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美国科研人员最近开发出一种基于微波雷达的便携式探测系统,可探测废墟下9米深处被埋人员的心跳
美国科研人员最近开发出一种基于微波雷达的便携式探测系统,可探测废墟下9米深处被埋人员的心跳。这套系统有望明年春季进入市场。
该系统由美国国土安全部和美国航天局联手开发,其英文简称为FINDER,即“发现者”。测试表明,它除了能探测废墟下被困人员的心跳外,还可探测位于6米厚的实心混凝土后的人...[详细]
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国外媒体近日撰文深度揭秘谷歌的模块化智能手机项目Project Ara,详细讲述了模块化概念、项目快速推进背后的原因、机型的内部构造、未来的销售方式等问题。另外,据项目负责人透露,他们计划在2015年第一季度将Ara手机推出市场。 Project Ara功能性原型手机(还在开发当中)的各个部件——其中包括内骨架结构、显示屏、电气部件和3D打印的定制外壳模块 以下是文章主要内容: 1月...[详细]
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4月26日,乐视第二代超级手机曾经创下线上2小时现货百万售罄的记录,全天更是售出161万台,总销售额突破19亿元,刷新了国产旗舰机24小时销量/销售额新记录。 在五一小长假的第一天,可以媲美烈日的还有,乐视与迪信通在全国15个城市上百家门店同时开启乐2线下首销活动,其中在北京、深圳、广州、南京、成都等五大城市中心商圈的首销路演活动更是吸引了诸多消费者热情参与。
记者早早的赶到了北京公主坟迪信...[详细]
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酷派红了! 11月2日,酷派宣布全新品牌升级,原本蓝色的Logo也变成了“酷派红”。 酷派方面表示,“红色,是奋斗精神的凝结;红色,是民族品牌的底色。红色酷派,致敬奋斗。” 公开资料显示,1993年成立的酷派深耕通信领域多年,曾发布了全球首款CDMA/GSM智能双模双待手机,2013年跻身全球第六大手机制造商,国内市场份额排名第二,仅次于三星。2014年H1更是拿下全球TD...[详细]
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一段时间以来,苹果一直在寻求增加其供应链的地理多样性,包括将AirPods系列的部分生产转移到越南是该公司迈出的重要一步。 据报道,苹果一年多前就开始在越南试生产常规款的AirPods,去年12月有报道称,苹果的AirPods供应商正寻求融资以扩大生产。 最初,这些计划还包括即将推出的AirPods 3,但这些计划已经改变。根据日经亚洲的一份新报告,由于新冠肺炎爆发造...[详细]
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随着年底到来,中国已进入4G牌照发放的窗口期。近期,中国移动 完成首批4G招标,中国电信 完成4G设备中的核心网设备招标,中国联通 (3.44, 0.07, 2.08%)即将启动招标。从招标内容看,中国电信和中国联通将采用混合组网的方式。 今年8月份时,国务院发布促进信息消费方案,要求推动年内发放4G牌照。工信部官员在上周的发布会上表示,4G牌照发放工作按计划进行。市场普遍猜测,4G牌...[详细]
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8月14日,新三板挂牌的广东莱盛隆电子股份有限公司(以下“莱盛隆”)发布公告称,公司因经营不善,现仍拖欠全厂员工2018年5月份部分及6、7、8月份工资,已无能力支付拖欠员工的工资,决定正式放弃经营。 新三板上市,为魅族、努比亚等供应配件 据了解,莱盛隆成立于2007年,总部在东莞,拥有自己的大型工业园,是国内第一批生产高容量电池的制造商,主营业务有移动电源、电池、充电器等手机零配...[详细]
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最近,Strategy Analytics基于其免费报告《低成本4G手机:市场动态和机遇》,并结合最新的产业发展情况,分析了当前2G/3G的退网趋势和4G用户迁移机会。 4G主导了当前的移动通信市场 根据Strategy Analytics最新的无线市场预测,今年初,2G和3G用户占全球移动用户总数的46%,但贡献的收入却只占全球移动总收入的27%。到2023年,这一收入占比将下降到...[详细]
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如果你是安全关键嵌入式系统的使用者,而且发现设计者在该装置的设计上并没有依循最佳的实作与安全性标准,你会有多担心?我知道我会非常不安,而且根据Barr Group最近做的年度嵌入式系统安全性调查显示,我们所有人都需要感到忧虑。 Barr Group刚刚完成来自2,400位受访者的资料分析,这些受访者都是目前从事嵌入式装置设计的工程师;藉由这些遍布全球各地(其中有46%来自北美、33%来自欧...[详细]
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挪威奥斯陆 2016年7月15日 全球领先的超低功耗无线连接产品供应商Nordic Semiconductor宣布针对蜂窝物联网(cellular IoT)市场开发低功耗LTE技术,这项目充分利用Nordic Semiconductor在超低功耗(ULP)无线领域的领导地位,以及在芬兰聘用的资深蜂窝技术研发工程师(曾受雇于诺基亚、爱立信、摩托罗拉和博通的芬兰团队)而得以实现。 低功...[详细]
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时间一晃又到了2014年的12月份,在辛苦工作了一年之后,大家都在等待着合家团圆,而IT行业也在酝酿着新的一年的改变。最新的消息是,AMD公司的“Red Team”披露了其明年的APU和GPU规划,其中最引人注意的,自然是制程工艺的转变。然而外媒也指出,AMD的16纳米FinFET设计在2015年登陆主流市场并无望。 AMD首席技术官Mark Papermaster表示:“我公司的FinFET...[详细]
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开发板液晶模块电路图如下: #include reg52.h #include lcd.h uc dig1 = Happy New Year ; uc dig2 = Ha Ha Ha Ha ; void main() { uc i; lcdinit(); lcdwritecom(0x80); for(i=1;i =16;i++) { lcdwritedata(dig1 ...[详细]
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1. 第一个工程 翻转引脚 上一篇文章我们详细介绍了 STM32F030 从复位时取得复位向量,系统初始化,然后跳转到 main( ) 函数的过程。下面我们结合一个最简单的例子,对 Cube 库的使用做一个简单的介绍。我们用 Keil 打开下面这个工程:STM32Cube_FW_F0_V1.11.0ProjectsSTM32F030R8-NucleoExamplesGPIOGPIO_IOTogg...[详细]
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Galaxy S8/S8+、Galaxy Note 8,连续两代旗舰都表现很出色,帮助三星基本走出了去年Galaxy Note 7爆炸的阴影(当然国内市场另算),而接下来,三星的重点当然是新旗舰Galaxy S9、Galaxy S9+。 据最新消息,三星正在测试至少两种S9的原型机,其中一个配备前置屏下指纹识别,另一个则是传统后置指纹识别。 屏下指纹一直是众多手机厂商追逐的焦...[详细]
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信号源可为各种元器件和系统测试应用提供精确且高度稳定的测试信号。信号发生器则增加了精确的调制功能,可以帮助模拟系统信号,进行接收机性能测试。矢量信号与射频信号源都可以做为测试信号源,下面我们分析下有各自的特点。 一、矢量信号发生器介绍 矢量信号发生器出现于20世纪80年代,采用中频矢量调制方式结合射频下变频方式产生矢量调制信号。原理是运用频率合成单元产生连续可变的微波本振信号和一个频率固定的...[详细]