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ATmega88具有片内能隙基准源,用于掉电检测,或者是作为模拟比较器或ADC的输入。 电压基准的启动时间可能影响其工作方式。启动时间列于Table 23。为了降低功耗,可以控制基准源仅在如下情况打开: 1. BOD 使能 ( 熔丝位BODLEVEL 被编程) 2. 能隙基准源连接到模拟比较器(ACSR 寄存器的ACBG 置位) 3. ADC 使能 因此,当 BOD 被禁止时,置位 ACBG ...[详细]
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从桌上型电脑、笔电、到手机、平板的设备演变,行动装置受到更多消费者的使用与欢迎;既然IT设备的主流是轻薄与个人可携式为主流,半导体制程也追求降低耗能,在使用续航力上的相关锂电池设计也朝向轻薄化,采用单颗电池芯成为必然趋势。 既然单颗电池芯成为重要的趋势之一,自然而然像是笔记型电脑用的4~6颗电池芯设计、以及8~10寸平板的2颗电池芯设计的电池模组需求相对减少。预期未来单颗电池芯将以4.5~...[详细]
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3G之后,通信设备下一个兴奋点是什么?FTTx(光纤接入)。 在中国光网络研讨会上,我国通信学会光通信专业委员会主任毛谦透露,继去年完成大规模的FTTx投资后,今年三大运营商都制定了规模更大的投资计划。有分析人士指出,对国内光通信厂商来说,未来业绩将大大受益于FTTx的发展。 今年投资规模超去年 毛谦表示,继去年集采1100万线EPON(以太无源光网络)后,中国联...[详细]
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今天凌晨高通公司也发布了截至9月25日的2022财年Q4财报,营收113.9亿美元,同比增长22%,净利润为28.73亿美元,与去年同期的27.98亿美元相比增长3%。 在当季中,高通的手机芯片销售额同比增长40%,达到65.7亿美元,超过华尔街预期的65.5亿美元,但是高通对未来的预期很差,CDMA技术部门库存严重过剩,该部门包括手机和射频芯片,以及汽车和物联网芯片。 高通预期接下来的...[详细]
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今天,蔚来宣布旗下2024款第二代平台车型的电子电气架构将由域控架构升级为中央计算平台,这其中最大的改变是由原来的智舱、智驾分离升级为了舱驾融合。 坦白说,这不是一项非常容易感知的技术升级,但对于整车智能的持续进化和性能释放都非常重要。事实上,中央计算平台和舱驾融合已经成为了整个行业的趋势,蔚来也并非第一个推出这一技术的车企。 软件定义汽车的终极架构 汽车电子电气架构承载着汽车上...[详细]
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北京2014年9月10日电 /美通社/ -- Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI) 全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,将参加Avnet公司举办的 X-fest 2014技术培训活动,演示面向与 Xilinx 公司 FPGA(现场可编程门阵列)兼容的 软件定义无线电(SDR) 、 GSPS数据采集解决方案和射频信号处理组件 的快速原型制作平台。X-fest是...[详细]
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人工智能( AI )逐渐在各行各业展露头角,计算机能够像人类一样思考和学习,又称为 机器学习 ,在医疗领域上有莫大发展潜力。甚至在消费化时代扮演要角,透过提升病患和医生的医疗体验,来改善整个医疗体制。 据报导,我们身处以价值为基础的照护体系,必须尽量从与日俱增的信息获取洞见,这时候就要借助机器学习技术,只可惜大多数电子病历(EHR)仍采用20~30年前的技术。 电子病历不只是要储存资料,还要...[详细]
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据台媒Digitimes报导,梁孟松或于5月出任中芯国际CTO或COO,主要工作是肩负先进制程技术研发和瓶颈突破。如果消息属实,那么梁孟松将是继蒋尚义之后又一名加入中芯国际的前台积电人。和蒋尚义一样,梁孟松同样来自台积电技术研发高层,曾担任台积电资深研发处长。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 不过,梁孟松和蒋尚义不同。虽然都是台积电的功臣老将,但是2016年底蒋尚义出任中芯国际独立...[详细]
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优派(ViewSonic)推出全新超短焦激光工程投影机 LS831WU+,旨在满足泛工程市场多种场景应用的差异化需求。优派 LS831WU+ 采用了第二代激光技术,亮度可达 5000 流明,搭载优派 SuperColor 色彩调校技术,即便在高亮场景下,色彩依旧纯正,同时加持的 SonicExpert 音效调校技术,重现身临其境的声音效果;搭配的 0.25 投射比超短焦镜头,只需 21 公分即可...[详细]
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最近,无线视频监控业务陆续在一些城市推出,成为行业内业务创新发展的亮点。那么,无线视频监控业务有什么样的需求特点,发展前景和趋势将会如何呢?
