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前言: 因为准备学习lwip,之前在stm32上移植跟着教程走得差不多了,但是用的keil。所以想在一个新平台移植一下巩固巩固,正好有2440的板子,也学一下gcc-make这样的开发流程,配套的编译器很老,编译配套的linux2.6.22.6内核还是没问题的,但是当我用裸机模板创建一个包含lwip的代码的工程时,编译就会出现以下错误: collect2: ld terminated with ...[详细]
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4月24日消息,近日,全球领先的激光显示企业光峰科技车载沉浸式激光显示、照明技术场景展车首次亮相,正式发布全球首款车规级彩色激光大灯,以及车窗外显、车内透明显示、车内娱乐大屏、智慧表面等沉浸式车内数字交互解决方案,展示公司对未来智能座舱显示的全新构想,将为驾驶员和乘客带来更智能、更有趣的驾乘体验。 光峰科技创始人、董事长兼CEO李屹在发布仪式中表示:“光峰科技会以开放、合作的态度,立足底层技...[详细]
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无线充电技术将是智能手机的一个技术突破点,而且很有可能在未来一到两年内,由于苹果手机的应用而产生爆发性的增长。但是,由于这一应用目前尚未普及,因此很多消费者对其在认识上存在一定的误区,主要体现在以下三方面。 误区一: 随时随地免费充电 由于无线充电避免了携带充电器的麻烦,因此消费者对其充满了憧憬和期待,这是可以理解的。但是,因为受到技术的限制,目前无线充电的标准还不统一,...[详细]
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随着中国数座8代线面板厂新产能陆续开出,但液晶电视、液晶监视器等大尺寸应用需求成长趋缓,IDC研究经理徐美雯认为,2014年全球液晶面板产业仍将面临供过于求。惟因面板业市况不好,加上中国(面板)供应商数量多、技术又待提升,或许中国面板业在2014年就会有所整并。不过,具体方向/模式仍须观察。 根据IDC调查,目前确定将于2014-2015年陆续开出的中国8代线新厂,包括中电熊猫与Shar...[详细]
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1 CAN 总线 概述 CAN 是一个双线差分通信接口,其物理层根据 ISO 11898-2 标准定义。该物理层包含 CAN 收发器和双绞线,后 者将所有的 CAN 节点连接在一起。连接 CAN 收发器和电缆的两条线路被称为 CANH 和 CANL。另外,还建议用 一个分裂终端来端接 CANH 和 CANL 线路,以避免信号反射和高频噪声。图 1-1 展示了典型的 CAN 总线 设置...[详细]
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中国电动车在泰国成了抢手货。 泰国近日公布的2月纯电车型上牌量名单,排名前四的车型中,除特斯拉Model Y一款美系车外,剩余三席均被中国品牌占据。其中,比亚迪Atto 3和哪吒V分列冠亚军,上牌量为2068台、1254台,远超第三名特斯拉Model Y(上牌量534台)。 ATTO 3连续三个月上牌量第一,图自:AutoLifeBYD 3月10日,比亚迪泰国乘用车生产基地奠基仪式于...[详细]
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日本MM综研的调查显示,苹果公司的智能手机“iPhone”2015年1~12月在日本的销量同比减少10.6%,为1437万部,首次同比下滑。从2015年秋季开始,市场和行业就零零散散地有一些看法认为9月底上市的2015年款式“iPhone 6s”和“iPhone 6s Plus”的销售可能陷入了低迷,苹果也在2016年1月底宣布,该公司2015年10~12月的iPhone全球销量与去年持平...[详细]
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这是一个简单的 FM 跟踪发射器电路项目 。这里是 FM 发射器跟踪器图: 元器件清单: R1 = 10K C1 = 100uF/10V C2 = 10nF C3 = 4-40pF 微调电容 C4 = 4.7pF IC1 = LM3909 Q1 = 2N3904 NPN 晶体管 LED1 = 红色 LED/或您喜欢的其他颜色 L1 = 0.1uH, 6到 8 匝 22 规格连接线紧密缠绕在直...[详细]
