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含直流成分的交流信号的测量 示波器可以测量含直流成分的交流信号,包括直流成分的大小、 交流成分的大小和交流信号的某点瞬时值。含直流成分的交流信号的测量过程。 含直流成分的交流信号的测量过程如下: 第1~4步:将输人耦合方式转换开关置于 丄 ,将触发极性选择开关置于 + ,将触发信号源选择开关置于 内 ,再将触发电平旋钮旋到 Auto (自动)位置,这时屏幕上会出现水平一条扫描线。 第5步:估计被测...[详细]
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日前,本报记者获悉,三星电子近期加快了产品技术研发步伐,先是在行业首次研发出了30纳米级(1纳米为10亿分之一米)4Gb (gigabit)LPDDR3(Low Power Double Data Rate 3)移动DRAM技术,接着是开发出基于20纳米级(一纳米为10亿分之一米)64GbNAND Flash平台的64GB(gigabyte)高性能内存存储卡(eMMC:embedded M...[详细]
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市调机构Canalys的最新预测显示,今年全球智能手机出货量将比2019年下降10.7%,不过随着手机厂商持续推出新机,线下商店的逐步重新开放以及物流、生产改善下,全球手机出货量将快速增长,预计2021年将反弹9.9%,市场将超过13亿部。 图源:Canalys 5G手机方面,Canalys预计2020年全球5G智能手机出货量将达到近2.8亿部,其中62%在中国市场。Canalys认为,中国...[详细]
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魅蓝Note 6手机已经不是什么秘密了,如果没有意外将会在本周三下午也就是8月23日正式发布。这款手机现在已经有很多硬件被曝光,比如将会配备联发科P25处理器等等。 根据最新的爆料,网络上出现了这款手机的真机图片,图片来自于魅族战略合作的Ubuntu团队,所以可信度是非常高的。此前Ubuntu团队也曾经多次曝光过魅族新手机的信息,不排除是魅族方面授意的。 这款产品虽然看上去是魅蓝Note...[详细]
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刚刚!格科微科创板IPO成功过会 11月6日,据上交所发布科创板上市委2020年第98次审议会议结果显示,格科微有限公司IPO首发过会。对于格科微上会审核意见,上交所科创板上市委请发行人补充披露其在高像素领域的发展是否存在潜在障碍;以及补充披露如果发行人注册地法律发生重大变化,或者出现发行人无法满足经济实质测试要求的极端情况,发行人拟采取的补救措施。 集微点评:格科微上市定价是个问题,应该与韦尔...[详细]
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宏达电宣布,旗下健康医疗事业部DeepQ团队与台北医学大学合作,成立全球首间最大规模VR(虚拟实境)解剖学教室。 宏达电健康医疗事业部总经理张智威表示,目前相关设备已经取得3张美国食品药物署(FDA)药证执照,包括平面转3D、正确坐标定位,以及虚拟与实境相结合,预计台湾TFDA的药证执照将在明年下半年取得。 台北医学大学解剖学暨细胞生物学科主任张宏名表示,解剖学数字教学最早的第一代是透过...[详细]
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“TD-LTE规模发展有三个前提要素,其中的关键就是政府要出台明确的产业政策,主导运营商需制定清晰的商业计划。”在最近的一次媒体活动上,爱立信市场与战略部高级总监常刚表示。
这已经不是爱立信第一次在公开场合进行TD-LTE政策和商业规划方面的呼吁。在年初发布的《2012年通信行业发展趋势展望》一文中,爱立信在展望TD-LTE发展前景时也表达了相似的观点。
Verizon...[详细]
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摘要:首先指出了传统的几种蓄电池剩余容量检测方法的缺点:局限性大,计算困难,对系统产生的影响大等。接着对内阻法测量蓄电池剩余容量的方法进行了分析,并给出了具体的实施方案,讨论了该方案的优缺点。最后提出了在高噪声情况下对蓄电池剩余容量在线检测方法的改进方案。实验结果证明了这种改进方法的有效性。
关键词:蓄电池;剩余容量;在线检测;高噪声
引言
蓄电池剩余容量是用户最为关心的一个问题,它与整...[详细]
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IGBT技术进步主要体现在两个方面:通过采用和改进沟槽栅来优化垂直方向载流子浓度,以及利用“场终止”概念(也有称为“软穿通”或“轻穿通”)降低晶圆n衬底的厚度。 此外,带有单片二极管的IGBT概念也经常被探讨。首先投产的逆导型IGBT是针对电子镇流器应用进行优化的,被称之为“LightMOS”。本文介绍了集成续流二极管(FWD)的1200V RC-IGBT,并将探讨面向软开关应用的1,200V...[详细]
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8月6日消息,《财富》杂志报道称,尽管2012芯片产业在下滑(或者相对持平),但2013年全球半导体采购可能会增长,因为全球大型电子品牌仍在扩大开支。 对于芯片制造商来说,这是好消息。据IHS的报告显示,今年,全球来自OEM制造商的半导体开支将增长2652亿美元,去年为2544亿美元,同比增长4.2%。更重要的是,到2013年底的开支将创下6年来新高。 尽管PC市场仍然低迷,整个芯...[详细]
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不管是哪些领域,只要你做的是可知的应用,那你就老老实实的说你在做应用、在做图像解析,而不要吆喝着所谓的‘ 人工智能 ’。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 AI , 人工智能 。 近几年的热度自然不用多讲。尤其是自今年年初被写进政府工作报告之后,更是火得如日中天,一塌糊涂。一时间,大河上下各种技术、各种算法、各种应用、各种商业模式层出不穷,仿佛我们已经进入...[详细]
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成组锂电池串联充电时,应保证每节电池均衡充电,否则使用过程中会影响整组电池的性能和寿命。常用的均衡充电技术有恒定分流电阻均衡充电、通断分流电阻均衡充电、平均电池电压均衡充电、开关电容均衡充电、降压型变换器均衡充电、电感均衡充电等。而现有的单节锂电池保护芯片均不含均衡充电控制功能;多节锂电池保护芯片均衡充电控制功能需要外接CPU,通过和保护芯片的串行通讯(如I2C总线)来实现,加大了保护电路的复杂...[详细]
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微捷码(Magma®)设计自动化有限公司日前宣布,Panasonic公司在其生产定制模拟设计流程中采用了微捷码的Titan™ ADX模拟移植和优化软件。Panasonic之所以选择Titan ADX是由于其能够在几小时时间里完成特定工艺技术的电路优化,完全无需冗长的SPICE运行,同时还可优化模拟设计移植。通过增强设计师的生产率,Panasonic可有效减少模拟设计开发所需的时间和工作量。...[详细]
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STM8S共有9个复位源: NRST引脚产生的外部复位 上电复位(POR) 掉电复位(BOR) 独立看门狗复位 窗口看门狗复位 软件复位 SWIM复位 非法操作码复位 EMS复位:当一些关键的寄存器被破坏或错误加载时产生的复位 所有的复位源最终都作用于NRST管脚,并在复位过程中保持低电平。复位入口向量在内存映射中位于固定的地址6000h。 复位电路 复位引脚NRST内部集成...[详细]
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前几天得到 LPC1114 后,非常高兴,也开始了LPCXpresso 平台的历程。一直以来都是用Keil/MDK进行开发,所以当拿到LPCXpresso LPC1114 开发板后,也想用MDK进行开发。但是找了很多,发现这块板子是否只支持LPCXpresso。没办法只能硬着头皮学习LPCXpresso 平台,本人E文非常差,学习起来还这是费劲。经过这么多天的学习基本上还是可以进行开发了。 ...[详细]