查和连接后的检查。  二、基本选择  当仪表第一次上电时,按雷达物位计显示的信息选择语言、基本单位和当前测量值。  三、参数设置  1、基本设置  ⑴首先选择罐体形状,可根据需要选择。  ⑵介质特性的选择,由溶液的电导率大小决定。  ⑶如果罐体带搅拌,在条件选项里进行设置。  ⑷进行空罐标定和满罐标定,根据现场的实际情况将计算好的数据输入即可。  2、安全设置  在安全设定界面,可根据生产需要设置报警输入、输出等参数。  3、雷达物位计线性化设置  无论罐体形状怎样,都需要计算出溶液的最高高度,即物位和溶液距测量参考点的高度即空高。然后进行自定义单位和线性化的选择。  4、扩展标定  由于储罐内的搅拌器和罐壁都有可能产生回波,为了不影响测量精度,必须选择干扰回波抑制图,即将雷达物位计测量距离与现实距离进行比较。距离太大或太小带来的干扰误差都不能用抑制图消除,只有当检查...
发布时间: 2021 - 01 - 11
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互感器是按比例变换电压或电流的设备,其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。 市场规模稳步提升  电力需求增加、全球替代能源发展迅速、技术改革、老化的基础设施翻新以及不断增长的全球智能电网和能源系统投资是促进互感器市场稳定增长的主要因素。根据国际能源机构的统计数据,预计2014年至2035年间,全球配电领域投资额达242亿美元,新增配电线路2420万公里,同时还将增加投资31700亿美元用于改造旧电网配电基础设施。  根据市场研究机构Markets and Markets发布互感器研究报告数据显示,2018年,全球互感器市场规模约为76.4亿美元,结合全球互感器行业发展情况测算,2020年,全球互感器市场规模约为83.2亿美元。从区域市场来看,全球互感器市场主要集中在欧洲、北美以及亚太地区。近年来,随着中国、印度等亚太地区新兴市场不断加大输配电网络建设投资力度,亚太地区逐步发展成为全球最大的互感器区域市场。  互感器行业发展路径分析,电力消费增长,政府对可再生能源的扶持举措以及老化电厂的更新换代等因素都将推动该地区的互感器市场需求增长,基于此,中国市场有望成为增长最快的互感器市场。当前看来,在绿色节能意识的...
发布时间: 2021 - 01 - 11
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传感器是各种仪器仪表的重要组成部分,它是实现自动检测和自动控制的首要环节。那么,传感器的种类和作用都有哪些呢?一、传感器的种类  在生产和生活中,传感器的种类主要有:  1、光传感器  光传感器利用的是半导体的光导效应或光生伏特效应。光生伏特效应是通过光照射,将半导体PN结处产生的电压或电流作为输出加以检测。如光敏二级管,光敏三级管等。这些效应都是利用了光的量子性质。最常见的应用实例,就是光控灯。  2、温度传感器  用于检测温度的物理效应当中,除了利用塞贝克效应的热电偶外,通常利用Pt,W等的金属和氧气物半导体以及非氧化物半导体,有机半导体等的电阻随温度变化来作为温度传感器的。此外,还有利用PN结处电流——电压特性随温度的变化,利用居里温度附近磁特性和介电常数变化的传感器,利用介电常数和压电常数的变化,来检测其共振频率变化的温度的传感器等,如常见的空调的控温。3、压力传感器  压力传感器大多利用了某种压阻效应。压阻效应是指当压力施加于电阻体上时,会使其电阻值发生变化,该现象称为压阻现象,比金属电阻的变化要明显得多,主要是因在受压后其电子或空穴的迁移率发生变化。比较常见的应用像电子称。4、磁传感器  磁传感器的常用效应是霍尔效应与磁阻效应。利用霍尔效应的元件是霍尔元件,它是在一半导体薄片两端之间通以电流,如果在薄片垂直方向外加一磁场,则载流子在罗伦兹力的作用下,将沿着与磁场方向垂直...
发布时间: 2021 - 01 - 08
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人类生产活动造成的水体污染中,工业引起的水体污染最严重。如工业废水,它含污染物多,成分复杂,不仅在水中不易净化,而且处理也比较困难。工业废水,是工业污染引起水体污染的最重要的原因。它占工业排出的污染物的大部分。工业废水所含的污染物因工厂种类不同而千差万别,即使是同类工厂,生产过程不同,其所含污染物的质和量也不一样。工业除了排出的废水直接注入水体引起污染外,固体废物和废气也会污染水体。   在生活污水、食品加工和造纸等工业废水中,含有碳水化合物、蛋白质、油脂、木质素等有机物质。这些物质以悬浮或溶解状态存在于污水中,这种污染物可造成水中溶解氧减少,影响鱼类和其他水生生物的生长。水中溶解氧耗尽后,有机物进行厌氧分解,产生硫化氢、氨和硫醇等难闻气味,使水质进一步恶化。   因此,污水污染,不可小觑,对于它的测量也较为重要,据悉,污水测量,流量仪表可来助力。   据了解,流量仪表是过程自动化仪表与装置中的大类仪表之一,它被广泛适用于冶金、电力、煤炭、化工、石油、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域,是发展工农业生产,节约能源,改进产品质量,提高经济效益和管理水平的重要工具在国民经济中占有重要的地位。在过程自动化仪表与装置中,流量仪表有两大功用:作为过程自动化控制系统的检测仪表和测量物料数量的总量表。   环境保护...
发布时间: 2021 - 01 - 08
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小音叉开关,又称计为紧凑型音叉液位开关,是相对于音叉液位开关而言的。目前,小音叉开关主要有紧凑型音叉液位开关和高温紧凑型音叉液位开关两种。那么,有音叉开关,为什么还要开发小音叉开关?小音叉开关的应用场合都有哪些呢?音叉液位开关尽管较传统的大音叉开关小很多,但在管道和空间狭小的空间却无法使用,为满足用户测量的需求,人们又研发了小音叉开关。小音叉开关因其结构紧凑,小巧轻便而得名,紧凑型音叉液位开关就是这种小音叉开关的代表,主要应用于成本要求低、非防爆场合管道或狭小空间的液位测量。   同样基于检测叉体浸泡于介质时振动频率变化的设计原理,紧凑型音叉液位开关可测量介质密度低至0.7g/cm3。其作为专用于液位测量的经济型限位控制开关,总长度160.5mm,最大直径31.5mm,叉体长度仅38mm。由于叉体小巧,使之不仅适用于容器、罐、槽罐以及有泡沫、气泡、粘稠液体以及有振动干扰的液位测量,更适用于小型容器和罐体周储围空间狭小场合的液位测量。高温紧凑型音叉液位开关是专用于温度较高工况下液位测量的经济型限位控制开关,主要应用于要求低成本、非防爆、高温场合的液位测量,尤其适合狭小空间或管道液位测量。其在紧凑型音叉液位开关的基础上,通过加散热管的设计方式,使得仪表能够耐受150℃高温的液位测量。比较典型的应用是热泵装置中热水的测量。
发布时间: 2021 - 01 - 07
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