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文/陈根 由于微型软体机器人可以主动改变自身的形状以实现更加灵活的运动和操作,因而十分擅长在小尺寸且空间受限的环境中工作,这一独特的优势将使得他们被广泛地运用在生物医学领域。 其中,磁驱动又是目前控制软体机器人最流行的方法之一,因为磁驱动具备可以远程无线控制、响应快速且易于实现的优势。 基于此,近日,利兹大学STORM实验室的科学家、临床医生和工程师组成的研究小组报告,他们开发了一种“磁性触手机...[详细]
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苹果 iPhone 8 有无 3D 感测,市场高度关注。 整体观察,供应链台厂并未接获 3D 感测取消计划,不过 3D 感测应用能否因 iPhone 加持而扩大普及,有待观察。 不具名供应链台厂业者指出,苹果对 3D 感测组件的拉货力道,的确比原先规划延迟,主要是苹果的谨慎态度,也传出其他供应链端未能符合苹果的要求。 这名业界人士强调,目前并没有收到苹果取消 3D 感测组件的计划,原先规划...[详细]
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一、传送类指令
(一)单一传送
◆ MOVB,字节传送指令 ◆ BIR,传送字节立即读指令 ◆ BIW,传送字节立即写指令 ◆ MOVW,字传送指令 ◆ MOVD,双字传送指令 ◆ MOVR,实数传送指令
1、MOVB,字节传送指令
使能输入有效时,把一个单字节无符号数据由IN传送到OUT所指的字节存储单元。
IN的寻址范围:VB、...[详细]
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使用方法 ①首先是机械调零,通过调节定位螺丝,使指针指在电流表零刻度线处。 ②选择合适的挡位。选挡时有两个思路;其一,若被测电阻能估计出阻,值则挡位;其二,试测法,先选用一个挡位测一次,若出现读数较小或说指针偏角较大时应换用低挡,若出现读数大或说指针偏角较小时应换用高挡。 ③将两表笔短接,调节R,使指针满偏。 ④把两表笔分别与被测电阻两端良好接触。 ⑤把表针指示的数值乘以倍率,即得被测电阻的阻值...[详细]
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如图所示为LM4906音频功率放大器的典型应用电路(MSOP封装)。音频信号输入后,经过C2耦合加到放大器的反相输入端(4脚),功率放大后从 Vo1(5脚)和Vo2(8脚)以电桥输出的形式加到扬声器。LM4906内部有两个放大器,第一个放大器的增益可由增益选择端(3脚)控制,3脚为低电平时增益是6dB,3脚为高电平时增益是12dB。第二个放大器增益由内部两个20kΩ电阻固定为1。LM4906...[详细]
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机器人正在进入新一代的装配和生产线,预计不久将在硅谷现身。 硅谷有一段时间没有出现过制造方面的创新(或至少是拓展)了。但是一些技术领先的公司已经成功地走出了低谷,准备利用智能机器人来帮助企业彻底改造装配和生产线。 WSJ最近报道谷歌正在与富士康进行机器人技术方面的合作,帮助富士康加快机器人在其公司的发展。谷歌一直在搜寻和积累机器人研发方面的技术及人才,WSJ还称去年 Andy Rubin曾与富士...[详细]
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在行业的风起云涌中,每一次重要的股东大会都牵动着无数投资者的心弦。而北京时间6月14日,的股东大会更是引起了全球的关注。这场盛大的会议不仅见证了马斯克提出的560亿美元薪酬方案的通过,更是特斯拉注册地更改的历史时刻。但更为引人瞩目的,是马斯克对未来技术发展和特斯拉市值的大胆预测。
马斯克,这位世界超级富豪和科技狂人,以他一贯的直率和激情,向在场的股东和全球观众描绘了一幅未来科技的宏伟...[详细]
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ADC是现代数字解调器和软件无线电接收机中连接模拟信号处理部分和数字信号处理部分的桥梁,其性能在很大程度上决定了接收机的整体性能。在A/D转换过程中引入的噪声来源较多,主要包括热噪声、ADC电源的纹波、参考电平的纹波、采样时钟抖动引起的相位噪声以及量化错误引起的噪声等。除由量化错误引入的噪声不可避免外,可以采取许多措施以减小到达ADC前的噪声功率,如采用噪声性能较好的放大器、合理的电路布局、合理...[详细]
