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真空电磁阀和普通电磁阀的区别 1、真空电磁阀,以为压力为真空,无法带压力启动,因此不能用先导式电磁阀,只能用直动式电磁阀;而普通正压电磁阀在有压差的情况下一般选择先导式电磁阀; 2、真空电磁阀对泄漏要求高,所以密封方式要注意,不能用间隙密封的。 3、注意气流顺序,真空是倒流的。 4、真空电磁阀一般采用不锈钢材质,而普通正压电磁阀有几种选择:铸铁,铸钢,不锈钢。 真空...[详细]
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UART概述 通用异步收发器简称UART(Universal Asynchronous Receiver and Transmitter) 工作方式为:串行、全双工。 只需3根线:TXD(发送数据)、RXD(接收数据)、GND。 数据传输流程: 原来是高电平(空闲状态) 发送方拉低电平,保持1bit时间,为起始位。 接收方检测到起始位,然后通信双方按照波特率发送和接收5-8位数据。 若使...[详细]
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引言: 有一位朋友在知识星球里面问了有关 E-Fuse 的问题,和雁英之前是讨论过 E-Fuse 的发展的,随着传统的 Fuse Box 逐渐被不同芯片 Supplier 的 E-fuse,Relay 逐渐被 E-Switch 所代替,我们在未来的 12V 配电管理上将会逐渐使用这种 E-Fuse,这也是集中化配电系统慢慢转化为基于 Zone Gateway 的配电模式,这个事情是深以为然的。以...[详细]
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国际半导体设备材料协会(SEMI)昨(22)日公布9月半导体订单出货比(B/B值)为0.97,连续第三个月下滑,透露半导体景气第4季进入库存调整,各厂投资保守以对。 法人指出,9月B/B值持续下滑,透露半导体业进入库存调整期,随著台积电第4季营收预估季减一成,预料将对括中砂(1560)、辛耘等相关耗材及间接设备投资仍续减缓,但先进制程设备厂如汉微科等,前景仍看俏。 B/B值是判断半导体景气...[详细]
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写在前面 物联网、传感网,这是近日在网络上突然时髦起来的名词。 本月4日,物联网和传感网研究院、物联网学院在南京邮电大学同时成立,“物联网示范区”、“智慧校园”的建设计划在南邮大同步开始实施。 物联网、传感网究竟是什么?它和我们有什么关系?有了它,我们现在的生活会有什么变化? 9月5日,记者专访了南京邮电大学校长、博士生导师杨震教授,并对南京邮电大学现有的“物联网”...[详细]
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进入7月营收公布倒数计时,台股上市柜公司截至8日为主共有71档7月营收创下历史新高,法人启动回补的有PCB欣兴、IC设计义隆及PCB健鼎等个股。 就三大法人买超来观察,法人近5个交易日回补欣兴、义隆、健鼎、日盛金、联邦银、欣铨、泰鼎-KY、达迈、信邦、杰力、茂达、日友、牧德、南帝、慧洋-KY等。 全球PCB打样服务商捷多邦了解到,IC设计义隆部分,法人看好触控笔趋势的挹注之下,公司未来营...[详细]
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据报道,三星电子今日宣布,为专注于发展逻辑芯片业务,该公司将合并其移动和消费电子部门。 这一大规模举措是这家全球最大存储芯片和智能手机制造商力求转型的最新信号。此前,三星副董事长李在镕(Jay Y. Lee)因受贿罪于今年8月获得假释。 视觉显示事业部部长韩钟熙(Han Jong-hee)被提升为副会长兼CEO,将继续领导合并后的移动和消费电子业务。 Han在没有移动业务经验的情...[详细]
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因战略失误而错失移动互联网风口的百度,不愿再错过任何一个有关AI的机遇。哪怕,它只是一款智能音箱。 2017年12月,李彦宏在接受美国《连线》杂志采访时坦承,百度已经错过了移动互联网,“在移动时代,我们并没有什么可以再努力的了”。 从PC端到移动端,当用户不再依赖百度搜索,百度基于搜索数据建立的行业优势快速失去。在李彦宏看来,“即便你掌握了最好的技术,可如果没有了数据,一切也都是白搭”。 有鉴于...[详细]
