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elettrotecnica
Connettività veloce, sicura e affidabile per le scuole

Connettività veloce, sicura e affidabile per le scuole

La tecnologia LiFi supporterà gli istituti scolastici del Belgio accelerando il processo di digitalizzazione nel mondo dell’istruzione. Grazie alla sua elevata versatilità, il sistema Trulifi di Signify è particolarmente adatto anche nell’ambito di uffici, strutture ricettive, settori industriali e dei trasporti, ma anche in molte altre aree in cui la connettività wireless è debole, assente o limitata.

 

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Connettori elettrici ad alta potenza per il futuro

Connettori elettrici ad alta potenza per il futuro

Negli ultimi anni, stiamo assistendo a un rapido aumento del tasso di elettrificazione nell’industria, in quanto i combustibili fossili vengono gradualmente eliminati a favore di opzioni di alimentazione più ecologiche. Questo trend ha portato a un aumento della domanda di soluzioni di connettori elettrici ad alta potenza che offrono elevate prestazioni, anche in ambienti operativi difficili. In questo articolo vengono analizzate alcune delle aree chiave della domanda e le soluzioni di connettori ad alta potenza disponibili per queste applicazioni.

 

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DKC in prima linea per rispondere alle diverse esigenze di gestione energetica e infrastrutture IT

DKC in prima linea per rispondere alle diverse esigenze di gestione energetica e infrastrutture IT

Automazione, digitalizzazione, industria e imprese 4.0: queste le principali keyword dello sviluppo che coinvolge tutti i più importanti settori produttivi, rispondendo a crescenti necessità di soluzioni flessibili, customizzabili, interconnesse. Uno sviluppo che non coglie certo impreparata DKC ma che, anzi, la vede porsi come partner di alto livello in ambito di gestione energetica e di Infrastrutture IT.

 

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Energia del fascio fotonico ed efficienza di conversione (Parte seconda)

In questo articolo vengono dedotte le relazioni che esprimono l’energia del fascio fotonico non filtrato e filtrato e l’efficienza di conversione in funzione della d.d.p. tra anodo e catodo, dell’intensità di corrente e del tempo di esposizione, per le macchine di produzione dei raggi X impiegate nella diagnostica medica tradizionale. Utilizzando la funzione di distribuzione lineare dei fotoni emessi dal tubo, vengono ricavate le relazioni tra energia totale del fascio, energia di una porzione del fascio, energia del fascio elettronico, efficienza di conversione del tubo, intensità di corrente, tempo di esposizione, d.d.p. applicata tra anodo e catodo, numero atomico del bersaglio. La bassa efficienza del tubo viene ampiamente motivata attraverso l’analisi delle interazioni dell’elettrone incidente con gli elettroni atomici e con i nuclei del bersaglio. Sia per il fascio non filtrato che per il fascio filtrato, viene determinata l’energia irradiata e l’efficienza di conversione confrontando i risultati ottenuti con quelli dedotti dalle formule semi-empiriche di uso più comune. Infine, la funzione di distribuzione viene espressa mediante la lunghezza d’onda ai fini della determinazione del numero di fotoni del fascio filtrato.

 

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Energia del fascio fotonico ed efficienza di conversione (Prima Parte)

Energia del fascio fotonico ed efficienza di conversione (Prima Parte)

In questo articolo vengono dedotte le relazioni che esprimono l’energia del fascio fotonico non filtrato e filtrato e l’efficienza di conversione in funzione della d.d.p. tra anodo e catodo, dell’intensità di corrente e del tempo di esposizione, per le macchine di produzione dei raggi X impiegate nella diagnostica medica tradizionale. Utilizzando la funzione di distribuzione lineare dei fotoni emessi dal tubo, vengono ricavate le relazioni tra energia totale del fascio, energia di una porzione del fascio, energia del fascio elettronico, efficienza di conversione del tubo, intensità di corrente, tempo di esposizione, d.d.p. applicata tra anodo e catodo, numero atomico del bersaglio. La bassa efficienza del tubo viene ampiamente motivata attraverso l’analisi delle interazioni dell’elettrone incidente con gli elettroni atomici e con i nuclei del bersaglio. Sia per il fascio non filtrato che per il fascio filtrato, viene determinata l’energia irradiata e l’efficienza di conversione confrontando i risultati ottenuti con quelli dedotti dalle formule semi-empiriche di uso più comune. Infine, la funzione di distribuzione viene espressa mediante la lunghezza d’onda ai fini della determinazione del numero di fotoni del fascio filtrato.

 

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