ຂ່າວ

ຂ່າວ

  • ສາຍໄຟຄວາມໜາແໜ້ນສູງສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ແນວໃດໃນສູນຂໍ້ມູນ?

    ສາຍໄຟຄວາມໜາແໜ້ນສູງສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ແນວໃດໃນສູນຂໍ້ມູນ?

    ສູນຂໍ້ມູນຂອງວິສາຫະກິດກຳລັງປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ວຽກງານປັນຍາປະດິດ, ການປະມວນຜົນປະສິດທິພາບສູງ (HPC), ແອັບພລິເຄຊັນແບບພື້ນເມືອງຄລາວ, ແລະ ການນຳໃຊ້ຂອບກຳລັງເພີ່ມຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພະລັງງານໃນລະດັບແຣັກຢ່າງໄວວາ. ສິ່ງທີ່ເຄີຍຖືກຖືວ່າເປັນແຣັກຄວາມໜາແໜ້ນສູງທີ່ 5–8 kW ປະຈຸບັນມັກຈະເກີນການຕັ້ງຄ່າ 20–40 kW, ແລະ ສູງກວ່າໃນບາງສະພາບແວດລ້ອມ. ins...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ສູນຂໍ້ມູນ Edge: ການຈັດສົ່ງທີ່ມີຄວາມຊັກຊ້າຕ່ຳ, ການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນໃນພາກພື້ນ, ແລະ ການເພີ່ມປະສິດທິພາບແບນວິດ

    ສູນຂໍ້ມູນ Edge: ການຈັດສົ່ງທີ່ມີຄວາມຊັກຊ້າຕ່ຳ, ການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນໃນພາກພື້ນ, ແລະ ການເພີ່ມປະສິດທິພາບແບນວິດ

    ແພລດຟອມສະຕຣີມມິງ ແລະ ການບໍລິການສື່ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ Netflix ແລະ ເຄືອຂ່າຍເກມອອນໄລນ໌ ອີງໃສ່ປະສົບການທີ່ລຽບງ່າຍ ແລະ ສົດຊື່ນສຳລັບຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍລ້ານຄົນ ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນປະຈຸບັນ, ການບັບເຟີ, ຄວາມໜ່ວງຊ້າ ຫຼື ການຫຼຸດລົງຂອງຄຸນນະພາບວິດີໂອສາມາດລົບກວນປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຊຸກຍູ້ຜູ້ຊົມໄປສູ່ແພລດຟອມທີ່ແຂ່ງຂັນກັນ. ສູນຂໍ້ມູນແບບລວມສູນແບບດັ້ງເດີມມັກຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮອງຮັບຂະໜາດ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ການວິເຄາະຂະບວນການຜະລິດສາມຢ່າງສຳລັບເສົາອາກາດ RFID

    ການວິເຄາະຂະບວນການຜະລິດສາມຢ່າງສຳລັບເສົາອາກາດ RFID

    ເສົາອາກາດ RFID ຖືກນຳໃຊ້ໃນສະຖານະການການນຳໃຊ້ທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານສູງ. ໃນປະຈຸບັນ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີຂະບວນການຜະລິດຫຼັກສາມຢ່າງ. ບົດຄວາມນີ້ຈະໃຫ້ການວິເຄາະໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້, ລວມທັງວິທີການຜະລິດຂອງພວກມັນ ພ້ອມທັງຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍຂອງມັນ. 1. ວິທີການມ້ວນຂົດລວດ ເມື່ອຜະລິດເສົາອາກາດປ້າຍ RFID ໂດຍໃຊ້ວິທີການມ້ວນຂົດລວດ, ສາຍເສົາອາກາດຈະຖືກພັນ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ສາຍ Servo ແມ່ນຫຍັງ? ການວິເຄາະທີ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຮອບດ້ານ

    ສາຍ Servo ແມ່ນຫຍັງ? ການວິເຄາະທີ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຮອບດ້ານ

    ລະບົບ Servo ແມ່ນກະດູກສັນຫຼັງຂອງລະບົບອັດຕະໂນມັດທີ່ທັນສະໄໝ, ຫຸ່ນຍົນ, ແລະ ການຜະລິດທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງ. ຫົວໃຈຂອງລະບົບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນແຕ່ມັກຖືກມອງຂ້າມຄື: ສາຍ servo. ສາຍໄຟຟ້າສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງການເພື່ອໃຊ້ງານມໍເຕີ, ໃນຂະນະທີ່ສາຍ feedback ສົ່ງຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສາຍ encoder ຍັງມີບົດບາດສຳຄັນ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ການວິເຄາະປັດໄຈທີ່ຈຳກັດໄລຍະທາງການສົ່ງຕໍ່ຂອງໂມດູນແສງ

