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  • 2023-1-4 15:38
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    不止于云端,MatCloud+推出高通量材料智算一体机:智算宏工作站
    软硬兼施 “ 第一性原理 ” 与 “ 分子动力学 ” 多尺度 并进 软件版权、建模、计算、 AI 统一解决 Ø 软件版权困扰,发文章不顺畅,不能总用盗版 Ø 计算机时哪里获取 Ø 材料计算下载一堆软件,学生望而生畏 Ø 不会编程,前处理后处理麻烦,数据放哪里,数据如何分析 面对上述困扰,北京迈高材云科技有限公司(迈高科技)推出了 高通量多尺度材料智能计算一体机 ——MatCloud 智算宏工作站 ,解决材料计算的软硬件困扰:基于 Quantum Espresso 量子力学内核及 LAMMPS 分子动力学内核,迈高科技进行了二次研发并形成了自主可控的 “ 云原生 ” 量子力学程序包和分子动力学程序包。它重新定义了材料多尺度计算的操作,将材料模型搭建、材料计算、结果可视化展示、材料数据库以及 AI 算法、模型和工具一体化置于智算宏内,采用 四路 GPU 服务器 搭配 MatCloud 自动化计算流程释放强大算力,助燃材料研究热潮。经严格测试,采用 MatCloud 智算宏工作站,在一致计算精度下,与商业化第一性原理软件相比,计算效率提高可达 20% 以上;与传统 CPU 服务器相比,计算效率提升可达 200%-500% 。 MatCloud 智算宏工作站,是 国内外首个兼具第一性原理和分子动力学的软硬一体化产品 ,不受任何软件版权困扰,无需苦恼于计算资源申请与核时 / 项目管理,无需困扰于软件编译与脚本式计算流程。 MatCloud 智算宏工作站放在办公室即可,通过笔记本网页登陆进行互联,供课题组多个学生使用,多用户、高并发的材料多尺度、跨尺度、自动化 GPU 高性能加速计算。 为了回馈广大用户,迈高科技于 2023 年 1 月 11 日下午 15 : 00-16 : 00 ( 周三 ) 举行线上 MatCloud 智算宏工作站新品发布会,届时为大家详细介绍功能特点。年前狂欢,福利不断,在严寒的 “ 三九天 ” 里感受来自迈高带给您的计算便捷。 发布会具体内容: l MatCloud 智算宏 具体 配置 及价格 l MatCloud 智算宏 效率提升效果 l MatCloud 智算宏 丰富的功能与案例演示 扫码进群即可参加 ( 免费 ) MatCloud智算宏工作站 具有如下 功能 特点: l 无需版权 :基于开放内核自主研发,自主可控,无商业软件版权,同时支持第一性原理与分子动力学跨尺度并进。目前,使用开放内核软件发文量均逐年递增(引用量已超 22000和38000次)。 l 高性能计算工作站 : 相较于传统 CPU ,结合 GPU 与 MatCloud+ 配置优化,第一性原理计算效率可提升 2-3 倍;分子动力学计算效率可提升 2-5 倍。智算宏 GPU 加速相当于 100~200 CPU 核的服务器性能。 l 高性价比 : 相较于超算,租赁约 9 个月的 GPU 节点价格相当于永久使用的智算宏价格。相较于其它一体机,更高的配置,更低的价格,更好的全流程自动化软件搭配。 l 结构建模 : 3D 建模:超胞、切面、自动加氢和分子、晶体及界面模型搭建等;高通量建模:随机取代、吸附建模、分子结构枚举、随机空位、 SQS 建模及 CE 团簇展开等 。 l 图形化界面工作流 : 用户可自由拉取计算基本组件(结构优化、能带计算、力场分配、分子动力学等)进行组合,也可直接使用各类垂直领域模板(锂电 /石油/催化等)进行便捷设计传统复杂计算流程 。 l 结果分析 : 计算模拟结果方便直接进行可视化展示和分析,文件 /数据/图可供下载保存 。 l 数据提取与查询 :计算结果自动存储数据库,归档、永久保存。 l 机器学习 : 设计数据流、训练流,自动特征提取,数十个机器学习算法调用。 欢迎大家参加迈高科技智算宏发布会 , 同时还有 多重好礼 : 福利 1 :多点赞多分享,前十享折扣。发布会当天截止点赞最多的十名用户免费使用 MatCloud+平台两周,赠送1000机时。前三名购买智算宏工作站依次享8、8.5和9折,四至十名享9.5折; 福利 2 :参加发布会,所有小伙伴注册就有机会获得 500机时,并免费使用MatCloud+平台三天; 福利 3 :配套培训课程、群内专业答疑服务支持!更多福利和消息请关注公众号 “高通量材料计算”(更多详情咨询群内老师) 参与方式 扫码进群即可参加发布会 发布会时间: 2023 年 1 月 11 日 星期三 15:00-16 : 00 发布会形式:线上直播 ,免费
  • 热度 32
    2013-12-24 08:59
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    延时电路经常会用到,最简单的就是 RC 电路。图一是最简单的 RC 延时电路,目的是延时点亮 LED 。 R1 给 C1 充电,等电容电压到达三极管基极导通电压大概 0.7V 时,三极管开通, LED 点亮,二极管 D1 是让 C1 可以快速放电的作用。 延时时间 ,其中 V1 为电源电压, V0 为电容初始时刻电压, Vt 为 t 时刻电容电压。在这个电路里, V1=5V , V0=0V , Vt=0.7V 。延时大概 1.5S 。 电路虽然结构简单,但是要实现较大的延时就要选用大容量的电容,而且充电电阻 R1 不能太大,否则三极管不能处于开关状态。 {C} 图一   图二 再看图二,主要是多加了一个 2.7V 的稳压二极管 D2 ,这时候情况就有所改观。可以看到,令三极管开通的电容电压提高了 2.7V ,也就是说 Vt=0.7+2.7=3.4V 。代入公式算得延时 t=5.7S 。本人在 Multisim11.0 中仿真结果不相上下。图二中 R3 电阻是为了把稳压二极管的反向漏电流导走,防止充电过程中三极管微导通。 图三 最后看图三,为了提高延时精度,使用了电压比较器。电容电压作为反相端输入, R3 和 R2 对电源的分压作为同相端输入。初始状态时, V+ V- ,比较器输出高电平, LED 不亮;当电容电压升高到 Vt 时, V- V+ ,比较器输出低电平, LED 被点亮。 R5 是正反馈电阻,可以有效消除输出抖动。要算出延时时间就要先算出 Vt ,初始状态下,比较器输出高电平, R5 相当于与 R3 并联,于是算出    。代入公式  ,再代入R1和C1,得到延时为5S。 这里分压电阻 R3 和 R2 采用了特殊的比值,使得取 ln 刚好为 1 ,这样延时时间仅仅由 R1 和 C1 来决定,给计算带来了简便,同时与电源电压 V1 也没有任何关系。这个电路可以用在延时精度较高的场合。  
  • 热度 42
    2013-12-3 17:59
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                上下拉电阻大小计算,一直很困惑,这些大小计算来路,还恳请各位帮忙引导~~决定因子有那些.  
