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自激振荡 的引起,主要是因为集成运算放大器内部是由多级直流放大器所组成,由于每级放大器的输出及后一级放大器的输入都存在输出阻抗和输入阻抗及分布电容,这样在级间都存在R-C相移网络,当信号每通过一级R-C网络后,就要产生一个附加相移.此外,在运放的外部偏置电阻和运放输入电容,运放输出电阻和容性负载反馈电容,以及多级运放通过电源的公共内阻,甚至电源线上的分布电感,接地不良等耦合,都可形成附加...[详细]
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9月26日,上海正式发布了《上海5G产业发展和应用创新三年行动计划(2019-2021年)》(下称:《行动计划》),力争到2021年将上海打造成全球知名的5G产业发展高地和应用创新策源地。 《行动计划》明确指出,上海将发挥5G研发集聚、网络先行、场景丰富、人才汇聚等优势,做强强项、补齐短板,带动5G全产业链融合发展,建设和培育一批影响面广、带动效果显著的应用示范基地和重点应用项目。具体来说,要实...[详细]
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再过几天就是CES 2020展会了,AMD及Intel都确定在这次展会上有重大活动,Intel这边应该会推出十代酷睿桌面版Comet Lake-S处理器,而AMD这边可以确定的是会有7nm锐龙APU,但也有可能直接发布64核锐龙Threadripper 3990X处理器。 AMD已经官宣了这次CES的重点,CEO苏姿丰会以推动高性能计算为主题发表演讲,关键就在这个高性能计算上了,因为7nm锐...[详细]
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实现自举有两个关键问题:一是自举电容的初始充电;二是自举电容充完电后,当下臂关断后上臂并未立即导通,而在从下臂关断到上臂导通期间,电容会放电,因此必须保证少量放电后电容电压仍有驱动能力。如果以上两个问题未能处理好,将导致即使PWM波形正常,IPM也不能工作,因为自举电压不足以驱动上臂导通。 本文介绍了IPM 自举电路 的基本拓扑结构和原理,并重点研究了自举电容初始充电问题,通过在控制程序...[详细]
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在2号馆2C17/1展台观看工厂自动化、智能楼宇和资产管理的创新方案。
2021年10月18日—领先于智能和智能感知技术的(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON),将于10月23日至25日在深圳会展中心举行的国际展 (E) 展示其的技术进展。在这亚洲领先的物联网(IoT)展会上,观众到安森美展台(2号馆2C17/1展位)将能看到该公司针对工厂自动化、智能楼宇和资产管理的智能方...[详细]
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如果你感到情绪低落,一款新设备只需要简单的接触就会帮你激发情绪。
这款设备名叫Thync,售价299美元,是一款头带式设备。用户可以将头带黏附在他们的前额,设备还包括贴在脖子上的蓝牙控制单元。
设备通过特殊的app来控制你的“气场”。
Thync的奠基人公司的CEO Isy Goldwasser告诉记者:“我...[详细]
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从本次CES消费电子展看,智能电视进入Ultra HD时代,高清化和大尺寸趋势更加明显,OLED TV也开始商业化;中尺寸方面,触控超级本、低价平板加速普及,且价格亲民,而小尺寸智能手机主打四核+1080P高清大屏,硬件加速升级。科技发展源于创新,创新带来需求与价值的双重提升。 智能电视高清化与大尺寸升级趋势更加明显;三星、Sony、东芝、夏普、LG等厂商力推Ultra HD TV...[详细]
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苹果iPhone SE第二代已于4月17日开放预购。此前美国iPhone SE第二代交付日期已推迟至5月的第一周,国内的交货日期则显示为4月24日-4月27日(iPhone SE第二代4月24日正式开售)。 苹果中国官网目前显示,苹果iPhone SE第二代红色版本预计发货日期1-2周。黑色和白色版本则仍为4-6个工作日。 苹果iPhone SE第二代搭载A13仿生处理器,...[详细]
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据日本经济新闻报道,在探讨利用人工智能(AI)和高速通信标准5G对数字技术进行革新的“世界数字峰会2021”上,美国IBM董事长兼首席执行官阿尔温德·克里希纳在对谈形式的演讲中就新一代高速计算机“量子计算机”表示,“将在3年左右的时间内成真”,他同时强调量子计算机将推动AI普及。 IBM与美国谷歌共同引领着全球量子计算机的研究开发。在日本,IBM与东京大学展开了合作。 克里希纳表示“...[详细]
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昨天,记者了解到,在日前举行的“宽带鸿沟与第五次电信改革”研讨会上,中国社会科学院信息化研究中心认为国内电信行业需要进行第五次重组,以拉近我国与发达国家间的宽带鸿沟。不过,其提出的改革方案受到了专家的批驳。
中国社会科学院信息化研究中心表示,为了解决三网融合的问题,使广电网融入互联网,最终缩小与发达国家的“宽带鸿沟”,有必要进行第五次电信改革,而具体改革方案为:将中国电信、中国联通的数据中心...[详细]
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8月13日,半导体巨头台积电发布公告,公布公司多项董事会决议,包括核准近300亿美元资本预算。 台积电表示,为了因应基于市场需求预测及技术开发蓝图所制定的长期产能规划,核准资本预算296.1547亿美元,内容包括:1. 建置及升级先进制程产能;2. 建置及升级先进封装、成熟及/或特殊制程产能;3. 厂房兴建及厂务设施工程。 台积电称,核准不超过75亿美元额度,增资本公司百分之百持股之子公司TSM...[详细]
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【1】头文件介绍 和51的头文件类似,采用特殊方法封装,只要在工程中加入该头文件即可直接操控寄存器,支持位带操作。 【2】使用说明 详见头文件 【3】地址链接 点个关注吧,我会持续推出好东西的! 链接:https://pan.baidu.com/s/16WdrCZgjvgrPLzejeMFBkg 提取码:v35g 【4】注意 除了头文件还给出了自己的应用实例,推荐使用混合模板。...[详细]
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安全第一!许多工业过程涉及有毒化合物,包括用于制造塑料、农用化学品和医药产品的氯;用于生产半导体的磷化氢和砷烷;以及燃烧消费品包装材料时释放的氰化氢。重要的是要知道何时存在危险浓度。 在美国,国家职业安全与健康研究所(NIOSH)和美国政府工业卫生学家会议(ACGIH)已经为许多有毒工业气体制定了短期和长期暴露限值。阈值极限值-时间加权平均值 (TLV-TWA) 是大多数工人可以在 8 小时...[详细]
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STM32的数据发送有两个中断标志,一个是发送数据寄存器空标志,一个是发送完毕标志。两个标志都可以引起中断. 要以中断的方式发送一个数据包,流程是这样的: 1.设置RS485的方向为发送,使能发送寄存器空中断,使能完毕进入串口中断。 2.串口中断里读取串口状态,并填充一个数据到发送数据寄存器,硬件自动清除发送数据寄存器空标志,串口数据发送开始。 3.串口发送完一个数据,发送数据寄存器变空,...[详细]
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临近年末, 宁德时代 聚焦增混汽车场景,推出了今年以来的第二个 电池 品牌“骁遥”。不同于此前麒麟、神行系列着重宣传快充电池的命名意图,今年来天行、骁遥品牌的推出,均以不同的 动力电池 使用场景为分类依据。 这背后蕴含着宁德时代对于 新能源 车和动力电池产业变化的最新判断。结合市场行情来观察,主要体现为以下四点: 其一,增混汽车的市场定位,正发生从“过渡产品”到“独立品类”的变化。 ...[详细]