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近日,耐德佳宣布完成产业资本和行业资本联合参与的B+轮融资,本轮融资主要应用于AR/VR光学模组产能提升、技术研发升级等。 北京耐德佳显示技术有限公司成立于2015年, 是一家由美国亚利桑那大学、北京理工大学、中科院博士团队及资深光学工艺师团队创立的公司,主要聚焦增强现实(AR)及虚拟现实(VR)智能眼镜光学模组领域。 据悉,耐德佳前期已经获得多个品牌厂商的批量化订单,今年有望成为全球出货量...[详细]
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北京时间6月3日凌晨,WWDC14苹果全球开发者大会如期举行,就像前几回一样,本次的WWDC14已吸引了大批粉丝的热切关注,会上发布的iOS8和和OSX10.10无疑是本次最大的看点。去年经历剧变的iOS显然这次只是增强和补完,而OSX则和去年的iOS一样几乎是完全换了一张皮一般,迈入了JohnIve的设计语言之中。但相比总体换汤不换药的OSX,苹果这回在iOS上却挖掘出了更多也更加零碎的...[详细]
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在复杂的数字集成电路设计中,功耗收敛和电路功耗完整性变得日益重要。整个设计流程必须贯穿应用各种有功耗意识的工具以获得最佳性能。 随着通过电池供电的便携式电子系统的应用范围持续增长,推动了对某类数字集成电路(ICs)的需求,这类电路的特点是功耗消耗保持在尽可能低的水平。与此同时,设计师们必须在最小的封装体积中,将更多的高频功能封装到芯片内。毫无疑问,越来越多的性能和单元数量将导致功耗的增加,使得...[详细]
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3月29日下午,教育部公布了2018年度普通高等学校本科专业备案和审批结果。呼声极高的人工智能专业被列入新增审批本科专业名单,全国共有35所高校获首批建设资格。根据教育部公开的信息,人工智能专业代码080717T,学位授予门类为工学,这标志的人工智能专业正式进入本科专业行列。 今年政府工作报告第三次将“发展人工智能”写入其中,而高校正式设立人工智能专业意味着在教育领域对人工智能发展的重视。从20...[详细]
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在上周末于深圳举行的2018全球人工智能与机器人峰会(CCF-GR)上,CCF副理事长、腾讯公司副总裁王巨宏表示,“人工智能是当前人类所面临的最重要的技术社会变革,是互联网诞生以来的第二次技术、社会形态在全球的萌芽,特别是在移动互联网、、超算、传感网等新技术以及经济社会发展强烈需求的共同驱动下,人工智能加速发展,未来5―10年将面临前所未有的产业机遇。” 苏黎世大学人工智能实验室原主任R...[详细]
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近日,阳光电源与新能源巨擘Enlight Renewable Energy签署以色列最大储能项目,提供430MWh新一代1500V液冷储能系统,将加速当地能源结构转型和净零碳的步伐。
全球低碳转型趋势下,以色列政府面临巨大减排压力,规划未来10年太阳能发电量将占据以色列能源结构的26%。面对由此带来的光伏消纳和电网接入难题,储能将成为重要支撑技术。 Enlight是以色...[详细]
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伺服编码器分辨率是指编码器能够检测到的最小角度或位置变化。在伺服系统中,编码器用于测量电机轴或负载的位置和速度,以实现精确控制。分辨率越高,编码器能够检测到的最小变化越小,从而实现更精确的控制。 伺服编码器分辨率的概念 伺服编码器是一种用于测量电机轴或负载位置和速度的传感器。它通过将机械位置转换为电信号,为伺服控制系统提供反馈信息。编码器的分辨率是指它能够检测到的最小角度或位置变化,通常以脉...[详细]