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美国最大的存储芯片制造商美光于当地时间周三表示,随着世界各国政府争相将重要的半导体生产带到本土,它将在未来十年内投资1500亿美元用于芯片制造和研发。 据《日经亚洲评论》报道,美光总裁兼CEO Sanjay Mehrotra在一份声明中表示,内存处于半导体制造的前沿,能够为功能丰富的5G智能手机以及支持人工智能的云计算提供动力。美光期待与包括美国在内的世界各国政府合作。 美光并指出,包括税收...[详细]
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腾讯刚刚发布的TPC-4数据中心网络传输平台,大大提升数据中心之间的互联效率,并降低传输设备和带宽的整体成本,为云上客户提供更高性价比的跨数据中心部署方案。为助力打造这一高性价比平台,泰克提供了目前现有的高端相干光测试系统支持腾讯TPC-4数据中心传输平台的演示,实现了高性能的400G与200G的可插拔相干光模块发射端调制分析方案。 泰克将与Coherent Solutions携手提供全面集...[详细]
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Three Options to Optimize the Control Loop of Power Converters 优化电源转换器控制回路的三种方案 问题:选择电源转换器的外部元件有什么简单办法吗? 答案: 有三种方法。 几乎每个电源都有一个控制回路,以确保输出电压为恒定值。电源设计旨在优化控制回路,以便在输入电压或负载瞬变出现波动时,最大限度地减少控制输出电...[详细]
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近日,德国电信公司宣布与小米等多个合作伙伴成功实现5G VoNR通话,这也是世界上首次在端对端多供应商环境下的5G VoNR通话。值得一提的是,小米是本次唯一上榜的中国品牌。 据了解,此次测试使用了三星S21 5G和小米11 Lite 5G,以及高通骁龙888、780G平台的多款手机设备,小米是唯一参与测试的中国手机厂商。 与4G VoLte相比,5G VoNR拥有更高的通话质量,更低的延迟,能...[详细]
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锤子科技已经宣布将于本月7日晚上7:30在成都举办新品发布会,届时新一代坚果系列已经有望亮相。 现在这款手机已经提前上架京东商城并开启预约,页面显示预约截止日期是11月7日晚上6点整,然后等待抢购。 由此看来,锤子新机开卖时间和往常一样,发布会结束后即可开抢。不过关于这款新机的外观设计,京东并未给出详细信息,只是一个大致的轮廓图。 从图片中可以看到,锤子新机的R角较小,机身修...[详细]
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振动是指描述系统状态的参量(如位移、电压)在其基准值上下交替变化的过程。狭义的指机械振动,即力学系统中的振动。电磁振动习惯上称为振荡。力学系统能维持振动,必须具有弹性和惯性。由于弹性,系统偏离其平衡位置时,会产生回复力,促使系统返回原来位置;由于惯性,系统在返回平衡位置的过程中积累了动能,从而使系统越过平衡位置向另一侧运动。正是由于弹性和惯性的相互影响,才造成系统的振动。按系统运动自由度分,...[详细]
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今天(5月15日)下午,小米新品发布会在国家会议中心如期举行。米粉们的热情与尖叫给京城不温不火的初夏增添了不少热度。虽然今天有华为、酷派、中兴等“搅局”,但米粉的力量势不可挡!会场外依旧是真正的铁杆“米粉”夹杂在想捞一把的“黄牛”中间,会场内的“米粉”熙熙攘攘,挤在还算宽敞的大厅内。整场发布会的热度用一个“挤”字足以概括。
以媒体身份参加发布会的小编,先于“米粉”们入场。虽然已经提前...[详细]
