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泡泡网手机频道8月24日 日前,手机中国官方围脖爆料酷派将推出一款厚度仅6mm左右的超薄智能机。从围脖曝光的图片来看,该机确实很薄,但具体机身厚度数据还不得而知。 手机越做越薄,这是当前手机发展的一个趋势,机身厚度不断被刷新低。继华为Ascend P1 S是6.68mm之后,OPPO Finder是6.65mm,中兴的Athena雅典娜号称6.2mm再次刷新手机机身厚度。此次爆料...[详细]
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欧盟放行高通收购NXP,高通反击,“双通”并购案背后错综复杂的势力博弈 集微网消息,此前博通对高通收购案,已提升到全面爆发式的恶意购并案件。在高通正式声明拒绝博通开出的每股70美元的条件后,近2个月以来,虽然高通投资人暗示要博通提高收购报价,但博通最终的决定却不是优先提高收购价格,而是一举换掉高通现有董事会成员,提名自己的人马入主,借此推动并购。 到目前,博通的策略表现在三个方面:改组高通董事会...[详细]
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近期工研院产业经济与趋势研究中心(IEK)产业分析师提出警告,大陆的IC设计业年营收成长率超过30%,若增长动能保持不变,再3年后的2015年,大陆IC设计业产值即可超越台湾。
附图: 未来大陆IC设计超越台湾绝非危言
是的,笔者自身的观察研究也呼应此趋势预测,纯就营收数字成长率来推算未来走势,确实可能就此超越台湾,但真的实际发展会如此吗?...[详细]
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自1971年Kurbativ等人首次制备出半导体SLED以来,SLED得到了惊人的发展。特别是近几年,其在光纤陀螺仪、光纤传感、光时域发射仪等方面得到了广泛的应用。SLED兼有LD和LED的优点,是一种自发辐射单程光放大非相干光源,具有发射谱宽、高输出功率、体积小、质量轻的特点。另外,由于其时间相干性短和空间相干性长,能有效地将光耦合进单模光纤。 对于SLED来说,其出射光功率及中心波长会随着...[详细]
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推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),已被纳入彭博性别平等指数(GEI)。安森美半导体今年入围因得分高于彭博设定的全球门槛,彰显其在5大支柱框架的高程度披露和整体表现,包括:女性领导力和人才库、同酬和性别薪酬平等、包容性文化,性骚扰政策和尊重女性的品牌。 2020 GEI包括50个行业的325家公司,安森美半导体是其中之一。涉及的行业广...[详细]
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专注于引入新品推动行业创新的电子元器件分销商贸泽电子(Mouser Electronics)于今日在深圳大中华喜来登酒店举办“2019贸泽电子技术创新论坛暨5G+智能安防技术研讨会”。本次大会以“物联网遇上5G,安防应用新布局”为主题,展示物联网新技术,探讨智慧安防新格局,现场更有行业专业人士带来精彩演讲,详细解读5G+智能安防。这是2019年贸泽电子六大城市巡回技术研讨会的第一站,之后贸泽...[详细]
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学过C语言的人都知道,main函数是程序启动的入口函数,每一个C语言程序里有一个main函数,在程序里它是唯独一个不能被其他函数调用的特殊函数。在众多的 单片机 C语言编译器里对main函数的写法都没有明确的要求,写法非常自由,可以写成带形参的函数,也可以写成无形参的函数,还可以写成返回值为任意数据类型的函数。通用的写法都是:void main () {…}。而根据C99标准的要求,main...[详细]
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为防止氢气爆炸发生,东京电力公司7日凌晨开始向福岛第一核电站1号机组反应堆注入氮气,并表示工作进展顺利。但7日晚日本东北地区地震或会带来新隐患:女川核电站和东通核电站部分外部 电源 停止工作,现阶段借助应急电源冷却系统仍能正常运转。
东电当天向1号反应堆注入氮气是为驱走氧气,避免氢气和氧气结合发生爆炸。当地时间上午6时,反应堆容器内压力为1.55个大气压,比昨天同一时间上升0.0...[详细]
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9月10日,上海联络浙江的10千伏青浦—嘉善互联工程建成投运。作为促进长三角地区跨区域电力融合、实现长三角能源可靠保障的重要举措,该线路的投运将有效提升青浦、嘉善交界区域电网末端供电能力。 据了解,目前各省级电网主要通过500千伏及以上输电网络联络,但省间配电网,特别是10千伏及以下配电网之间并无互联保障机制,而省际边界往往是电网末端和供电薄弱点。线路发生故障时,无法通过故障隔离恢复末端电...[详细]
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MCP998x系列是单一供应商提供的最大车规级远程温度传感器产品组合之一 热管理是汽车设计的重要方面,但与许多其他元件相比,多通道远程温度传感器的选择明显不足。 为填补这一空白,Microchip Technology Inc.(微芯科技公司)推出MCP998x系列10款车规级远程温度传感器 。MCP998x系列是业内最大的车规级多通道温度传感器产品组合之一,可在较宽的工作温度范围内实现 1...[详细]
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变频电机和伺服电机是现代工业领域中常用的两种电动机类型。虽然它们都可以实现电动机的运转,但在设计原理、控制方式以及应用范围等方面存在许多区别。本文将从这些方面进行详尽、详实且细致的比较分析。 一、设计原理: 变频电机采用了变频器进行控制,通过改变电源频率和电压来实现控制电机的转速。而伺服电机则需要配备伺服系统,通过传感器和反馈回路来控制电机的位置和速度。 二、控制方式: 变频电机的控制方式相对简...[详细]
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华尔街日报「股闻天下」专栏作家Jacky Wong在文章中指出,拜登政府上台后,美中科技战很可能持续下去,只不过适度软化语气来掩盖一些深层不满;美国可能携手台湾等半导体制造领先的关键盟友,以针对性做法致力不让最先进技术落入中国,并投入更多。 美秀科技拳头重创中自主野心 资源加强美国及盟友研究和制造能力,以增加中国追赶难度。 文章指出,川普政府对中国科技业的强硬制裁...[详细]
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本文分析了设计电信和分布式电源系统(DPS)中使用的DC/DC转换器时需要满足的一些要求。电信DC/DC转换器的输入电压范围为直流36V~75V。目前,分布式电源系统通常使用48V中间母线电压。这些系统输出中使用的DC/DC转换器有数个基本功能。其中主要功能是电压电平转换,主要用于降低至所需电平,同时具备必要的精度和良好的瞬态响应时间。因这些转换器的位置与负载非常接近,所以称为负载点(POL...[详细]
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一、STM32的GPIO介绍 GPIO是通用输入/输出端口的简称,是STM32可控制的引脚。GPIO的引脚与外部硬件设备连接,可实现与外部通讯、控制外部硬件或者采集外部硬件数据的功能。 STM32F103ZET6芯片为144脚芯片,包括7个通用目的的输入/输出口(GPIO)组,分别为GPIOA、GPIOB、GPIOC、GPIOD、GPIOE、GPIOF、GPIOG,同时每组GP...[详细]
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伺服电机编码器调零对位是确保伺服系统精确控制的关键步骤之一。本文将详细介绍伺服电机编码器调零对位的方法,包括机械对中、电气对中、软件对中和自适应对中等,以及各种方法的优缺点和适用场景。 机械对中 机械对中是最基本的伺服电机编码器调零对位方法。它主要通过调整电机和负载之间的机械连接,使电机轴和负载轴对齐在同一直线上,从而实现编码器的零点对齐。 1.1 手动对中 手动对中是最简单、最常用的机械对...[详细]