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对于消费类市场,磁感应(Magnetic Induction,简称MI)或磁共振(Magnetic Resonant,简称MR)都是备选方案。无论消费市场朝哪个方向发展,一个已知的事实是,无线充电必将得到采用。在手机提供商的主要推动下,无线充电将开始向手机生态系统市场渗透。拥有强大生态系统的计算领域将紧随其后,使无线充电技术的采用进入下一个增长阶段。之后,无线电源技术很有可能扩展到支持手机和计算解...[详细]
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国内光伏产业快速发展的一个重要原因来自于现有光伏并网技术瓶颈的突破,其中很大程度在于并网储能技术水平的大大提升。 储能技术是将电力转化成其他形式的能量,并在需要的时候以电的形式释放,这是光伏产业投入应用必不可少的过程。但由于我国蓄电池企业进入光伏产能的时间较短,储能技术一直难以突破,从而导致了光伏产业在实际应用领域的推广。但随着部分等蓄电池企业在技术水平上不断升级和突破,一些自主研发生产的风...[详细]
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由于只有两级叠加,当今量子通信技术中使用的量子比特存储空间有限,对干扰的容忍度低。新超维微型激光器(上图)生成量子电码,即具有四个同步信息级别的光子。维度的增加使得强大的量子通信技术更适合现实世界的应用。图片来源:物理学家组织网 据最新一期《自然》杂志报道,美国宾夕法尼亚大学工程学院领导的研究小组发明了一种芯片,其安全性和稳健性超过了现有的量子通信硬件。他们的技术通过“量子电码”进行通信...[详细]
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在GSM网络的扩容中,中国移动面临多方面的问题。第一,站址资源紧张的情况十分突出,这不仅增加了网络投资,更有可能因站址资源不足而影响网络覆盖。第二,站与站之间的距离越来越近。中国移动集团公司技术部总经理周建明表示,在长安街沿线,某些热点地区两个GSM基站相隔只有150米,干扰情况很严重,但仍然难以满足话务需求。第三,GSM网的频率复用度已经接近极值。这些因素都是中国移动扩容需要解决的问题...[详细]
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基站电源系统为移动主体设备及传输设备的配套支撑系统之一,涉及动力机械学、化学、电子、通信与自动控制技术、计算机应用等多种专业学科知识。其维护工作的目的为保证通信设备获得持续、稳定、可靠的能源,为通信设备提供正常运行的环境,保证系统的安全。对此,维护人员需要具备一定的专业技能。 电源设备种类较多,受外界因素影响较大,如果维护不得力,设备总体的故障率就会很高,动力环境监控系统失去效用,运行成...[详细]
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与欧洲的先进制造策略相较,《 中国制造2025 》表现如何?随着此战略计划的发展,欧洲企业又将受到什么影响? 《中国制造2025》这个雄心勃勃的计划企图让中国在“先进制造”中取得世界领先地位,无论其成功与否,将会对全球产生影响。《中国制造2025》“战略计划”是一个由中国政府订定的积极策略,旨在让国家制造业摆脱低成本劳动力的竞争。中国打算透过采用最新技术并发展国内创新和研发能力,与欧洲和北美的...[详细]
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史上最贵游戏机PS5 Pro即将发售,有海外博主提前搞到一台,二话不说就给拆了,发现了一些意想不到的变化。 处理器果然还是基于古老的Zen2架构,别说是最新的Zen5,甚至都没升级到Zen4,依然8核心16线程。 GPU变化非常大,不但升级了架构,融合了RDNA3基础渲染、RDNA4光线追踪,还扩大了规模,CU单元猛增到60个,号称渲染速度提升45%。 算力性能16.7TFlops(1...[详细]