在传统有线网络视频监控中,视频采集侧及视频观看侧的远程接入和传输成本是制约其发展与应用的重要成本。如高速公路监控、环保检测、偏远地区的监控等,由于其地域广、监控点非密集等特点,加上有线线路户外架设及维护成本非常高的因素,整体有线接入和传输的高...[详细]
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李飞飞,斯坦福大学计算机系终身教授、斯坦福大学人工智能实验室主任、 谷歌 云首席科学家,未来科学大奖科学家委员会委员,全球人工智能领域最具影响力的科学家之一。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 1. AI 普世化进展迅速。 AI 的普世化有四个方面:第一,计算能力的普世化;第二,算法和解决方案的普世化;第三,数据的普世化;第四,专家才能的普世化。她透露,在201...[详细]
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随着环保、节能减排的要求不断提高,对新能源汽车电驱动电机也提出了更高的要求。高转速、高功率密度和高紧凑性成为未来汽车电驱动技术发展的主要目标。在各种类型电机中,永磁同步电机可以同时兼顾高转速、高功率密度的要求,但高速永磁同步电机在结构设计、材料、加工、冷却方面仍有难点亟待突破。从电机结构设计、电机控制和功率器件等方面阐述了汽车电驱动用高速永磁同步电机的关键技术及发展现状,并对当前车用高速驱动电机...[详细]
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有关美国商务部2日发布公告,暂时、部分解除对中兴通讯公司的出口禁售令。财联社据中兴通讯内部人士表示,美国商务部对中兴通讯的暂时部分解禁主要针对运维和售后,以保障已购上电设备运行。中兴人士表示,这部分业务需要的备件和软体都在先前的禁令范围内。 大陆央视新闻引述公告指出,从公告发布之日起至8月1日,在有限条件下解除对中兴通讯的出口禁令。美国商务部公共事务总监丽蓓嘉‧格洛弗在接受CGTN记者问询时表示...[详细]
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除了索尼和LG展示的两台迷你电视机使用了OLED以外,到目前为止,OLED只是普遍用于手机屏幕。但可以想像,OLED未来肯定会用于平板电脑、数码照相机和超级平板技术的,最终肯定会用于大屏幕电视机领域。 您在等待一台OLED电视机吗?他们的价格怎么样?OLED的技术优势是什么?接下来,我们来详细的阐述。 OLED和LED之间的区别是什么? 他们之间具有很大的区别。听起来相似,但是过程...[详细]
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伺服压装机是一种广泛应用于工业生产中的自动化设备,主要用于实现对工件的精确压装。其工作原理是通过伺服电机驱动,实现对压装力的精确控制,从而保证压装质量。 一、伺服压装机的工作原理 伺服电机驱动原理 伺服电机是一种高精度、高响应速度的电机,其工作原理是将电信号转换为机械运动。伺服电机主要由定子、转子、编码器等组成。当伺服电机接收到控制信号时,定子产生磁场,转子在磁场的作用下产生旋转运动,从而实...[详细]