    ການວິເຄາະປັດໄຈທີ່ຈຳກັດໄລຍະທາງການສົ່ງຕໍ່ຂອງໂມດູນແສງ

    ໄລຍະທາງການສົ່ງສັນຍານຂອງໂມດູນແສງຖືກຈຳກັດໂດຍການລວມກັນຂອງປັດໃຈທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ວິສະວະກຳ, ເຊິ່ງຮ່ວມກັນກຳນົດໄລຍະທາງສູງສຸດທີ່ສັນຍານແສງສາມາດສົ່ງຜ່ານເສັ້ນໄຍແສງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ບົດຄວາມນີ້ອະທິບາຍເຖິງປັດໄຈຈຳກັດທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດ. ຫນ້າທໍາອິດ, ປະເພດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງແຫຼ່ງແສງແສງມີບົດບາດຕັດສິນ. ການເຂົ້າເຖິງໄລຍະສັ້ນ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ສິ່ງຈຳເປັນໃນການດຳເນີນງານຂອງສູນຂໍ້ມູນ: ອຸປະກອນທົດສອບ, ປ້າຍຊື່ ແລະ ຜະລິດຕະພັນບຳລຸງຮັກສາ

    ສິ່ງຈຳເປັນໃນການດຳເນີນງານຂອງສູນຂໍ້ມູນ: ອຸປະກອນທົດສອບ, ປ້າຍຊື່ ແລະ ຜະລິດຕະພັນບຳລຸງຮັກສາ

    ສຳລັບສູນຂໍ້ມູນຂອງວິສາຫະກິດ, ເວລາເຮັດວຽກແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ຄວາມຕ້ອງການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສຳລັບຄວາມພ້ອມໃຊ້ງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໝາຍຄວາມວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າເວລາເຮັດວຽກພຽງແຕ່ສອງສາມນາທີກໍ່ສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການສູນເສຍທາງດ້ານການເງິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ການລົບກວນການບໍລິການ, ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຍືນຍົງຕໍ່ຊື່ສຽງຂອງບໍລິສັດ. ສຳລັບອົງກອນທີ່ອາໄສພື້ນຖານໂຄງລ່າງດິຈິຕອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຜົນກະທົບຂອງເວລາເຮັດວຽກແມ່ນເກີນກວ່າທັນທີ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ການວິເຄາະເຕັກໂນໂລຊີໄຮ້ສາຍແປດຢ່າງສຳລັບອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ

    ການວິເຄາະເຕັກໂນໂລຊີໄຮ້ສາຍແປດຢ່າງສຳລັບອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ

    ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານແບບໄຮ້ສາຍມີບົດບາດສຳຄັນໃນອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຼາຍດ້ານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ບົດຄວາມນີ້ຈະໃຫ້ການແນະນຳສັ້ນໆກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ IoT ທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດໃນປະຈຸບັນ. 1. ເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖື ພວກເຮົາທຸກຄົນຄຸ້ນເຄີຍກັບເຕັກໂນໂລຊີໂທລະສັບມືຖື - ເຕັກໂນໂລຊີດຽວກັນກັບທີ່ໃຊ້ໃນໂທລະສັບມືຖື. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ເຄືອຂ່າຍມືຖືເຫຼົ່ານີ້...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ເຂົ້າໃຈ 1080P ໃນ HDMI ໂດຍຫຍໍ້

    ເຂົ້າໃຈ 1080P ໃນ HDMI ໂດຍຫຍໍ້

    ເມື່ອເລືອກສາຍ HDMI, ພວກເຮົາມັກເຫັນປ້າຍ “1080P.” ມັນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດແທ້? ບົດຄວາມນີ້ອະທິບາຍລາຍລະອຽດ. 1080P ແມ່ນມາດຕະຖານຮູບແບບໂທລະພາບດິຈິຕອນຄວາມລະອຽດສູງລະດັບສູງສຸດທີ່ກຳນົດໂດຍສະມາຄົມວິສະວະກອນຮູບເງົາ ແລະ ໂທລະພາບ (SMPTE). ຄວາມລະອຽດການສະແດງຜົນທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງມັນແມ່ນ 1920 × 1080, ມີຈຳນວນພິກເຊວທັງໝົດ 2.0736 ລ້ານພິກເຊວ. ຄຸນນະພາບຂອງຮູບພາບສູງ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ການທົດສອບວົງຈອນປະສົມປະສານ Photonic ທີ່ໃຊ້ AI: ໄວກວ່າ, ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າ, ແລະບໍ່ມີອຸບັດຕິເຫດ

