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这两天的比亚迪,堪称是新能源汽车圈子里的流量大户。 一份销售额4240亿元、净利润166亿元的财报,让一众同行们羡慕嫉妒恨。 但这还不够,王传福的长篇发言也是外界关注的焦点。 王传福属于标准的理科男,开着仰望U8在舞台上横着走都面无表情的那种类型。 不过,他“喷”的能力也令人叹为观止,光是对自动驾驶的冷嘲热讽,就足以让那些狂吹自动驾驶的厂商招架不住。 那么,王传福对自动...[详细]
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翻译自——eetimes IBM对其前沿商用处理器Power9进行了升级。这些芯片是为最先进的超级计算机和最苛刻的数据中心工作负载而设计。IBM表示,Power9的性能是Power8的1.5倍,这得益于该公司能够设计出的最先进的I/O子系统技术。接下来是TechInsight的技术评估,它深入研究了Power9的一个版本的工作原理。 IBM为Power9采用了一种新的微架构,如14 nm...[详细]
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继德仪(TI)、博通(Broadcom))和辉达(Nvidia)后,爱立信(Ericsson)也因为长期亏损,宣布将退出手机晶片市场,并裁员千人。 手机晶片业者认为,手机晶片市场将由高通(Qualcomm)、联发科(2454)、英特尔与展讯四强对决。 外电报导,去年8月爱立信与意法半导体的合资公司解散后,爱立信的晶片部门将研发重点转向4G LTE超薄晶片,当时,爱立信晶片业务主管认为,每...[详细]
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10 月 22 日消息,韩媒 The Elec 当地时间昨日报道称,在三星电子负责半导体业务的设备解决方案(DS)部面临先进制程竞争力不强、HBM 内存向大客户交付迟缓两大危机的背景下,大批 DS 部门员工纷纷考虑跳槽至竞争对手 SK 海力士或是韩国政府研究机构。 报道称,SK 海力士近日招聘三名经验丰富的蚀刻工艺工程师,结果收到了三星电子内部大多数符合这一条件的员工的申请,总数达近 200 名...[详细]
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硅是有前景的负极材料,可用于高能锂离子电池。然而,由于一系列挑战,硅基负极的广泛应用受到阻碍。据外媒报道,华中科技大学的研究团队发表了一篇综述文章,总结硅基负极面临的挑战,概述目前的硅基负极工程设计策略,并展望这种负极材料的发展前景。 该校材料科学与工程学院的胡先罗教授表示:“研究人员希望,从产业化的角度总结使用商用硅微粒制备的硅基电极的发展,如原料、制备工艺、 产量 和环境友好性等,为微尺...[详细]
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马云经常对外说,他想重圆教师梦,为此于2015年3月27日拉来了柳传志、冯仑、郭广昌、史玉柱、沈国军、钱颖一、蔡洪滨、邵晓锋8位企业家和学者,在距离无锡200公里外的杭州创办了一所名为“湖畔大学”的牛叉商圈,马云由此不仅圆了教师梦,还成为了校长。 机缘巧合下,拓斯达董事长兼总裁吴丰礼有幸成为湖畔大学第四届50名学员中的一员,也是该届学员中,唯一一位根植于传统制造业的创业者;不仅如此,追溯前三届,...[详细]
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2014年2月国产平板电脑市场上,市售产品数量为440款,分属43家品牌厂商。其中,酷比魔方在TALK 7X的带动下,用户关注度大幅上涨,同时其与台电之间的关注差距已不足1.0%。产品参数方面,Android系统、16GB内存、1280x800分辨率和7-8英寸屏幕是用户关注的焦点。 联想获得本月品牌关注冠军 2月国产平板电脑市场上,联想以26.8%的品牌关注度获得本月冠军,同时领先优势突...[详细]
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在美国空军科学研究办公室的赞助下,阿肯色大学、亚利桑那州立大学和半导体设备制造商 Arktonics 公司等合作开发了第一种锗锡材料制成的电注入激光器(二极管激光器),其微处理速度和效率显著提高,且成本较低。 由电气工程教授余水清(音译)领导的材料科学研究人员展示了第一台用锗锡制成的电注入激光器,可在提高微加工速度和效率的同时,极大降低成本。该激光器可在高达 100K 的脉冲条件,或者零下 ...[详细]
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模拟半导体厂商美国美信(Maxim Integrated),2013年11月14日在东京面向新闻媒体举行了业务战略说明会。该公司强调的业务战略,是要撬动日本市场的“汽车领域业务扩大”(美信日本代表董事社长泷口修)。并称迄今在其主力业务领域——移动设备上培育的技术,以及可分别使用公司内外工厂的高度灵活性的供应链,是执行该战略的优势。 说明会上,除了日本公司社长泷口修之外,从美...[详细]
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什么是激光雷达技术?激光雷达的种类分为几种? 传统的雷达是微波和毫米波波段的电磁波为载波的雷达。激光雷达以激光作为载波.可以用振幅、频率、相位和振幅来搭载信息,作为信息载体。 激光雷达利用激光光波来完成上述任务。可以采用非相干的能量接收方式,这主要是一脉冲计数为基础的测距雷达。还可以采用相干接收方式接收信号,通过后置信号处理实现探测。激光雷达和微波雷达并无本质区别. 激光雷达由...[详细]
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推动高能效创新的安森美半导体,推出互联照明平台,充分利用公司在以太网供电(PoE)和超低功耗低功耗蓝牙联接及AC-DC和DC-DC电源转换设计的专知。 这原型平台使工程团队能对互联照明领域进行探索和创新,使照明设备成为物联网(IoT)的一部分。此互联照明平台含多种联接形式用于LED控制,包括由RSL10 SIP提供的可靠低功耗蓝牙和以太网供电。它提供高达90瓦的输出功率,并提供两个独立的通道...[详细]
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因为量子,国际IT巨头近期集体“躁动”了。继去年底IBM抢先发布“50比特 量子计算 机样机”、英特尔于今年初发布“49比特量子芯片”后,仍在研制的谷歌和微软的“新量子武器”,日前已迫不及待“放风卡位”,称几周内将公布“里程碑式”重大成果。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 这是一场关乎未来的信息生产力之战。IT巨头们急于抢占的是第一制高点:量子霸权。在量子理论诞生118年...[详细]
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相信很多安卓用户都已经习惯从手机通知栏的快速设置直接对蓝牙、无线网进行修改,方便又快捷,不幸的是在Google的Android P(9.0)中“残忍”的把这个功能删除了。 没错!就是你想的那样!除了选择开启还是关闭以外,快速设置功能可以说是别无他用。 在安卓8.1 Oreo中,每个图标旁还都有一个箭头暗示这里可以被扩展,现在可好Android P啥都没有了,点击图标也一点反应都没有...[详细]
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KaloramaInformation主要专注于医疗领域,包括体外诊断(IVD)、成像系统、生物技术、医疗保健、医疗器械和药物。近期发布了报告《The Worldwide Market for In Vitro Diagnostic Tests》,其中指出2017年全球体外诊断市场的五大趋势如下。 1.中心实验室:焦点在于整合 医疗机构不断合并,这种现象在医保报销制度发生变化的2017年将...[详细]
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1、芯片发热 本次内容主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率MOS管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf,其中c为功率MOS管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和...[详细]