  • 热度 27
    2013-12-3 17:59
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    LC 电路相关属性计算来由,这些困惑小弟很久,还请各位帮忙引导,L 的阻抗大小跟什么有关系,及感抗,C的大小确定.
  • 热度 21
    2012-2-18 20:20
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        很多工程师在电路设计时都会考虑到EMC,但是在ESD方面却是很少考虑或甚至不考虑。个人认为有些是产品特性或是成本原因不考虑防雷防静电,但据了解, 相当多的工程师特别是比较年轻的工程师都不知道TVS在电路保护中的重要性,有些工程师甚至都没听说过TVS管。大家都知道卫星高频头的生产车间对静电要 求不亚于手机的生产,但本人在做几年的LNB设计中都没接触过TVS,也是后来的工作中才慢慢接触到一些。理论上,大部分有可能会接触静电的电路都应该要 加TVS以保护,比如手机等数码产品,秋天就很容易接触人体大量静电;比如交换机等通信产品,一个闪电就很容易会在它们连接的线缆形成很强的脉冲波,这些 都很容易对电路构成威胁。下面我们就对TVS的一些应用知识进行简单的了解,希望通过简单的例子让大家对TVS有比较直观的认识。不同型号规格TVS的原 理都是一样,大家在选型的时候根据需要去找一下内部结构合适自己产品的型号和规格就可以了。以上观点如有不妥,请各位大侠包涵指点。 一、TVS二极管的选型步骤如下:   1.确定待保护电路的直流电压或持续工作电压。如果是交流电,应计算出最大值,即用有效值*1.414。   2.TVS的反向变位电压即工作电压(VRWM)--选择TVS的VRWM等于或大于上述步骤1所规定的操作电压。这就保证了在正常工作条件下TVS吸收的电流可忽略不计,如果步骤1所规定的电压高于TVS的VRWM ,TVS将吸收大量的漏电流而处于雪崩击穿状态,从而影响电路的工作。   3.最大峰值脉冲功率:确定电路的干扰脉冲情况,根据干扰脉冲的波形、脉冲持续时间,确定能够有效抑制该干扰的TVS峰值脉冲功率。   4.所选TVS的最大箝位电压(VC)应低于被保护电路所允许的最大承受电压。   5.单极性还是双极性-常常会出现这样的误解即双向TVS用来抑制反向浪涌脉冲,其实并非如此。双向TVS用于交流电或来自正负双向脉冲的场合。TVS有时也用于减少电容。如果电路只有正向电平信号,那麽单向TVS就足够了。TVS操作方式如下:正向浪涌时,TVS处于反向雪崩击穿状态;反向浪涌时,TVS类似正向偏置二极管一样导通并吸收浪涌能量。在低电容电路里情况就不是这样了。应选用双向TVS以保护电路中的低电容器件免受反向浪涌的损害。   6.如果知道比较准确的浪涌电流IPP,那么可以利用VC来确定其功率,如果无法确定功率的概范围,一般来说,选择功率大一些比较好。 二、交流电路电源保护计算实例 图1为微机电源采用TVS管作线路保护的原理图。 图1  微机电源部分原理图   下面就图1中的线路保护加以说明。 ①  在进线的交流220 V处加双向TVS管D1,以抑制220 V交流电网中的尖峰干扰。双向TVS管D1的                 选取D1时根据上述参数,通过查表即可得到。 ②  在变压器进线处加上抗干扰的电源线滤波器,以消除小尖峰干扰。 ③  在变压器输出端交流20 V处加上双向TVS管D2,再一次抑制干扰。双向TVS管D2的                 选取D2时根据上述参数,通过查表即可得到。 ④  整流滤波输出直流10 V时,加上单向TVS管D3抑制干扰。单向TVS管D3的                选取D3时根据上述参数,通过查表即可得到。 通过如上4次抑制,得到了所谓的“净化电源”。为了防雷击等浪涌电压,还可在交流220 V进线端加上压敏电阻器,以便更有效地防止干扰进入计算机的CPU及存储器中,从而进一步提高系统的可靠性。  
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