    ການທົດສອບວົງຈອນປະສົມປະສານ Photonic ທີ່ໃຊ້ AI: ໄວກວ່າ, ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າ, ແລະບໍ່ມີອຸບັດຕິເຫດ

    ໃນການພັດທະນາ ແລະ ການຜະລິດຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງວົງຈອນປະສົມປະສານໂຟໂຕນິກ (PICs), ຄວາມໄວ, ຜົນຜະລິດ, ແລະ ອັດຕາການເກີດອຸບັດຕິເຫດສູນໃນສາຍການຜະລິດແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ການທົດສອບແມ່ນ, ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສົງໃສ, ເປັນກົນໄກທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສຸດເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍເຫຼົ່ານີ້ - ຈຸດນີ້ບໍ່ສາມາດເວົ້າເກີນຈິງໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນວິທີການຝັງປັນຍາປະດິດ (AI) ເຂົ້າໃນການທົດສອບແບບເວລາຈິງ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ອິນເຕີເຟດ DVI ໄດ້ພັດທະນາໄປເປັນແນວໃດໃນປະຈຸບັນ?

    ອິນເຕີເຟດ DVI ໄດ້ພັດທະນາໄປເປັນແນວໃດໃນປະຈຸບັນ?

    ເຖິງແມ່ນວ່າ HDMI ໄດ້ຄອບງຳຂະແໜງສຽງ ແລະ ວິດີໂອມາດົນແລ້ວ, ແຕ່ອິນເຕີເຟດ A/V ອື່ນໆ - ເຊັ່ນ DVI - ຍັງມີການນຳໃຊ້ຕົວຈິງໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກຳ. ບົດຄວາມນີ້ສຸມໃສ່ສາຍອິນເຕີເຟດ DVI ທີ່ຖືກດັດແປງມາໃຊ້ໃນລະດັບອຸດສາຫະກຳໃນປະຈຸບັນ. ສາຍ DVI-D Dual-Link ທີ່ມີແກນ Ferrite (ຊາຍ/ຊາຍ) DVI-D d...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂສຳລັບຂໍ້ບົກຜ່ອງການສົ່ງສັນຍານໂມດູນແສງ

    ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂສຳລັບຂໍ້ບົກຜ່ອງການສົ່ງສັນຍານໂມດູນແສງ

    ຄວາມຜິດພາດປະເພດນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ປະກອບມີພອດທີ່ບໍ່ຂຶ້ນ, ພອດສະແດງສະຖານະຂຶ້ນແຕ່ບໍ່ສົ່ງຫຼືຮັບແພັກເກັດ, ເຫດການຂຶ້ນ/ລົງຂອງພອດເລື້ອຍໆ, ແລະຄວາມຜິດພາດ CRC. ບົດຄວາມນີ້ວິເຄາະບັນຫາທົ່ວໄປເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງລະອຽດ. I. ພອດບໍ່ຂຶ້ນ ຍົກຕົວຢ່າງໂມດູນ optical 10G SFP+/XFP, ເມື່ອພອດ optical ບໍ່ສາມາດຂຶ້ນໄດ້ຫຼັງຈາກເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນອື່ນ, ຈະມີບັນຫາ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ວິທີການທົດສອບປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງສາຍ PROFINET?

    ວິທີການທົດສອບປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງສາຍ PROFINET?

    ໃນລະບົບອັດຕະໂນມັດທາງອຸດສາຫະກໍາທີ່ທັນສະໄໝ, ສາຍ PROFINET ປະກອບເປັນກະດູກສັນຫຼັງການສື່ສານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ຕົວຄວບຄຸມ, ອຸປະກອນ I/O, ແລະເຄື່ອງມືພາກສະໜາມ. ໃນຂະນະທີ່ການເລືອກສາຍທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ, ການທົດສອບປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງມັນກໍ່ມີຄວາມສໍາຄັນເທົ່າທຽມກັນ. ໃນຂະນະທີ່ອຸດສາຫະກໍາສືບຕໍ່ນໍາໃຊ້ລະບົບອັດຕະໂນມັດເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ຜົນຜະລິດ, ບົດບາດຂອງສາຍເຫຼົ່ານີ້ກາຍເປັນ...
    ອ່ານຕື່ມ