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成长、领导、繁荣:你在学校里学不到的东西:IIEEE A-SSCC 2025年青年专业人士与女性在电路领域的指导活动 [学会新闻]
摘要: 提供社会信息,可能包括新闻、评论或技术笔记,这些内容应该会对从业者和研究人员感兴趣。 2025年亚洲固态电路会议(A-SSCC)延续了其传统,通过独特的指导和交流项目将年轻专业人士、学生和资深专家聚集在一起。本次活动由SSCS青年专业人士(YP)和女性电路工程
来源:IEEE Solid-State Circuits Magazine
时间:2026-04-08
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人工智能永不满足:它对存储芯片的需求日益旺盛
摘要:几周前我在浏览我们的网站时,偶然发现了资深编辑Samuel K. Moore撰写的《内存芯片短缺何时会结束以及如何结束》一文。他的分析重点关注了当前由AI大型企业对内存的巨大需求所引发的内存短缺问题,这一问题严重限制了大型语言模型的运行速度。Moore对这种短缺现象进行了
来源:IEEE Spectrum
时间:2026-04-08
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《国际设备和系统路线图》(IRDS)[学会新闻]
摘要:本文提供了社会信息,可能包括新闻、评论或技术说明,这些内容应该会对从业者和研究人员感兴趣。 半导体国家技术路线图(NTRS)半导体国家技术路线图(NTRS)于1991年在美国半导体产业协会(SIA)的主持下建立,旨在为政府、产业界和学术界的研究与开发提供一个共同的
来源:IEEE Solid-State Circuits Magazine
时间:2026-04-08
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官员/委员会
摘要: 提供可能包含新闻、评论或技术笔记的社会信息,这些内容应该会对从业者和研究人员感兴趣。 技术与发展指导委员会Carl Segneri 指导委员会主席Joe Svachula 技术与发展总监Alex Flueck 学术代表Jackie Peer 参展商
来源:IEEE Power and Energy Magazine
时间:2026-04-08
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在弱电网条件下,针对虚拟同步发电机(VSG)在低电压穿越(LVRT)过程中的机制分析与高级控制研究
摘要:虚拟同步发电机(VSG)是一种对电网友好的转换器,能够有效支持电网运行,并在电网状况较弱的情况下保持稳定。然而,由于VSG具有类似同步发电机的特性,它容易受到电网电压下降的影响,这可能导致过电流和瞬态不稳定。特别是当电网强度降低时,VSG的输出容量也会减少,因此在电压下降
来源:Chinese Journal of Electrical Engineering
时间:2026-04-08
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通过高电位测试增强锂离子电池中金属异物的检测能力
摘要:在锂离子电池制造过程中引入的异物缺陷是导致电池故障和热失控的主要原因,存在重大的安全隐患。因此,开发实用且可靠的检测方法对于提高电池的整体安全性和可靠性至关重要。本文提出了一种综合性的机制研究,旨在利用绝缘检测技术识别异物缺陷。通过有限元建模系统地研究了各种类型异物对电池
来源:Chinese Journal of Electrical Engineering
时间:2026-04-08
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云-边缘协同预测在工业光伏-储能-充电系统中的应用
摘要:随着可再生能源在现代电网中整合程度的不断提高,光伏(PV)发电已成为一个关键要素,通常与储能系统结合使用以提高调度效率。然而,光伏发电的固有可变性和用户负载的存在给系统的精确调度带来了重大挑战。一个主要难点是光伏输出经常受到人为的功率限制,这与太阳辐射量之间存在非线性关系
来源:Chinese Journal of Electrical Engineering
时间:2026-04-08
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电池容量衰减分析:一种基于阻抗信息的双电芯模型
摘要:传统的基于物理的锂离子电池模型依赖于完整且高精度的充放电数据集,这限制了它们在电动汽车场景中的适用性,因为在电动汽车中,充电数据往往不完整,且运行条件变化很大。为了解决这一限制,提出了一种基于阻抗的双电池模型,用于电池退化分析和容量估算。通过将实验获得的与充电状态(SOC
来源:Chinese Journal of Electrical Engineering
时间:2026-04-08
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数据驱动的电池剩余电量(SOC)估算:基于CNN-ResNet-BiLSTM的框架
摘要:随着人工智能技术的进步,一系列混合算法已被应用于电池荷电状态(SOC)的估计。然而,现有方法在提取深层特征时面临挑战,并且存在梯度消失的问题,这阻碍了更深层次网络的构建。本文提出了一种新颖的数据驱动融合算法——CNN-ResNet-BiLSTM框架,以进一步提高SOC估计
来源:Chinese Journal of Electrical Engineering
时间:2026-04-08
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通过调节电解质来实现高压锂离子电池中稳定的电极-电解质界面
摘要: 尽管传统锂离子电池(LIBs)具有较长的循环寿命和安全性,但其能量密度仍不足以满足长续航电动汽车的需求。提高充电截止电压可以提升能量密度,但受到传统碳酸盐电解质在高压下的氧化不稳定性的限制。为了解决这一问题,我们通过添加锂盐(二氟磷酸锂 LiPO2F2)以及成膜添加剂(
来源:Chinese Journal of Electrical Engineering
时间:2026-04-08