-
据悉,京东方与 TCL 科技两家面板巨头将瓜分中电熊猫的面板产线,其中,TCL 科技并购南京的第 6 代线和第 8.5 代线,而京东方并购成都的第 8.6 代线。 业内人士指出,京东方与 TCL 科技通过收购中电熊猫,不仅可以扩大自己的应用板块及市场规模,同时还消弱竞争对手的实力。与此同时,随着两家企业面板产能的释放,其市场份额将会持续提升,逐步拉开与国内其他面板厂商的距离,国内面板产业自此形...[详细]
-
如何经济高效地开发利用太阳能?如何变污水为甘泉?如何有效治理大气污染?如何彻底清除室内有害物质?借助于一种普通而又特殊的物质——二氧化钛,将会更好地解决这些关乎人类生存和发展的重要问题。 二氧化钛俗称钛白,是一种白色的粉末,具有很强的反光作用,通常用于白色油漆和瓷釉。澳大利亚工程院院士、昆士兰大学主管科研的副校长逯高清教授不久前在英国《自然》杂志发表的一篇论文,论述了二氧化钛经过纳米技术处理后...[详细]
-
摘要: MAX686是一种具有数/模控制功能的新颖DC-DC转换器,它具有转换精度高、体积小、集成度高、功耗小、效率高等特点。因此,在数按电源和单片机应用电路中获得广泛应用。 1 概述 在实际应用电路中,电源的精度是很重要的,它的优劣直接影响到应用电路的性能。因此,在电路设计时,必须把电源精度作为电路设计的首要任务。 MAX686是一种具有数/模控制功能的新型DC/DC转换器...[详细]
-
2011年SoC复杂性在持续快速地攀升:尖端设计正采用40纳米技术,少数公司已进行了28纳米设计投片, 20纳米准备工作已经完成10亿门SoC就近在咫尺。这就产生了个疑问——这些日益复杂的设计完成时序收敛需多长时间?它会给项目的日程安排、资源及支出带来怎样影响? 全球市场竞争极为激烈,想从中分一杯羹,半导体公司必须在不大量增加新资源的前提下、以相对短的时间交付更大型的新设计。要完成新设...[详细]
-
从上世纪九十年代末到今天,中国的视频光端机应用已经走过了十多年历程。视频光端机的应用也从最初以调频技术为主的模拟光端机到现在已走向数字技术时代。在应用面来看,从最开始的以进口产品为主到今天,除了少数要求非常高的项目仍然部分地采用进口产品外,已经完全是国产产品的天下。然而,从目前市场上来看,光端机市场发展仍然存在一些问题,展望未来,光端机行业技术整合将长期存在。 光端机当前存在的问题 ...[详细]
-
据有关媒体报道,今年4月份,工信部有关人员在首届数字中国建设峰会上发言称希望到2019年下半年,可以使用首个 5G 手机。不久前,三大运营商公布了首批 5G 试点城市,这意味着构建万物互联的 5G 时代越来越近了。小米手机网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 万物互联的5G时代,更快的网络覆盖下未来汽车将是这样的 除了在下载速度、智慧城市、智能生活、工业控制方面给我们的生活带...[详细]
-
近年来,随着手机进入智能时代,人们对手机的要求越来越高——既要求手机外表漂亮且坚硬耐磨,又要求手感舒适,还要求有更好的应用体验和安全性。说来也不夸张,为了满足消费者的要求,近年来国内手机厂家真是下足了功夫,各种科技感十足的手机开始从跟随走向引领,对于当今手机行业的发展方向产生了巨大的影响。 全面屏全陶瓷机身手机 在全球手机行业,中国企业率先提出了“全面屏”这个概念...[详细]
-
