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先来聊聊“一般”的充电桩。一般能见到的充电桩具备2种基本功能:充电、计费。除此之外,多数充电桩并不具备更多的功能。 除了充电以外,充电桩/充电网络还能做什么呢?中创科技e充网认为,充电桩/充电网络的智能化有3个部分比较重要,分别是1. 安全监控2. 大数据分析3. 互联互通。 充电设备智能化与充电运营管理平台智能化,都包含在这个智能化大范畴里。智能化的问题早在2018年开始就已经被...[详细]
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商业地产泡沫破裂带来的不良后果逐步显现。上海电子商城的业主,如今变成了苦主。 曾在2006年打出了“华东地区电子品牌第一站,打造华东最大的电子批发采购中心”口号的上海电子商城,如今半壁江山却变得空空如也。 不少上海电子商城的一期业主表示,他们5年前以高价购入的商铺,从未获得当初开发商承诺的 “高收益”,而一些业主甚至5年来颗粒无收。 另有铺主称,从该项目开盘至今,商铺租金...[详细]
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检测普通锌锰干电池的电量是否充足,通常有两种方法。第一种方法是通过 测量 电池瞬时短路电流来估算电池的内阻,进而判断电池电量是否充足;第二种方法是用电流表串联一只阻值适当的电阻,通过测量电池的放电电流计算出电池内阻,从而判断电池电量是否充足。 第一种方法的最大优点是简便,用万用表的大电流档就可直接判断出干电池的电量,缺点是 测试 电流很大,远远超过干电池允许放电电流的极限值,在一定程...[详细]
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STM32(CORETEX-M3)有5中时钟源:HSI、HSE、LSI、LSE、PLL (1)HSI是高速内部时钟,又叫RC振荡器,晶振频率为8MHZ,精确度不高。 (2)HSE是高速外部时钟,可接石英、陶瓷谐振器;也可接如外部时钟信号,范围为4-16MHZ。 (3)LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40KHZ,提供低功耗时钟。 (4)LSE是低速外部时钟,外接频率为32.768KHZ...[详细]
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需要遵循的原则如下: (1) 在元器件的布局方面,应该把相互有关的元件尽量放得靠近一些,例如,时钟发生器、晶振、CPU的时钟输入端都易产生噪声,在放置的时候应把它们靠近些。对于那些易产生噪声的器件、小电流电路、大电流电路开关电路等,应尽量使其远离单片机的逻辑控制电路和存储电路(ROM、RAM),如果可能的话,可以将这些电路另外制成电路板,这样有利于抗干扰,提高电路工作的可靠性。 (...[详细]
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从2023年开始,价格战的阴影一直笼罩在汽车行业上面,“卷”是进行时,但是怎么”卷”出来是所有人考虑的问题。 大众与小鹏开始合作标志着现行汽车产业的定价核心已从电动化向智能化转变,预示着智能化市场的广阔前景。在未来三年,汽车智能化产业将有着明确的发展趋势和增长动力,智能化将逐步成为产业链盈利的中心。 ◎中国汽车智能化率正在快速提升,自动驾驶(NOA)搭载的汽车销量也在快速增长。自2022...[详细]
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1.程序里面想详细的算法 思路, 2.在晶振和CPU满足计算的情况下,理论是你要多少你就通过编码器调节多少 3.本程序任意频率调试是通过编码器来切换的, 4.关于精度问题 在100hz内非常准,在最大255HZ的时候相差20hz左右, 问题可能出现在 定时器计数这个位置, 我全部取整数了 所以误差比较大 如果计数的出来本来机是整数的,那频率相对准确的, 在100hz的时候就是标准的100hz ...[详细]
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医疗应用将医疗保健带进了我们的手机之中。记者精选了其中最具前景的6个,为您呈现。 Lark是应用与臂环的结合。来源:Lark 苹果认可:Lark是应用程序和臂环的组合,其能够追踪、计分并针对你的睡眠模式给出建议。它的设计源自哈佛大学睡眠研究人员乔·索雷特(Jo Solet)的建议。臂环内含加速器,可将你的动作传送至应用程序。Lark也可以作为“伪装警报器”,通过振动在你的睡眠周...[详细]
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尽管科技已经如此进步发达,但对于那些在人工智能(AI)领域的研究者来说,让计算机仿真大脑活动仍是一项庞大的任务,如果硬件能够设计更像大脑的硬件,那么管理起来将会更容易。 是的,大家都是这么想的,那么话说回来,究竟这个「期望」有多么困难? 日本研究单位 5 年前就曾经进行过一项大脑活动仿真测试,这个运用世界上最强大超级计算机之一所进行的例子应该能作为一些参考。 在 2013 年时,日本理化学研究...[详细]
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腾讯科技讯 今年以来,苹果已经在许多专利侵权诉讼中败诉,被迫赔付巨款。近日,苹果再一次被告上法庭,原告指控苹果的智能手机、平板电脑和笔记本侵犯了其网络电话专利,要求苹果赔偿28亿美元。
据美国科技新闻网站Macrumors报道,原告名为VoIP-Pal公司,已经在5月10日将诉状提交到了美国内华达州的一家联邦地方法庭,原告索赔金额为28亿美元。
这笔赔偿金如何计算得出?原告认...[详细]
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据一位知情人士周二透露,台湾电视面板厂商晨星半导体股份有限公司(MStar Semiconductor Inc., 3697.TW)计划通过首次公开募股(IPO)筹集至多3亿美元,公司定于下个月在台湾市场上市。 此次新股发售可能会超过TPK Holding Co. (3673.TW)规模为2亿美元的IPO交易,成为台湾今年最大规模的IPO交易。 晨星半导体周一发布公告称,公司已经...[详细]
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近日,斯坦福全球AI报告正式发布。 由斯坦福大学主导、来自MIT、OpenAI、哈佛、麦肯锡等机构的多位专家教授组建,每年发布AIindex年度报告,全面追踪人工智能的发展现状和趋势。 今年的报告从 学术、工业、开源、政府 等方面详细介绍了人工智能与机器人发展的现状,并且记录了计算机视觉、自然语言理解等领域的技术进展。 其中关于我国机器人部分内容是一年的机器人部署安装量,从2012到现在增长了...[详细]
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中国政府极力推展面板产业,近年大举投入8.5代厂产能,随着新产能持续开出下,未来面板产能比重将逐渐追上台湾,其中,根据市调单位WitsView统计,2014年5代以上大尺寸面板可投入产能预计达2.02亿平方米,年成长达3.8%,其中主要贡献来自G8.5新产线的量产。 若是以8.5代面板产能面积来观察,2014年增长12.1%,以京东方(BOE)增长5.8%最多,三星显示器(SDC)与乐...[详细]
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服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc (LSE:ECM)集团旗下的贸易品牌RS Components (RS)公司宣布推出自有品牌的高度小型化固态继电器(SSR)系列,使小面板或小匣子支持极大数目的信道。 RS品牌SSR拥有业内最小体形(只有71mm高),能够很好地满足PLC和现场布线相隔离,同时又不超过外壳高度限制的要求。SSR可与其他微型机械继电器公用,占...[详细]
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先看两份资料: (1),STM32 得到500Kb/s的波特率 CAN_InitStructure.CAN_SJW=CAN_SJW_1tq; CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_8tq; CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_7tq; CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=1; 每一位的Tq数目 = 1 ...[详细]