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如果信号频率在微波范围,鉴于下述理由不能测量宽范围的H、Y和Z参数(在基本网络理论中使用): 难以测量被测器件端口的总电压和总电流 有源器件在短路和开路时可能不稳定或损坏 S-参数测量的游动波形,而不是总电压和总电流。S-参数的优点为: 确定S-参数的基本测量是熟悉的,并适合微波测量:反射系数、衰减(增益)、相位。 S-参数便于分析:可通过级联各元件计算系统性能。 可使用流图分析,从...[详细]
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中国的机器人产业在市场需求和政策鼓励的双重驱动下迎来了发展的高潮,机器人概念股也火爆了起来。纯国产机器人埃斯顿上市以来便一路飙红,股价连连上涨。同时很多上市公司也通过收购和增资机器人企业的方式,布局机器人产业,慈星股份便是其中很具代表性的一支。 慈星股份4月9日晚间发布公告,拟通过股权收购及增资苏州鼎纳自动化技术有限公司(即以下简称“苏州鼎纳”或“标的公司”)的方式,实现对苏州鼎纳的控制...[详细]
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随着4月9日的即将到来,锤子的新品发布会也越来越近了。目前坚果3的ID外观基本确认,设计很特别。 锤子坚果3渲染图曝光 没有跟风刘海屏(图片来自新浪微博) 对于这款产品,目前的爆料显示采用了全面屏的设计,外观上类似于小米MIX 2S,而下巴上则保留了Home按键,并且没有采用“刘海”屏幕的设计风格。没有刘海屏这个也算是锤子的特色了,不随波逐流有自己的特色,毕竟老罗说锤子是一个设计驱动型的...[详细]
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日前,日本电气公司成功示范单根 光纤 长距离传输,传输距离大于11000千米,容量达50.9Tbps。这是使用C+L波段掺铒 光纤 放大器(EDFA)首次实现了超过10000公里的50Tb传输。下面就随网络通信小编一起来俩件一下相关内容吧。 随着互联网、物联网的飞速发展,8K、 VR 等各种业务应运而生,光传输网络也在不断变革,长距离 光纤 传输逐渐成为业界焦点。 长距离光纤传输指...[详细]
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严格来说,视频并不是一个交互媒介,因为观众只是接收讯息,并不能跟视频里的画面实时互动。
但是麻省理工学院( MIT )正在改变这一现实:该校计算机科学与 人工智能 实验室(CSAIL)研发了一项新技术,让观众可以伸出手“触碰”并操控影像里的物体,就像在真实世界里一样。
比如下图里一个小人,本来是静止的画面,但是如果你在上面点击并拖动鼠标,小人真的会因为你的动作而出现抖动或倾斜。...[详细]
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这两天朋友圈热议的都是最新发布的三项电动汽车强制性国家标准,其中有一项正是大家熟悉的《GB 18384-2020 电动汽车安全要求》,取代了之前的 GB/T18384-2015,从推荐标准 GB/T 变成了强制标准 GB,那么新标准与老标准有哪些差异呢? GB 18384-2020 新标准的整体内容框架如下图(图片来源于工信微报公众号),很清晰地做了各个部分的划分。 在新标准...[详细]
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人生中有很长一段时光,当我们经历的时候看不出其中的美妙,前路漫漫,突然有一天回头,发现了那些生命中最质朴清晰的内容,任时光匆匆而去,它却初衷不改,这时我们才懂得到底什么是我们最应该坚守的信仰。 我在青春的尾巴上做了决定 高中时期的一次学科类竞赛,机缘巧合加上所谓的狗屎运带我走进这个C9大学,它的特点是尴尬的男女比例和在全国各大高校中名列前茅的保研率和出国率。一个专业剩下没多少人去苦逼的考研,...[详细]
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正确选择MOS管是很重要的一个环节,MOS管选择不好有可能影响到整个电路的效率和成本,了解不同的MOS管部件的细微差别及不同开关电路中的应力能够帮助工程师避免诸多问题,下面我们来学习下MOS管的正确的选择方法。 第一步:选用N沟道还是P沟道 为设计选择正确器件的第一步是决定采用N沟道还是P沟道MOS管。在典型的功率应用中,当一个MOS管接地,而负载连接到干线电压上时,该MOS管就构成...[详细]