-
相信很多人都有过手机被偷的经历,尤其是在手机绑定了许多银行卡、支付账户的今天,手机被偷对我们的影响越来越大。那么被偷之后,应该要怎么处理才能保证账户安全?怎么做才能提升找回手机的概率? 下面这篇文章就是作者自己手机被偷的亲身经历,告诉大家手机被偷后应该做哪些事。 1。 记住关键信息 包括偷窃发生地点、时间,如果走运看到窃贼长相、声音,也记住。 地点信息不仅包括你发现手机失窃的位...[详细]
-
你是否注意到你汽车上的仪表盘上的表盘,仪表和开关开始变得越来越少。取而代之的是模拟仪表和刻度盘,它提供了如速度、发动机转速和冷却剂温度等必要的信息。今天,你可能会在驾驶舱的突出位置看到一块光滑的玻璃面板,其中一些看起来更像是平板电脑。带有人机界面(HMI)的仪表盘,光滑且时尚,触摸屏已经是现在的标配。它们的用途很广:导航,设置ADAS功能,以及改变内饰颜色等。操作上,我们可以利用手机usb或蓝牙...[详细]
-
晶振是什么?全称是石英晶体振荡器,是一种高精度和高稳定度的振荡器。通过一定的外接电路来,可以生成频率和峰值稳定的正弦波。而单片机在运行的时候,需要一个脉冲信号,做为自己执行指令的触发信号,可以简单的想象为:单片机收到一个脉冲,就执行一次或多次指令。 在初学51单片机的时候,总是伴随很多有关与晶振的问题,其实晶振就是如同人的心脏,是血液的是脉搏,把单片机的晶振问题搞明白了,51单片机的其他问...[详细]
-
4K之后,向左还是向右?
面对即将到来的 “金九银十”彩电销售旺季,4K电视(参数 图片 文章)市场化普及又将走向何方?同样,酝酿多时的OLED电视、ULED电视市场化布局,又将如何在与4K电视的正面较量中迎来“爆发窗口期”?
各大厂商争相推出新型电视
方向一:以软碰硬
近日,索尼以“4K内容+4K终端”的全面布局,率先拉开了对彩电旺季销售的布局。
...[详细]
-
小米挥军笔记型电脑(NB)市场未演先轰动,近期供应链传出小米NB将于2016年第1季正式量产,预计推出12.5吋与13.3吋2款机种,由ODM代工厂英业达与仁宝分食订单。不过,相关业者对于订单消息均不予置评。
小米加入NB市场战局消息持续延烧,由于小米过去在智能型手机市场销售策略大举成功,如何复制成功经验再度颠覆已经成熟的NB产业,备受业界瞩目,尤其联想等NB品牌业者非常关注小米相...[详细]
-
据报道, 迅雷 官方宣布,迅雷董事会已选举 王川 出任董事长,原董事长邹胜龙因家庭原因卸任,今后将以董事会成员身份参与迅雷发展,这一全新高层人事变动将于当日生效。 资料显示,王川是 小米 联合创始人,多年来主导了小米旗下多项关键业务,并担任小米高级副总裁。此外,王川自2014年3月后,一直担任迅雷董事。 包括邹胜龙在内的迅雷董事会成员一致认为,王川具备顶级互联网公司管理经验和业务...[详细]
-
腾讯科技讯(乐学)北京时间6月2日消息,据国外媒体报道,在通常情况下,使用智能手机可以提高你的工作效率,但有时候,它并不是最理想的工具。 一家历史悠久的报纸《芝加哥太阳时报》,刚刚解雇了它的所有摄影记者。为什么呢?因为它希望让每个记者认识到iPhone拍照的局限性。 “在接下来数周内,我们将与所有编辑人员一起,给你们提供必要的培训,从而让你们创作我们希望的内容。”《太阳时报》主编克莱格-...[详细]
-