80C51内部RAM有256个单元,通常在空间上分为两个区。 低128个单元(00H~7FH)的内部数据RAM区和高128个单元(80H~0FFH)的专用寄存器SFR区。 内部RAM低128单元 80C51低128个单元是真正的内部数据RAM区,是一个多功能复用性数据存储器,其按用途可分为3个区域,如下图所示: 1)工作寄存器区(00H~1FH) 工作寄存器区也称为通用寄存器,该区域共有...[详细]
-
无线模块的通信距离是一项重要指标,如何把有效通信距离最大化一直是客户疑惑的问题。本文根据调试经验,对天线的选用及使用方法做一些说明,希望对工程师快速调试通信距离有所帮助。 影响无线模块通信距离的首要参数是发射功率,无线模块的发射功率以及对应的理想传输距离在手册上均能查到,在确定了发射功率满足需求的前提下,然后考虑天线的选用和天线的方向性。 首先是天线的选用: 天线的主要指标包含以下几...[详细]
-
近日,在江苏南京召开的首届世界 智能制造 大会上,一个融合“中德DNA”的应用研发机构——中德智能制造研究院成为各界关注的焦点,他们不仅携德国“师傅”带来智能制造的精髓理念,还与我国电力设备领域的顶级公司国电南瑞集团签署了智能制造合作协议。 在智能制造领域,中国企业究竟该向德国“师傅”取一部什么经? 中小企业如何发力“智造” 当前中国的智能制造产业面临技术创新能力薄弱,产业规模小,企业小...[详细]
-
TIA博途软件位移指令能将将累加器的内容逐位向左或者向右移动。移动的位数由N决定,向左移N位相当于累加器的内容乘以2N,向右移相当于累加器的内容处理2N。移位指令在逻辑控制中使用也很方便。 (1)左移指令(SHL) 当左移指令(SHL)的EN位为高电平“1”时,将执行移位指令,将IN端制定的内容送入累加器1低字中,并左移N端制定的位数,然后写入OUT端指令的目的地址中,左移指令(SHL)和参...[详细]
-
新浪手机讯 11月12日上午消息,继LG G3之后,有网友将新Moto X成功升级至Android 5.0系统。
几天前,LG宣布将Android 5.0系统首先推送给LG G3,因此G3也成为首个接受官方推送Android 5.0的机型,甚至快于谷歌Nexus系列。并且,已经有国内网友更新成功,并发布了体验视频。根据日程表,Nexus 6之前的老机型将在今...[详细]
-
电池可能是迄今为止最没吸引力的一项技术。《连线》最近撰文揭秘了当下的未来电池之争。未来将会是电池供能的时代,新一代电池的竞争日益激烈,角逐者不乏颇为新奇的概念,比如液态电池、熔态金属电池和盐水电池。那就请您跟随eeworld电源管理小编的脚步,来详细的了解下电池技术突破:到底哪种新型技术最强。 《连线》最近撰文揭秘了当下的未来电池之争。未来将会是电池供能的时代,新一代电池的竞争日益激烈,...[详细]
-
20年前,蓝牙的出现摆脱了有线式音频传输的束缚,开创了无线音频市场。如今,蓝牙技术联盟(Bluetooth Special Interest Group,简称SIG)宣布即将发布新一代蓝牙音频 技术标准 ——低功耗音频LE Audio。LE Audio不仅将提升蓝牙音频性能,还可为助听器应用提供更强大的支持,并支持音频分享(Audio Sharing)。这是一项全新用例,将再次改变我们体验音频的...[详细]
-
氧化镓(Ga2O3)探测器是一种基于超宽禁带半导体材料的光电探测器,主要用于日盲紫外光的探测。 其独特的物理化学特性使其在多个应用领域中展现出广泛的前景。探测器性能由于材料不同、结构不同、制备工艺以及应用场景的不同的区别会有较大的性能差异。而性能指标之间往往存在制约,例如暗电流和输出电流、灵敏度和响应度、可靠性和灵敏度等需要权衡和折中。对于性能表征也是如此,高响应度一定无法和高精度电流表征同时进...[详细]