サーボモーターは今日の自動化業界の不可欠な部分ですが、従来の円形の接続は、コネクタのサイズと信号線から電力を分離する必要性によるこのようなモーターの小型化を禁止しています。
ITT、電子コンポーネントは、CMXコネクタシリーズで革新的な技術を開発し、業界の懸念に対処し、サーボモーターのさらなる小型化を可能にします。
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ソリッドステートリレーとコンタクタ(SSR)は、40年以上にわたって何らかの形で利用可能です。従来の電気機械リレーとコンタクタ(EMR)、および水銀変位リレーとコンタクタ(MDR)はさらに長く利用可能です。
ただし、現在の環境規制により、水銀コンタクタの将来の使用が問題になっており、電気機械的接触者は、必要な平均余命や運用特性をMDRの適切な代替品に提供しない場合があります。
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以前のワイヤレスローカルエリアネットワーキング(WLAN)標準で利用可能なスループットよりもはるかに大きいため、IEEE 802.11n標準は、WLAN(またはWi-Fi)業界に大きな影響を与えました。今日のWLANインフラストラクチャ製品のほとんどは802.11nをサポートしており、クライアントデバイスのサポートが増加しています。
ラップトップやその他の汎用クライアントデバイスに802.11nを置くことは、それらのデバイスがスループットブーストを必要とする場合に理にかなっています。ほとんどの医療機器はより高いスループットを必要としません。これらのデバイスは5年以上使用される可能性があるため、控えめな価格プレミアムで入手できる場合は、デュアルバンド802.11nを考慮してください。
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Cloud and Edge Computingは、オンプレミスの管理されたスキームからクラウドベースのソリューションにビデオ監視システムを促進しています。ソフトウェアAS-Aサービス(SAAS)アプリケーションの追加により、従来のビデオ監視システムは、サービス(VSAAS)モデルとしてのビデオ監視に変換されています。
グローバルIPビデオ監視とVSAAS市場は、特に住宅および中小企業のビジネスセクターで成長しています。 2018年には1851億ドルと評価された市場は、2026年までに5298億ドルに達すると予測されています。2019年から20261年までのCAGRは12.9%のCAGRです。およびコミュニケーション - VSAASモデルの再溶解。
このソリューションブリーフでは、VSAAS、従来のビデオ監視システムのTCOを下げる方法、およびビジネスに適したVSAASソリューションを選択する方法について説明しています。
リスクを最小限に抑えるために、新しいエレクトロニクスプロジェクトに着手する際に重要です。新しいシステム開発は、コンセプトからエンジニアリングプロトタイプまで、最初のビルドまで、各段階で重要なマイルストーンを達成する必要があります。
このガイドはあなたを助けます:
WaveBolt™システムは、DSLおよびケーブルモデムアクセスが利用できない、手頃な価格、またはその他の望ましくない地域の住宅および中小企業の顧客向けに特別に設計された固定ワイヤレスポイントツーマルチポイントインターネットアクセスシステムです。 Waveboltシステムは、ADSLに匹敵するデータ速度を提供します。
Waveboltシステムには、シリーズ9とシリーズ58の2つのバージョンがあります。これらのWaveboltシステムはどちらも、1.05 Mbpsのデータスループットを提供します。
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当社のデバイスが縮小し続けているため、バッテリーの寿命が激化していますが、これまで以上に多くの機能とパフォーマンスを提供することが期待されています。将来のデバイスでバッテリー寿命を効果的に拡張するには、低静止電流を習得する必要があります。このペーパーでは、今日の(および明日)ウェアラブル、モバイル、およびその他のスマートな接続されたデバイスに不可欠なバッテリー寿命を提供する上で、低静止電流の役割を検証します。
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光学的にどのように孤立したリレーがデータ収集システムと産業機械のパフォーマンスを向上させることができるかを学びます。
ただし、これらのパフォーマンスの利点に関しては、ソリッドステートデバイスは等しく作成されません。特に、光学的に分離された固体リレーは、電気的または磁気動作原理を使用する他のソリッドステートデバイスを上回る可能性があります。
このホワイトペーパーでは、光学分離リレーの動作原則、さまざまなアプリケーションでそれらを適用する方法、およびすでに長いライフサイクルを最大化する方法について詳しく学びます。
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現在の光ファイバーテクノロジーは、サービスと製造可能性、高密度チャネルカウント、低損失の光学性能、高い信頼性を提供する高性能相互接続ソリューションを提供できません。
新しいブロードバンドサービスネットワーク、高繊維密度、増加の終了 - ユーザーの帯域幅の要求、不十分なレガシーシステムは、光学的相互接続ソリューションの方向に影響を与えています。
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ほぼすべてのスイッチモード電源(SMPS)には、電力線上のSMPSの障害を抑制するために、EMI(電気磁気干渉)入力フィルターが必要です。設計に入力フィルターを持つこの要件により、電力線に接続されたシステムの他の部分でマイナスの効果が発生しないことが保証されます。したがって、入力フィルターの設計と検証は、典型的な電源設計中の主要なタスクです。
このドキュメントでは、2つのオシロスコープチャネルを使用してコモンモードと微分モード分離を分離する方法について説明します。この分離アプローチは、ノイズセパレーターのような追加のハードウェアコンポーネントなしで機能します。デザイナーは、コモンモード(CM)とディファレンシャルモード(DM)ノイズを区別できます。ドミナントモードに関するこの追加情報は、入力フィルターを非常に効率的に最適化する機能を提供します。
ますます多くの消費者が、プレミアムリスニングエクスペリエンスのために、高解像度のソース素材と再生デバイスを探しています。バランスの取れたアーマチュアドライバーは、イヤホンでの高解像度オーディオ機能を実証するために必要な高周波帯域幅を提供します。
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成功するアプリケーションを作成するために、メーカーの交換可能性は確かに重要な利点になる可能性があります。ただし、明らかなことは、この利点を維持することは、満たす必要があるが、アプリケーションを設定するときにのみ定義される条件にリンクされていることです。
対照的に、「ビジョン標準」の仕様に準拠したマシンビジョンコンポーネントの開発は、以前よりも多くのアプリケーションで使用するのに十分なほど重要です。したがって、メーカーの場合、目的の目的は「互換性の向上」になる傾向があり、標準のビジョンプロトコルを使用して自動的に達成されます。