安森美EliteSiC器件将助力极氪提升其智能电动汽车(EV)续航里程 2023 年 4 月 26日— 智能电源和智能感知技术的领导者安森美和豪华智能纯电品牌极氪智能科技(ZEEKR)宣布双方签署长期供应协议(LTSA) 。安森美将为极氪提供EliteSiC碳化硅(SiC)功率器件,以提高其智能电动汽车(EV)的能效,从而提升性能,加快充电速度,延长续航里程。 极氪将采用安森美的M...[详细]
-
近日,河北同光晶体有限公司(以下简称“同光晶体”)宣布完成D轮融资,由联新资本、云晖资本、共青城博衍资本、浩澜资本、北汽产业投资基金联合投资。 同光晶体消息显示,本轮融资将用于进一步加速重点项目布局,加筑技术壁垒,构建企业级生态体系,培养第三代半导体行业人才。 此前同光晶体完成了多轮融资,投资方包括银河源汇、中信产业基金、国投创业等。 同光晶体成立于2012年,依托中科院半导体所,专业从事第...[详细]
-
2014年的日子来到10月,按照业内惯例,金九银十是收获的季节,也是一个憧憬下一年多收三五斗的时节,分析师们忙预测、厂商朋友们忙策划,欣欣向荣忙碌而快乐着,过去几年来大家似乎已经习惯了这个节奏,甚至忘记了节气-10月离冬天真不远! 这种惯性在2014年变得有所不同,2014年的冬天,似乎比往年来的更早一些,味道更浓一些!业内的很多朋友对于扑面而来的寒意不禁寒战连连,迷茫、担忧、拐点、负...[详细]
-
入冬了。 与气温一同跌入冰点的,还有第5批增量配电改革试点申报的热度。 增量配电改革试水3年,404个试点项目或初战告捷,或不了了之,大多数蛰伏不前。 尽管在“电改”与“混改”的双重光环加持下,增量配电改革着实撬开了社会资本合法投资、建设、运营配电网的大门,理论上也有配售电业务、综合能源服务等诸多商业模式和新兴业态可供掘金。然而,入围的“选手们”或高估了电力重资产投资的回报周期,或...[详细]
-
一、USB HID的设备描述符分析 USB HID的设备描述符用以下结构定义: Device_Property DEVICE_PROP Device_Property = { CustomHID_init, CustomHID_Reset, CustomHID_Status_In, CustomHID_Status_Out, ...[详细]
-
TI开发团队成功开发了世界上第一个毫米波雷达SoC,之后他们将这项技术集成到汽车上,并让更多车更安全。 想象一下,一个低成本低功耗的雷达传感器可以安装在消防员的头盔上,以便通过墙壁和烟雾探测到失去知觉或丧失行动能力的人。 德州仪器公司的工程师们制造了一种毫米波雷达传感器,在未来可以“看到”墙或其他障碍物,并根据3D成像的感知向用户提供声音警报。 “毫米波具有穿透烟雾或石膏板的能力。”...[详细]
-
原子吸收分光光度计简介 原子吸收光谱仪又称原子吸收分光光度计,根据物质基态原子蒸汽对特征辐射吸收的作用来进行金属元素分析。它能够灵敏可靠地测定微量或痕量元素。 原子吸收分光光度计的工作流程 以测定试液中镁离子的含量为例,其仪器装置如图3-14所示,先将试液喷射成雾状并引入到火焰中,含镁盐的雾滴在火焰温度下,蒸发、离解成镁原子形成原子蒸气。当用镁的空心阴极灯作光源,它便辐射出具有波长为285....[详细]
-
在整流电路输出的电压是单向脉动性电压,不能直接给电子电路使用。所以要对输出的电压进行滤波,消除电压中的交流成分,成为直流电后给电子电路使用。 在滤波电路中,主要使用对交流电有特殊阻抗特性的器件,如:电容器、电感器。本文对各种形式的滤波电路进行了分析与整理。 滤波电路主要有下列几种: 电容滤波电路,最基本的滤波电路; π型RC滤波电路; π型LC滤波电路; 电子滤波器电路。 滤波...[详细]