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据外媒AppleInsider报道,瑞银分析师称,苹果2019年新款iPhone在美国的销售开局强劲,但该公司的数据表明,与2018年新款iPhone发布后相比,客户可能需要等待更长的时间才能获得iPhone 11或iPhone 11 Pro机型。 在观察到其他分析师对iPhone销量下滑的“普遍偏见”之后,来自瑞银投资者的报告显示,该数据“并不表明我们去年看到的销售下降类型。” 瑞银分析师...[详细]
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诺基亚公司最近数月在美国快速丧失手机市场占有率之后,打算通过其诺基亚西门子网络公司采取新举措。公司在周一宣布与Sprin联手,并推出基础设施产品来帮助移动电话服务提供商推出第四代LTE技术。 诺基亚和Sprint表示,诺基亚最近兼并了Apertio One公司,其网络目录服务将由美国运营商用来提供单一实时公共订户数据库。诺基亚的服务将为Sprint公司的WiMax网络推出,这一网络已在...[详细]
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近年来关于每一代新iPhone的吐槽,除了各种“门”外,始终绕不开的就是创新度越来越低,变化越来越小,除了自iPhoneX以来一直沿用到iPhone12的刘海屏外,像高刷新率屏幕、WiFi6技术等也悉数缺席,这远不是果粉心中的苹果。不过这种局面似乎在明年有望迎来改变。现在有最新消息,近日有外媒报道称,明年将推出的全新iPhone13系列将支持Wi-Fi 6E技术,会带来更快的Wi-Fi体验。 ...[详细]
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上海和辉光电与JOLED正分别挟着中国大陆和日本官方单位的资金奥援,积极扩大有机发光二极体(OLED)面板生产技术投资,不仅对目前的市场龙头--三星显示(SDI)造成强大威胁,亦将掀动OLED面板势力板块挪移。 三星显示(Samsung Display)在OLED面板市场地位将受到威胁。中国大陆与日本政府相继投资设立有机发光二极体(OLED)公司--上海和辉光电和JOLED,分别瞄准中小及...[详细]
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维克多咨询服务(Vector Consulting Services)是维克多集团在2001年成立的全资子公司,成立至今20多年来,其一直在不同行业为全球客户提供相关的咨询服务,不管是在汽车行业还是在航空航天、IT、金融、医疗等等领域,都有客户存在。维克多集团主要从事汽车相关业务,所以对于维克多咨询来说,客户群体主要来自汽车领域。 探索:挑战的产生 任何一个新的技术热点的产生,都伴随着行...[详细]
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随着电子技术的高速发展,世界进入了信息时代。电子、电气设备或系统获得了越来越广泛的应用。大功率的发射机对不希望接收其信息的高灵敏度接收机构成了灾难性的干扰,在工业发达的大城市中,电磁环境越来越恶劣,往往使电子、电气设备或系统不能正常工作,引起性能降低,甚至受到损坏。 电磁干扰产生于干扰源,它是一种来自外部的、并有损于有用信号的电磁现象。由电磁干扰源发生的电磁能,经某种传播途径传输至敏感设备,敏感...[详细]
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伺服电机编码器是伺服系统中的重要组成部分,其性能的好坏直接影响到伺服系统的精度和稳定性。本文将详细介绍伺服电机编码器的工作原理、性能指标、故障诊断方法以及维护保养措施,帮助用户更好地判断伺服电机编码器的好坏。 一、伺服电机编码器的工作原理 伺服电机编码器是一种将机械位置信号转换为电信号的传感器,其工作原理是利用光电转换原理,将编码器上的光栅与电机轴上的光栅相对运动,通过光电转换器件将光信号转...[详细]