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光学组件厂新巨科 (3630) 去年第四季在丘钛入股后,双方积极合作进行新案开发,包括 3D 感测及 AR、VR 相关镜头,最快第三季就可量产出货,结盟效应将陆续发酵,下半年有机会转盈。 丘钛科技是中国大陆第 3 大手机镜头模块厂,规模仅次于舜宇及欧菲光,主要业务是手机镜头模块、指纹辨识模块等产品,供应中国大陆 OPPO、VIVO、小米、中兴、华为等指针厂手机镜头模块,也是新巨科的重要客户之一。...[详细]
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什么是探头: 示波器是电子工程师最常用的测量仪器,而示波器探头毫无疑问是示波器最常用的配件。示波器探头是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。没有探头,示波器就成了个摆件,只能作为装饰品啦。 在选择示波器探头之前,我们最好看看示波器的说明书,了解我们使用的示波器适合怎么样的探头。下面几点我们认为应该是在选探头时比较重要的: 确保探头的接口和我们示波器的接口相匹配。大多数示波器的探头接口都...[详细]
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我们先来看看STM32 正常的程序运行流程: STM32 的内部闪存(FLASH)地址起始于0x08000000,一般情况下,程序文件就从此地址开始写入。此外STM32 是基于Cortex-M3 内核的微控制器,其内部通过一张“中断向量表”来响应中断,程序启动后,将首先从“中断向量表”取出复位中断向量执行复位中断程序完成启动,而这张“中断向量表”的起始地址是0x08000004,当中断来临,...[详细]
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全球封测二哥美商艾克尔(Amkor )也决定抢食中国大陆半导体成长商机,宣布在上海开辟一条新的微机电元电(MEMS)和感测器(Senson)封装线,就近提供客户抢占大陆市场。 艾克尔强调,这项布局是因应中国大陆智慧型手机、物联网设备和智慧汽车的感测器正快速增长。 艾克尔主流产品事业部副总裁John Donaghey说,MEMS和感测器开发需要元件技术人员和封装工程师的密切合作。艾克...[详细]
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在这首篇博客中,我们将专门谈谈如何诊断并联电阻连接误差。这是迄今客户在使用电流检测放大器时最常见的问题,所以今天我们将弄清楚如何快速、准确地调试这些测量误差。 要记住的一个重要因素是,电流检测放大器实际上是在检测其差分输入端的电压电位,并且精确地放大了电压,而不是电流;因此,电流是间接测量的。利用测量的输出电压、放大器增益、参考电压和并联电阻的值,可以计算出流过并联 电阻器 的电流: ...[详细]
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此前小米已经预告将在10月份推出“撞脸”的滑盖式手机,并且小米总裁林斌抢先贴出了新机的真机图,小米董事长、CEP雷军更是表态,将督促加快新机的量产。2018年下半年,将有多款滑盖或滑屏手机发布,不过虽然小米自称滑盖手机撞脸,但新专利显示小米也是有备而来。 近期一份小米滑盖新机的外观设计专利图曝光,小米申请了几项设计,并展示了立体设计图,其中手机的正面采用滑盖式,手机的...[详细]
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在1956年美国达特茅斯学院召开的学术研讨会上,人工智能(AI)首次成为一个正式学术领域,发展至今已有60多年的历史。随着人工智能技术的不断成熟,会有越来越多的机器人或智能程序充当人类助手,帮助人们完成复重性、危险性的任务。然而,随着人工智能技术的成熟和大范围应用的展开,人们可能会面临越来越多的安全、隐私和伦理等方面的挑战。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 安全性挑战 人...[详细]
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从所有理解中复制,对于您需要的任何解决方案来说,似乎都是一种不诚实和低于标准的策略;从在学校接受考试,到赶上你的朋友,很难找到一个只需复制一条消息或答案就可以获得奖励的时刻。另一方面,模仿是大多数专业行业的鼓励实践 - 遵循您之前制定的指导方针和道路工程,以避免为任何特定任务重新发明轮子的繁琐工作。如果复制受到惩罚,模仿得到回报,那么两者之间有什么区别?你如何保护自己免受未来的惩罚? 从我...[详细]
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5月19日,武汉凡谷(002194,SZ)在公司总部武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号召开了股东大会。由于2016年度是武汉凡谷上市后首次出现亏损,且期间出现了业绩变脸事件,因此本次大会格外受外界关注。 不过,从记者股东会现场观察的情况来看,气氛还算是相对轻松。公司董秘在接受《每日经济新闻》记者采访时表示:“行业大环境不好是有目共睹的,所以不会把责任推给具体的某一家客户。现阶段公司4G...[详细]
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IEEE和IEEE未来网络倡议组织发布了第一版IEEE国际网络发展路线图(INGR)。该小组认为,INGR是一种参考工具,可帮助识别和降低未来开发和部署下一代网络的各个方面相关的技术和工程风险,有20多个IEEE组织参加IEEE未来网络计划。 INGR的发布集中于技术趋势,这些趋势将影响5G和6G设计挑战的核心,从而为这些应用奠定基础。 INGR将帮助指导运营商,监管机构,制造商,研究人员,政府...[详细]
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近日,夏普(Sharp) 会长兼社长戴正吴接受日媒采访时透露,计划在2020至2021年度期间分拆旗下液晶面板事业,并考虑让其上市,期望自外部筹措资金,投资新一代面板技术。 据日经新闻报道,戴正吴16日在中国台湾新北市接受视频采访时表示,计划将旗下运营液晶面板事业的社内公司Display Device Company(以下简称DDC)分拆出去,同时考虑让其上市。 据悉,DDC通过日本龟山工厂...[详细]
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在智能驱动的超快充之旅上,小鹏汽车已步入新阶段。 据小鹏汽车官方数据,小鹏超快充网络已经完成一线及新一线城市的全覆盖。截止到8月1日,全国累计上线超过2400座适用车主免费权益的充电站;超1300个小鹏自营充电站(含500座S4超快充站)。 图片来源:小鹏汽车 当下,小鹏汽车在超快充网络方面的业务重点已经改变,未来将聚焦共建高质量的充电网络,提供优质的充电服务、提高优质用户的黏...[详细]
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中国储能网讯: 近日,英国商业、能源和工业战略部(BEIS)连续启动资助项目,共计投入1.31亿英镑支持开发绿色技术,助力英国绿色工业革命,实现2050年净零排放目标。详情如下:
一、绿色航空燃料技术
BEIS宣布将投入1500万英镑支持8个项目,开发创新绿色航空燃料 。英国政府此前资助了英国航空航天技术研究所(ATI)的FlyZero项目,已经研发出以液氢为动力的中型飞机概...[详细]
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德国初创公司Solarnative已投资100万欧元(107万美元),在其新型微型逆变器工厂建造一条表面贴装技术生产线。该公司表示,计划从5月份开始逐步提升微型逆变器产能。 Solarnative的Power Stick微型逆变器。图片:Solarnative Solarnative已在其位于德国陶努斯山麓霍夫海姆的太阳能微型逆变器工厂投资建造第一条表面贴装技术(SMT)生产线。 这家位于德国...[详细]
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三菱伺服电机编码器调零是确保电机精确控制的重要步骤。本文将详细介绍三菱伺服电机编码器调零的方法和步骤,包括编码器的基本原理、调零的目的、调零的方法、调零的步骤、注意事项以及常见问题和解决方案。 一、编码器的基本原理 编码器是一种将机械位置转换为电信号的传感器,用于测量和控制电机的位置和速度。编码器通常由一个旋转的转子和一个固定的定子组成。转子上有一系列均匀分布的凹槽或凸起,而定子上有一系列光...[详细]