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随着科技发展,各种智能实用的小家电层出不穷,给我们的生活品质带来了极大的提升,在去年的春节囤货中,新兴的智能小家电自动扫地机器人就以超高人气荣登热销榜单,在一些电商平台中我们也可以发现,自动扫地机器人这一品类的智能家电品牌已经多达上百种,其中最受关注的当属智能程度颇高的规划式自动扫地机器人。 规划式自动扫地机器人是区别于传统的随机式扫地机而言,它新加入了定位技术,具有室内自主规划清扫的能力,相...[详细]
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根据《CNBC》报道,日韩之间的冲突使得半导体产业的供应链变得不稳,也让全球经济发展更添风险,对消费者而言,更会导致各种终端产品价格飙涨。不过,有部分分析师认为,由于这场冲突将会使日韩两败俱伤,两国应该不会想要使冲突扩大。 日韩两国对于手机、笔记本计算机等电子产品有很大的贡献,然而,本月初日本却无预警对韩国实施半导体材料的出口限制。 前有持续一年的中美贸易战影响全球成长,随着日韩冲突的出...[详细]
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当测定氮化镓(GaN)晶体管的皮秒量级上升时间时,即使有1GHz的观察仪器和1GHz的探针仍可能不够。准确测定GaN晶体管的上升和下降时间需要细心留意您的测量设置和设备。让我们初步了解一下使用TI最近推出的LMG5200集成式半桥GaN电源模块进行准确测量的最佳实践方法。 在订购LMG5200评估模块(EVM)之前,请确认您的试验台设备可准确测量基于GaN(美国能源部认为是“基础性”技术,可...[详细]
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电力控制系统的可靠程度是电力系统和设备可靠、高效运行的保证,而电力控制系统必须具备安全可靠的控制电源。电力系统中为保证变电所的诸如后台机、分站RTU、通讯设备等能在交流电源停电后不间断工作,工程做法一般采用UPS电源作为主要解决方案。 UPS电源存在容量小、价格贵、故障率高、维护量大等不足,因此综合自动化变电所中可采用电力正弦波逆变电源来代替常规不间断UPS电源,其优点如下: 1 降低了系统运行...[详细]
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集微网消息,国家知识产权局日前发布了《关于规范申请专利行为的办法》(以下简称“《办法》”)。 图源:国家知识产权局官网 《办法》提出为坚决打击违背专利法立法宗旨、违反诚实信用原则的各类非正常申请专利行为,依据专利法及其实施细则、专利代理条例等有关法律法规,制定本办法。对于非正常申请专利行为及非正常专利申请,按照本办法严格审查和处理。 值得注意的是,《办法》列明了九种非正常申请专利的行为...[详细]
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1. 声明结构体变量 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; -GPIO_InitTypeDef是一个结构体变量,包括GPIO_Pin(u16类型),GPIOSpeed(GPIOSpeed_TypeDef 类型)和GPIOMode(GPIOMode_TypeDef 类型),之后在设置引脚时会再用到。 2. RCC时钟设置 RCC_APB2PeriphClockC...[详细]
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快速捕获异常波形无疑是每位示波器用户关心的问题,ZDS2022可助您轻松捕获它,你知道几种方法呢? 图1 选择波形触发方式 第一种方法是利用ZDS2022示波器强大的触发功能,可选取11种基础触发中的某种类型(如图1所示),如脉宽触发、欠幅或超幅触发等。同时,还可以利用21种协议触发对协议信号波形进行检查,确认其是否存在异常,如UART、CAN等。 图2 模板触发界面效果 而且,ZD...[详细]
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导语:美国科技博客Re/code今天刊登题为《谷歌将手机置于多屏战略核心地位》(Google Puts the Phone at the Center of Its Multiscreen Universe)的评论文章称,谷歌试图将Android系统融入尽可能多的设备,从而创造统一的使用体验,而Android手机将会成为这一战略的核心所在。
以...[详细]
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集微网消息,IC Insights最新公布的报告指出,CMOS图像传感器在汽车、安防、机器视觉、医疗、虚拟现实以及其他新领域的应用抵消了智能手机市场缓慢增长带来的影响。 随着数码相机在汽车、机器视觉、人脸识别和安防系统中的应用越来越广泛,这些领域正在成为仅次于智能手机摄像头的市场驱动力。IC Insights的报告指出,以上所说的这些领域,今年将推动CMOS图像传感器销售额增长10%,达到137...[详细]
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对齐问题主要有3点:变量对齐、结构对齐和数据对齐。前两点是编译器决定的变量映射和结构布局。最后一点与CPU的架构(CISC/RISC)有关。 在大多数情况下,对齐是编译器和CPU的事情,和程序员没什么关系。但在某些情况下,程序员又必须考虑对齐问题,否则会有一些麻烦。 0 约定和预备知识 0.1 地址边界 如果把字节看作小房子,内存就是顺序排列的小房子。每个小房子都有一个顺序编号的门牌号码,...[详细]
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4月19日,宁德时代在上海国际汽车工业展览会发布创新前沿电池技术——凝聚态电池,单体能量密度高达500Wh/kg,创造性地实现电池高比能与高安全兼得,并可快速实现量产,开启了载人航空电动化的全新场景,持续引领行业技术创新风向。 宁德时代针对超高比能化学材料的电化学反应变化,采用了高动力仿生凝聚态电解质,构建微米级别自适应网状结构,调节链间相互作用力,在增强微观结构稳定性的同时,提高电池...[详细]
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STM32读具体GPIOx的某一位是1还是0 1 /** 2 * @brief Reads the specified input port pin. 3 * @param GPIOx: where x can be (A..G) to select the GPIO peripheral. 4 * @param GPIO_Pin: specifies the port bit ...[详细]
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上篇指出,对于常规表贴式电机,忽略饱和与漏磁,在永磁体厚度近似为气隙长度5倍时,气隙磁密达到“膝点”,选取该厚度,能得到较高的气隙磁密。本节前半部分讲述如何饱和与漏磁,后半节说一说磁极优化。 首先是考虑饱和与漏磁后的磁路。在5倍气隙长度下,气隙磁密标幺值近似为0.75,以N38UH为例,其剩磁密度Br为1.23T,此状态下,气隙磁密为Bg =1.23*0.75 =0.9225T,该部分磁密完...[详细]
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研究人员开发出一种突破性的方法来制造高质量的金属氧化物薄膜。图片来源:明尼苏达大学 美国明尼苏达大学双城分校领导的一个团队开发出了一种首创的突破性方法,可以更容易地用“顽固”金属制造高质量的金属氧化物薄膜。这项研究为科学家开发用于量子计算、微电子、传感器和能源催化的下一代新材料铺平了道路。相关论文发表在最新一期《自然·纳米技术》杂志上。 “顽固”金属氧化物,如基于钌或铱的氧化物,在量...[详细]
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电动汽车电池的自放电是指在未使用的情况下,电池内部的电荷会逐渐流失,从而减少电池的可用能量。这对于电动汽车的使用和续航里程来说是一个重要的问题,并且也是电动汽车技术发展的一个难题之一。本文将详细分析电动汽车电池的自放电现象,探讨其原因以及对电动汽车续航里程的影响,并提出一些可能的解决方案。 首先,我们来看电动汽车电池自放电的原因。电池的自放电主要是由于内部化学反应和材料性质导致的。在锂离子电池中...[详细]