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2018年7月3日,欧司朗集团与大陆集团联合成立的合资企业欧司朗大陆有限公司正式投入运营。在顺利完成所有谈判并取得合并控制批文之后,合资企业已按原定计划于2018年下半年正式运营,欧司朗及大陆各持有50%的股权。值得注意的是,这是欧司朗首次以50%:50%的股权关系设立合资公司,欧司朗大陆的成立,将是欧司朗企业历史上一次伟大的探索。合资公司总部设在德国慕尼黑,在全球有16个驻地...[详细]
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近日,真空专家普发真空获得了由专业媒体品牌《Process》所颁发的真空技术里程碑奖。《Process》隶属于创立于1891年的弗戈传播集团,值此创办25周年之际,《Process》为表彰其见证过的最重要的科技成就,特别设立了里程碑奖。此次共有16大类技术里程碑奖颁发,用以表彰对技术有着极大贡献的企业,普发真空作为获奖企业位列其中。颁奖仪式在德国维尔茨堡举行的弗戈传播集团大型周年庆晚会上举行。...[详细]
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集微网消息,中芯国际集成电路制造有限公司(简称“中芯国际”,纽约证交所股票代码:SMI,香港联交所股票代码:981),世界领先的集成电路晶圆代工企业之一,中国内地规模最大、技术最先进的集成电路晶圆制造企业,与中国科学院微电子研究所签订MEMS研发代工平台合作协议,共同进行MEMS传感器标准工艺开发,合作打造完整的MEMS产业链。根据协议,中芯国际与中国科学院微电子研究所将进行深度合作,...[详细]
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11月16日,第十二届高交会将在深圳会展中心拉开帷幕,本届高交会以“科技引领转型,创新驱动发展”为主题,吸引全球各界人士的关注。已连续参加多届高交会的捷通华声公司今年将携移动互联网新产品参会,届时将有一场识、写、说的技术展示。捷通华声的展位位于9号馆的北京展区内。此次大会,捷通华声不仅将继续展示自主研发的语音、手写等核心产品,更带来了整合语音合成、语音输入、手写输入等智能人机交互...[详细]
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相信很多朋友都可能接触到一个波型发生器的制作,可能刚刚入门,做的东西也不会说是很复杂。可能就一个矩形波,或者是三角波。但是网上的很多资料是忽悠人的,就此,我也提供一个比较完整的波型发生器C51原代:该系统的软件比较典型:包括键盘的应用,显示的应用和DA转换器的应用。本设计中,输出的波形有三种:正弦波,方波,三角波。方波的输出最为简单,只要按照设定的周期值将输出的电压改变即可。三角...[详细]
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随着消费市场的不断发展,终端应用产品的体积不断缩小,Power(功率)越小越好。便携性和低功耗成为最优先考虑的事情,并促成处理器内核电压降至1.8v的行业动向,也就不足为奇了。尽管与3.3v和5v型号相比,这些低功耗器件消耗的能量确实要低得多,但是低功耗处理器并非都一样。设计出色的低功耗应用需要同时考虑终端应用的需求和各种可用的µC特性。设计人员可能会提出以下问题:是否能够重新充电?尺寸能够做...[详细]
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引言
随着社会的发展,汽车越来越普及,汽车应用已变得日益复杂,而且越来越多地采用电子驱动,因此,将更多创新技术及专用技术应用在这个领域也就不足为奇了。随着汽车拥有量的增加,发生交通事故的概率也随之增加,特别是在夜间行车,两车相汇,汽车前灯的控制就是一个重要的问题,目前汽车常包含有带动态位置控制的前灯,特别是对高强度放电(HID)氙气灯来说,动态位置控制功能非常关键。不过,前灯定位系统...[详细]
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苹果前几年在iPhone手机上推出了电池健康显示功能,令用户可以随时查看自己手机电池的健康情况,并通过该功能了解到手机的性能情况。 现在,首个支持电池健康显示的安卓系统出现了。 小米推出安卓首个电池健康显示功能 6月18日,小米通过MIUI公众号正式宣布推出电池健康系统,用户可以通过“系统设置-省电与电池-电池页面”路径,随时查看自己手机的电池健康度。 小米介绍,影响电...[详细]
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对于为音频放大器等模拟信号电路供电的电源,线性稳压电源的干扰小,相比于开关电源有较大的优势。可以利用节能灯的线路板(适当修改)和部分元件改造成为小功率线性稳压电源。
具体的电路如下图所示(图中没标注参数的元件采用节能灯线路板上的元件)。...[详细]
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关于微软Office被禁的传闻,吸引了国内主流媒体的关注。从目前披露的情况来看,这是一则不实报道。让人惊奇的是,这则消息为何能获得如此多的关注度?分析认为,这则消息给业界留下了很多想象的空间,比如: 1,为什么会有这种传闻?Office是否会影响国内的信息安全? 2,微软Office可能被禁留下的市场空白,国内的诸多替代品是否能顶得上? 3,国产办公软件摇旗呐喊了数十年但一...[详细]
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在高世代液晶面板生产线布局上我国已经由被动跟随走向主动出击,10.5代线的投资开创了全球液晶面板产业新的竞争格局。但是,如今显示技术除了主流的TFT-LCD之外,还有OLED、QLED、印刷显示、MicroLED、激光显示等技术。北京大学信息科学技术学院微电子学系教授关旭东指出,要防备液晶被其他显示技术冲击的可能性,同时还要加强前瞻性技术研发,关注非液晶显示技术。那么,哪一个才是最值得中国布...[详细]
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有人使用STM32G431芯片做DAC应用,具体来说就是通过DMA将数据从指定内存传送给DAC数据寄存器,并由定时器触发DAC转换。他发现总是没法实现该功能。这里简单介绍下相关实现过程,并做些提醒。这里要演示的基本功能就是让DAM将内存数据周期性传输给DAC数据寄存器,最后输出一路正弦波。结合STM32G4芯片的特性,这里可以有两种实现方式。第一种,DMA的请求来自于DAC1的转换事...[详细]
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交易主要亮点:●综合两家公司的优势,实现进入汽车和工业低功耗联接市场●结合安森美半导体在电源管理和蓝牙技术的专知与Quantenna的Wi-Fi和软件实力●立即增加非GAAP每股收益和可用流动现金安森美半导体公司(纳斯达克上市代号:ON)(“安森美半导体”)和QuantennaCommunication.Inc.(纳斯达克上市代号:QTNA)(“Quantenn...[详细]
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看惯了液晶屏幕的色彩,很多人以为显示色彩的终极效果就是这样了,实际上液晶屏幕的色域并不好,由于液晶面板绝大多数采用低成本的背光方案,在色域的表现上一直是差强人意的。色域低,就意味着无法表现细微的色彩变化。比如红色有很多种,只有色域高才能体现不同红色之间的细微差别。因此色域就成为了色彩技术的一个关键指标。下面就随家用电子小编一起来了解一下相关内容吧。 目前新的显示技术几乎都在色域有提...[详细]
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自适应滤波器已经广泛应用于信道均衡、回声取消、系统识别、频谱估计等各个方面。基于子带分解的自适应滤波在提高收敛性能的同时又节省了一定的计算量。基于子带分解的自适应滤波是先将输入信号与参考信号经过分解滤波器组进行子带分解、抽取、子带自适应滤波、内插、通过合成滤波器组得到输出信号。基于子带分解的自适应滤波器的优点: (1)由于对信号的抽取,使完成自适应滤波所需的计算量得以减少; (2)在...[详细]