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二十一、医用机器人 128. 分类:手术、康复、辅助、服务 医疗机器人是指用于医疗卫生、健康护理、助老助残等人体健康相关的机器人,根据应用场景和国际机器人联合会(IFR)分类可以分为手术机器人、康复机器人、辅助机器人、服务机器人四大类 129. 规模:全球 1000 亿,中国 200 亿,国产化率 5% 2019 年全球医疗机器人市场规模 156 亿美元,2021 年预计 207 亿美元,20...[详细]
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全球卫星定位系统实际上是由24 颗卫星所组成,其中有3 颗为备用卫星,这些卫星分布于距地表20,200 公里的上空,而且分属于6 个轨道面;卫星轨道面倾斜角为55 度﹐提供全球全天候﹐每秒一次﹐持续不断的定位讯号。这些卫星每11 小时58 分环绕地球一次,即每天绕过您的头顶二次,就像是月球一样不停地绕着地球旋转,其速度约每秒1.8 哩。这些卫星需要地面管制站随时加以监控是否GPS 卫星在其正确的...[详细]
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特斯拉、SpaceX的创始人马斯克(ElonMusk)经常发表一些惊人言论,其中不乏机器人威胁人类、人工智能引发第三次世界大战这类猜想。 下面是他对人类未来社会的十大预测: 1.所有的交通工具都将以电能作为动力来源 马斯克坚信,将来所有的交通工具都会以电能作为动力,除了火箭。 2015年,马斯克在接受采访时表示,飞机、船只以及其他各种形式的出行工具都会用电来作为动力,不是半电动,而是全电动...[详细]
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引 言 μc/osII功能强大,支持56个用户任务,其内核为占先式,支持信号量、邮箱、消息队列等多种常用的进程间通信机制。现已成功应用到众多商业嵌入式系统中,是一个成熟稳定的实时内核。与大多商用RTOS不同的是 μc/osII公开所有的源代码,90% 的代码使用标准的ANSIC语言书写,程序可读性强,移植性好,同时它可免费获得,即使商业应用也只收取少量的许可费用。因此,对μc/osI...[详细]
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相位差测试哪种方法最好用? 有两个同频率的正弦信号,想测试它们的频率和相位差。有三种方法:过零检测法、相关分析法、频谱分析法。 哪种方法最好编程和精度最高?用软件来完成的话,对信号要做什么处理? 直接是在数采卡采集范围内的正弦信号就行?做的思路是不是先采集两路信号过来,然后再用各种函数进行分析? A: 相位差式扭矩传感器的信号测量,都是用程序处理的,而且结果都还不错 两种方法: 一种是直接将正弦信...[详细]
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202 3 年 10 月 1 6 日 – 专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起为世界各地的设计工程师、创客和玩家提供Raspberry Pi新品。贸泽供应直接来自Raspberry Pi的单板计算机 (SBC)、嵌入式设备和外设的完整产品系列,并提供源自制造商的完整可追溯性/原厂认证。 贸泽电子亚太区市场及商务拓展副总裁田...[详细]
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SEMI(国际半导体产业协会)宣布,2017全球半导体材料市场增长9.6%,全球半导体销售额增长了21.6%,SEMI报告指出,2017年总的晶圆制造材料和封装材料总额分别为278亿美元和191亿美元。2016年,晶圆制造材料和封装材料市场的收入分别为247亿美元和182亿美元,同比增长12.7%和5.4%年。 中国台湾地区今年以103亿美元,连续第八年占据全球最大的半导体材料买家的头...[详细]
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11月3日,京东方发布公告称,为使公司集中精力发展主业,同时盘活公司存量资产,公司于2020年11月4日将股权转让信息在北京产权交易所正式披露,拟将北旭电子100%股权进行对外转让。 公告显示,北旭电子1993 年 11 月,是京东方下属全资子公司,主营业务为研发、生产、销售TFT-LCD用光刻胶及无机材料产品,包括TV支架玻杆、CTV低熔焊料玻璃、PDP感光障壁玻璃粉、LED陶瓷基板、光阻(限...[详细]
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2021年12月20日,苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“纳芯微电子”)获得由国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV(以下简称“TÜV莱茵”)颁发的ISO 26262功能安全管理体系ASIL D等级认证证书。 ISO 26262是全球公认的汽车功能安全标准,覆盖汽车产品的全生命周期,旨在将系统性失效和随机硬件失效造成的风险控制在可接受范围,ISO 26262功能安全认证已成为电...[详细]
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再两个月后将进入农历长假,因应2013年年底到2014年农历年前销售,大陆手机厂主要推出萤幕4.5寸以上的3G(WCDMA、CDMA)智慧型手机,特别是在第二线、三线城镇里,本土品牌厂如联想(Lenovo)、TCL通讯(2618.HK)、华为(HUAWEI)、小米(Xiaomi)的售价不高,但硬体功能则相对没有落后国际大厂,受到内地二、三线民众的欢迎。 因为资讯与广告行销发达,且通路购买方...[详细]
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继上回的片状铁氧体磁珠之后,这次我们将为大家带来片状三端子电容器的介绍。 <引线型陶瓷电容器> 在介绍片状三端子电容器之前,最好先了解一下引线型三端子电容器。这有助理解片状三端子电容器的内容。 图1为普通的引线型陶瓷电容器(二端子)结构。 在单板的电介质两侧涂上电极,再安装上引线端子即构成引线型陶瓷电容器结构。由于其引线端子部分带有微小的电感(残留电感),因此在作为旁...[详细]
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制造业持续创新,但技能缺口仍是不可回避的阻碍,再加上婴儿潮时代届龄退休,美国各州纷纷提高基本薪资,制造业只好诉诸工业5.0,迈向人机协作生产的时代。 制造业持续创新,但技能缺口仍是不可回避的阻碍。 据RoboticsTomorrow报导,美国制造业对于机器人和自动化并不陌生,领先大多数产业率先采用机器人科技,他们研究并采用福特生产系统(DPS)和丰田生产方式(TPS),透过自动化持续改善营运...[详细]
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纽约州罗切斯特--(美国商业资讯)--伊士曼柯达公司(Eastman Kodak Company)依据美国《破产法》第十一章提出破产保护申请进行重组后,在今天概述了公司重新迈向成功的下一战略发展步骤,即该公司将重点发展商业、包装和功能性印刷解决方案和企业服务。公司也相应启动了其市场领先的个性化影像及文档影像业务的销售流程。 柯达公司相信,出售资产、持续降低成本、缩减历史遗留负债和公司数字影像专...[详细]
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最近的十多年里,我们看电视的方式已经发生了巨大的变化。从前那种家人围坐在电视前等待热门剧集播出的情形已经不复存在了,如今我们会端着各自的平板,随意选择自己想要观看的内容。
在今年,娱乐和电视产业当中的几大趋势继续得到了强化,并具备着改变该领域格局的潜力。那么究竟是哪些趋势在改变我们观看电视的方式?本文将对此进行总结。
1.在线流媒体
对于在线流媒体服务来说,2014年是非...[详细]
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电动汽车电池的自放电是指在未使用的情况下,电池内部的电荷会逐渐流失,从而减少电池的可用能量。这对于电动汽车的使用和续航里程来说是一个重要的问题,并且也是电动汽车技术发展的一个难题之一。本文将详细分析电动汽车电池的自放电现象,探讨其原因以及对电动汽车续航里程的影响,并提出一些可能的解决方案。 首先,我们来看电动汽车电池自放电的原因。电池的自放电主要是由于内部化学反应和材料性质导致的。在锂离子电池中...[详细]