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引言 在现代医学中,使用多参数监护仪对危重病人进行实时监测,可以及时地了解其心肺功能、血压以及氧合能力等综合因素,对病人的治疗起着非常重要的作用。多参数监护仪已经在病房护理和急救系统中得到了广泛的应用。 基于传统PC平台的多参数监护仪成本高、体积大、操作复杂,使用范围具有局限性。而采用单片机为核心的便携式多参数监护仪运算能力低,功能单一,界面简陋,只能进行简单的信号显示和存储。本...[详细]
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挑战: 开发一个通信灵活的便携式测量设备,可以记录电力系统中的高频瞬变以及在线向多个用户显示数据。 解决方案: 使用NI CompactRIO平台与LabVIEW软件快速开发了一个高度灵活的测量系统原型,提供快速采样和大带宽。 "该原型系统是基于CompactRIO和LabVIEW,展示了低成本灵活的开发平台如何结合现代通信技术实现对电力系统中各个部分的控制和测量。" 大 部分电网保护系...[详细]
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清华大学作为中国的最高学府,为中国半导体产业输送了大批顶尖的工程师、企业家和投资家,并通过传帮接代的校友情谊,孵化出一批又一批的半导体芯片企业。 清华校友从产业到资本,盘点半导体领域 1956年,我国提出向“科学进军”,把半导体技术列为发展重点。次年,清华大学无线电电子学系创办了半导体教研组。1980年,清华大学在此基础上成立了微电子学研究所,2004年又组建了微电子与纳电子学系。清华大学无线电...[详细]
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贸泽电子联手Qorvo推出全新电子书 探索汽车设计的未来 2023年2月13日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布与Qorvo联手推出全新电子书《The Future of Automotive》(汽车的未来),探索正在重塑汽车设计的技术创新。 书中,来自贸泽和Qorvo的主题专家对车联网 (V2...[详细]
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在上一期的视频中,我们一起分享了ZDS2022示波器的无限余辉功能,一键打开无限余辉的功能更使得测量噪声和抖动,捕获偶发事件等操作变得空前便捷,拥有了这个功能,我们可以获得更好的波形观测效果,对波形异常和细节的观测也将更加全面。那么问题来了,当在高刷新率下捕获波形时,无限余辉模式可能会累积很多异常波形,这些异常波形重叠在一起,反而不便于我们对特定异常进行针对性观察。 遇到这个问题的时候怎么办...[详细]
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8月2日,据国外媒体报道,根据Jon Peddie研究机构的报告,英特尔继续保持其世界头号PC图形芯片销售商的地位,AMD也依靠其ATI产业取得了巨大的进步,而Nvidia则面临销售量的下降。 该报告在Nvidia官方发布第二季度低收入警告之后出现,该报告指出第二季度显卡的销售量比上一季度增长4.3%,与去年同比持平。2010年上半年,销售量上升了38.6%。笔记本市场的快速增长影响了...[详细]
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近日,集微网获悉,继9月初OPPO在中国和欧洲反诉诺基亚专利侵权之后,日前OPPO再次在德国曼海姆法院对诺基亚提起多件专利侵权诉讼。涉案专利均为5G标准必要专利。这也是OPPO继9月初对诺基亚发起多件专利侵权诉讼之后,继续加码反制诺基亚的诉讼行动。 今年7月初,诺基亚同时在印度、法国、德国、英国等全球9个国家对OPPO提出几十起专利侵权诉讼。业内猜测,发生纠纷的原因可能是双方未能就5G专利许...[详细]
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随着全球能源消耗的显著提升,公众对于我们电网的性质和范围也越发关注。对燃料供给安全、工厂安全和排放以及气候变化等问题的关注意味着能源政策已经成为公众热议的主题。在这种环境下,当代电厂以及下一代电厂的设计、建造和运作人员手头拥有一切必要的工具,用以展示他们已经使电厂达到和超过预期的效率、安全和排放目标。 一个新系统或重新设计系统的设计内容来自多个方面:以往的经历和工程经验将有助于开始流程,不变的计...[详细]
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请回溯到上世纪80年代,想象这么一个场景:一位西装笔挺的中年男士驻足街角,正在用着一部“大哥大”同客户谈论业务。即使这部“大哥大”形制如半块砖头而又极不便携,也依然为它的所有者引来了不少艳羡的目光。这是当时一位典型的成功人士的形象。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 回到今天,现在的智能手机不仅外观小巧,功能也比过去多出许多,相对低的价格也让“昔日王谢堂前燕,飞入平常百姓...[详细]
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芯科技消息(文/方中同)SEMI(国际半导体产业协会)1月8日宣布任命台湾区总裁曹世纶为SEMI 新任全球营销长(Chief Marketing Officer),并继续兼任原台湾区总裁。SEMI指出,曹世纶将在国际架构下进一步发挥其多年经营科技及微电子产业、品牌与营销展会的经验,为 SEMI 全球协会发展策略再创全新高度。 曹世纶是SEMI自1970年成立近50年来首位亚裔营销长。此次 SEM...[详细]
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STM32是可以输出正弦波的!怎么做?要输出正弦波,需要好几个外设配合:Timer、DAC、DMA。TImer用来设置正弦波的频率的;DAC顾名思义将数字量转换成模拟量,在这里就是转化成电压信号;DMA直接控制DAC输出,而不用麻烦芯片内核。 下面讲讲它们之间如何配合工作。首先要配置定时器的频率,并设置定时器为输出触发。然后配置DAC的触发源为定时器触发,并打开DAC的MDA功能。接下去轮到DMA...[详细]
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11月11日凌晨消息,苹果公司举办今年秋季第3场活动。毫无疑问,这场活动的主角是苹果在WWDC开发者大会上预告的自研电脑芯片。时隔4个多月,搭载这颗苹果自研芯片的Mac终于来到我们面前。同时,苹果还更新了搭载M1芯片的Mac mini。 搭载M1的Mac mini体积仅为同类PC产品的1/10,速度最高较前一代产品提升至3倍,图形处理器速度最高提升至6倍,神经网络引擎将机器学习速度最高提...[详细]
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这个世界唯一不变的就是每时每刻都在变化。 18世纪60年代,当第一次工业革命的帷幕悄然拉起,人们既惊叹于机器生产的优质与高效,又担心大规模的机器应用于生产将大大冲击原有手工业者的地位。然而,大机器生产虽然一定程度上冲击了家庭小作坊式的手工业者,却催生出更多更高效的岗位,从此,西方一些资本主义国家走上了发展快车道。 19世纪60年代后期,人类开始了第二次工业革命,人类开始正式进入“电气...[详细]
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遇到的问题如下:第二个数码管不亮,电平跳变都是对的。 如果在中断的P1,P2赋值那一块加上死循环两个数码管就都能亮了, 但是不能时刻测电压值了,纠结。 道编程如下: #include reg51.h unsigned char tab = { 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0...[详细]
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MIPS 科技公司宣布,虹晶科技获得了在多种工艺中采用 MIPS USB 2.0 On-The-Go(OTG)PHY 和控制器的授权。采用特许半导体(Chartered Semiconductor Manufacturing)65nm 工艺的内核可集成在虹晶的平台,用于多个市场的客户设计。 虹晶科技执行副总裁 Eric Li 表示:“我们在经过生产验证的嵌入式平台中采用了业界领先的...[详细]