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视频监控系统是一个集计算机处理技术、网络通信技术和数字音视频编解码技术于一身的综合系统。作为一种成熟的多媒体应用,视频监控逐步走向数字化、网络化、综合化、无线智能化的潮流中。 用户普遍要求访问地点不受地域限制,能随时随地访问被监控地点,这就要求系统设计一个合理的服务机制,能够实时提供给用户可靠的服务。 提出了一种基于流媒体服务器的远程视频监控系统,较好地解决了上述问题。结合流媒体技...[详细]
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美的集团被裁员工王晓然难以置信的是,裁员前三个月还在大规模招聘。这让其深刻地意识到,虽然美的集团给自己开了一个“残酷的玩笑”,但美的集团裁员背后更多的情绪是无奈与迫切。 每年11月一般是大型企业招聘应届毕业生最热闹的月份。多年来,美的集团通过招聘人才来彰显其高度扩张的步伐,然而2011年11月份,令人意外的事情发生了:美的集团却在启动大规模裁员行动。
地震
此时传出裁员消...[详细]
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在ZDS2022示波器推广的过程中,经常有一线的工程师来与我们交流在市电测量上的一些疑惑,大致是以下几个问题: 1、为什么我用示波器测量市电总是跳闸呢? 2、测量市电为什么一定要将三脚插头的地线掰断才能测呢? 3、为什么我测市电会把示波器烧了呢? 好了,闲话少叙,上干货!今天的主题就是——如何用示波器安全测量市电? 认知市电 了解市电的供电线路及原理,有助于安全用电,安全测量!本文画了几个...[详细]
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传统驻极体电容器麦克风(ECM)作为一种机电元件一直以来都用于数以十亿计的手机、笔记本电脑等便携式电子设备中。不过,过去50年间,ECM始终没有什么根本性变化,而且,由于存在大量的机械和环境噪声问题,它在新型便携式设备中的功能性受到限制,成为音频系统设计人员、机械设计人员以及制造商的关键“痛点”。 本文将描述设计人员和制造商如何能够利用基于CMOS(互补金属氧化物半导体)MEMS(微机电系统)技...[详细]
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移动电源不使用会很容易坏,那么平时移动电源不常用应该如何保养才不容易坏呢?大致注意以下几点便可以了: 1、 移动电源最好一个月做一次循环使用,我们都有经验,当备用的手机电池放久了不用,再使用时,电池肯定不耐用。移动电源电量储存单元同样是电池,所以和手机电池差别不大,一般半年不使用的话,电池会慢慢坏死。可使用量会越来越低。所以如果我们的移动电源不常用,最好在一个月对移动电源进一次完整的充放...[详细]
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将MEMS谐振器隐藏起来 最具革命性意义的要算来自Sand 9公司的技术了。它的神奇在于,当你拆解手机时,你在这些芯片组件上根本找不到MEMS谐振器。那么,它到底藏在哪了呢?原来,Sand 9系列MEMS谐振器已被集成到芯片里面。 这块小芯片里面集成了MEMS谐振器,它能产生精准的时钟脉冲信号。 CMOS + MEMS = CMEMS 芯科实验室(Silicon...[详细]
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这两天学习LPC2103的定时器。开始看前面的寄存器介绍看的有点头晕,一会儿就搞混了。不过当我看到后面用图片描述定时器相关寄存器操作时,一下就明了了。知道应用再看原理后比较明了。 为什么把这两个定时器放到一起,因为它们都是32位的定时器,它们除了外设基地址不同外,其他都相同。 说说这两个定时器的特性 1.两个32位定时器定时器/计数器各含有一个可编程的32位预分频器; 2.计数器或定时...[详细]
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北京时间11月9日凌晨消息,据彭博社网站周五报道,三名熟知内情的消息人士称,微软(37.78, 0.28, 0.75%)CEO候选人斯蒂芬·埃洛普(Stephen Elop)正考虑打破数十年以来的传统,把微软的公司战略重点放在让Word、Excel和PowerPoint等Office软件程序广泛登陆各种智能手机和平板电脑上,其中包括由苹果(520.56, 8.07, 1.57%)公司和谷歌...[详细]
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据BusinessKorea报道,SK Innovation援引研究咨询公司SNE research 上月发布的一份报告称,截至2020年4月,SK Innovation已跻身全球前五大电动汽车电池生产商之列。 图源:BusinessKorea 自去年首次进入前10名以来,SK Innovation一直呈现快速上升的趋势。今年4月,该公司在全球电动车电池使用量记录为189.1 MWh,首次超...[详细]
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马斯克近期接受Y Combinator的采访,澄清了对人工智能的看法,他认为,未来人工智能的发展关键在于人脑与数字化设备的连接,而且“带宽”需要解决。他说:AI拥有意志并不可怕,可怕的是会被坏人利用。此外,在这次采访中,他说每周有80%的时间都会花在SpaceX和特斯拉这两个公司上,大部分时间都在参与工程设计。 9月1日Space X爆炸后,这家公司的创始人埃隆·马斯克一直很低调,很少出...[详细]
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GB+T20991-2007+个体防护装备+鞋的测试方法标准有关鞋子电绝缘性能测试的要求如下: 一、装置如下 1)、垂直间距H 2.)、鞋帮的最小高度 3)、交流电源 4)、接地电极 5)、水 6)、钢珠。 1、外电极:自来水 2、内电极:直径(3.5±0.6)mm的不锈钢珠,应符合GB/T308的要求。应采取措施防止或出去钢球的氧...[详细]
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今天,米尔电子联合战略合作伙伴全志科技,隆重发布国产 第一款T527核心板及开发板 。 基于全志T527高性能国产处理器,可选AI功能MPU, 配备八核 Cortex-A55内核,采用RISC-V协处理器;T527核心 板 支持 2Tops NPU ,满足边缘智能AI加速应用; 支持丰富的通讯接口 ,包括2路千兆以太网、1路PCIE2.1、2路CAN、10路UART串口等超多接口,功能强大。T5...[详细]
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如何制作完美的OTL耳机放大器及其原理 这里我以毫不妥协的态度来追求完美的声音,使它可以作为前置放大器,驱动任何类型的功放,它具有足够的输出振幅,足够的增益(大概30db)以及非常低的输出阻抗(大约30欧姆)。 此款电子管OTL耳机放大器是在我前一版(参见顶级电子管OTL耳机放大器)的基础上进行的改进,它的声音非常“真实”,富于细节,你可以据此听出cd唱机和cd片的质量。 图...[详细]
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LAG665和LAG668都是单片放音机IC,LAG668是LAG665的改进型,二者内部电路结构大致相同。对于偏爱低音的爱好者,可用LAG668替换原机LAG665,同时对相应的外接电路加以改动,以实现低音效果的提升。低频提升的措施通常是衰减高、中频。高、中频衰减后,信号同时减弱,对后级的激励减小,影响音频灵敏度和动态效果,音量降低,不能达到额定的功率输出。其补救措施一是提高前级的电压增益;二...[详细]
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科技革命的日新月异,使汽车行业正经历一场前所未有的深刻变革。其中技术创新作为产业发展的核心驱动力,今年以来呈现出十大亮点趋势:新能源车跑步进入超充时代;混动技术风云再起;电驱动系统方案再升级;高阶智能驾驶量产方案井喷式爆发;多款低成本、小型化激光雷达新品持续亮相;油电同智拉开帷幕;舱驾融合产品集体亮相;车载显示解决方案多元化;新一代高性能SoC芯片加速上车;人工智能持续赋能。 汽车供应链作为...[详细]