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蓄电池化学能转换成电能的装置叫化学电池,一般简称为电池。放电后,能够用充电的方式使内部活性物质再生——把电能储存为化学能;需要放电时再次把化学能转换为电能。将这类电池称为蓄电池(Storage Battery),也称二次电池。所谓蓄电池即是贮存化学能量,于必要时放出电能的一种电气化学设备。 蓄电池(Storage Battery)是将化学能直接转化成电能的一种装置,是按可再充电设计的电池,通...[详细]
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AMD牵手阿里云反超霸主仍待时日
吴俊捷
曾对英特尔发动反托拉斯诉讼的芯片巨头超微半导体(以下简称“AMD”),这次将矛头对准了数据中心业务。10月14日,AMD宣布与阿里云签署图形处理芯片(以下简称“GPU”)领域的合作协议。
相较于英特尔、英伟达,AMD和阿里云的牵手显得姗姗来迟,但AMD对此仍表示乐观。AMD方面向《中国经营报》记者表示,“数据中心领域是新的机...[详细]
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网络延迟时间的定义 单向延迟 单向延迟指的是信息从发送方传到接收方的所花费的时间。 单向时间延迟 双向延迟 双向延迟(Round Trip Time, RTT),指的是信息从发送方到达接收方,加上接受方发信息给发送方所花费的总时间。双向延迟在工程中更加常见,因为我们可以只在信息发送方或者接收方的其中一方就可以测量到双向延迟(利用ping等工具)。 双向时间延迟 ...[详细]
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在电容屏手机普及多年的当下,手机产业链的着力点已不再仅仅是在正面的屏幕上下功夫,而是拓展至了手机边框、背部,甚至还为用户提供隔空操作的新方式。只能二维触控的智能手机在旗舰手机中正在变得越来越少。 二维触控变得不够用 乔布斯在2007年发布iPhone的时候,配合电容屏的特质为手机屏幕带来了全新的多点触控操作方式。同时,将手机的绝大多数按键进行了淘汰,传统的九宫格按键布局开始在手机市场中逐渐减...[详细]
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电压互感器是电力系统中用于测量和保护电压的设备。选择合适的电压互感器容量对于确保电力系统的安全、稳定和可靠运行至关重要。 一. 电压互感器的基本概念 电压互感器是一种将高电压转换为低电压的设备,通常用于测量和保护电压。它由一个变压器和一个二次绕组组成,一次绕组连接到高电压侧,二次绕组连接到低电压侧。电压互感器的工作原理是利用变压器的变比将高电压转换为低电压,同时保持电流不变。 二. 电压互感...[详细]
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市面上的蓝牙耳机芯片五花八门,高中低端不同等级价格也完全不一样,CK6825D属于中低端主打性价比的,这一单从芯片的图纸就可以看得出来,为什么这么说呢? 设计出来的电路板上,蓝牙部分除了主芯片外,外加一个24M的晶振,就只剩旁路3个滤波电容,硬件就这么简单,这也是我当初选择这个芯片的最直接的原因。简单得不能再简单了,都没有什么技术含量。 看看下面这个PCB的图就明白了。 CK6825D原理图...[详细]
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获取当前时钟频率方法(库函数) RCC_ClocksTypeDef是一个结构体,定义一个全局变量: RCC_ClocksTypeDef Get_RCC_Clocks; RCC_ClocksTypeDef结构体定义如下(库函数里有) typedef struct { uint32_t SYSCLK_Frequency; /*! returns SYSCLK clock freq...[详细]
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“品质”(Quality)和“通信”(Communication) 组成“高质量的通信”,这也正是大名鼎鼎的高通(Qualcomm)名字的由来。 众所周知,高通的主营业务可以划分为QCT(手机基带芯片)和QTL(专利授权)两部分,而在这两个领域,高通都占据了很大的市场份额。 业内一直流传着这样一句话,“每卖出一部智能手机,都要向高通缴纳专利费”。这个让人又爱又恨的公司是如何发家的?一切都要从高通...[详细]
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今年18:9宽屏幕在三星Galaxy S8智能型手机带动下,使得中小尺寸面板下半年看好,近期彩晶(6116)的股价走势表现明显优于面板双虎可见端倪。IHS Markit最新报告估计,18:9手机面板年出货量将从今年1.7亿片,预计到2021年,出货量将达到6.11亿片。 智能手机面板近年来持续演进,从早期主流长宽比从4:3(QVGA、VGA)增加至5:3(WVGA),而最近又发展至更主流的16:...[详细]
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功率器件作为电力电子装置的核心器件,在设计及使用过程中如何保证其可靠运行,一直都是研发工程师最为关心的问题。功率器件除了要考核其电气特性运行在安全工作区以内,还要对器件及系统的热特性进行精确设计,才能既保证器件长期可靠运行,又充分挖掘器件的潜力。而对功率器件及整个系统的热设计,都是以器件及系统的热路模型为基础来建模分析的,本文对IGBT模块的等效热路模型展开基础介绍,所述方法及思路也可用于其他功...[详细]
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通常情况下,我们目光所及都是物体的反射光线。据麦姆斯咨询介绍,日光相机、夜视装置和人眼都遵循相同的基本原理:可见光能量在撞击物体后会反射回来,再利用探测器来接收反射光线,并将其转化为图像。 无论是眼球,还是相机,这些“探测器”都必须接收到足够的光线,否则就无法形成图像。显然,夜晚没有阳光形成反射光线,因此夜间成像往往受限于星光、月光和人造光。这种情况下,如果光线不足,这些探测器就无法工作。 热...[详细]
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手机 发展到今天,其性能已经超乎很多人的想象了,但它却存在着一个致命的痛点——电池电量。就算是超大电量的智能 手机 ,也至少要两天充一次电,三天充一次电已是奢望。然而,这种情况将来或许会有所改变,因为最近有一项新研究取得重大突破,不过并非与电池技术有关,而是从节能方面着手,研发出一款新型处理器材料,可以将处理器运行时的耗电量减少100倍,也就是说,未来 手机 三个月充一次电不是梦!下面就随...[详细]
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STM32F107和STM32F103的区别 两个系列的处理器都是以“stm32”为开头的,即这两个都是stm32芯片,是意法半导体为ARM Cortex-M3内核出的用于自动控制领域的微处理器。F107是互联型接口,且内部资源较多,F103是增强型(比F101强),相比F103,F107加入IEEE以太网接口,2个IIS音频接口(做音频解码用),全部64KByte的SRAM缓存。除此之外,两系...[详细]
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近年来智能手机成为处理器技术发展的主要驱动力,一段时间以来我发现Linley 处理器会议中最有趣的部分便是专门针对移动应用的会议。
上周举行的一场会议并不是针对移动市场,而是一场专注于网络和服务器市场的会议。不过,这两类市场都在“移动数据”的推动下迅速增长。
事实上,智能手机发展得如此之快,使得它们已经成为互联网访问的主要方式,而且这种发展趋势只会不断加速,相比之下,台式机和笔记本电脑变...[详细]
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回顾近10年来,接连发生了塑化剂、毒奶粉、地沟油、手摇饮农药超标等大规模食品安全事件,使得民众对食品安全议题的关注度持续攀升;唯今之计,业者必须尽速建立食品履历追溯系统,让制造到零售之供应链流程信息全部透明化,借以挽回消费者信心。 平心而论,近几年中国爆发的食品安全问题真的不少,不免让消费者人心惶惶,但其实类似事件并非中国独有,就连看似对食品安全把关严谨的日本,也曾惊爆食品安全事件,其中最让...[详细]