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1.电容器变薄但静电容量却反而增加的理由
根据数学表达式C=ε×S/d,增大电容器静电容量的方法有如下3种:
①增大ε(介电常数)
②增大S (电极面积)
③减小d (电介质厚度)
关于此处的①②,很容易形象直观地进行想象,但是关于③却相反,总觉得厚的电介质能够积聚很多的电荷,但事实并非如此。这是因为电荷是积聚在两个电极上的,而不是积聚在电介质中。首先...[详细]
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《时代》周刊发布了“有史以来最具影响力的50款电子设备”名单,其中不乏很多古老但是充满情怀的产品,有些小众,但却改变了人们的生活方式;有些来自上个时代,却依然还影响着这个时代的人们。名单之中排名第一众望所归给了iPhone,而排名第二的更是勾起了我们当年的那股子激动与信仰—— 索尼 特丽珑 电视 (参数 图片 文章)机。 对显示技术近乎偏执的研究让索尼一度登上了荣誉之巅,把最好的科技用最快的速度...[详细]
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10月24日,华润电力内黄100MW/200MWh储能电站正式并网发电,该项目是华润电力内黄县300MW风储一体化乡村振兴示范项目的配套储能电站,也是河南省规模最大的储能电站项目,该项目采用先进的智能组串式储能方案,并网后将进一步加强风电的有效利用,对当地电网调峰、提升电网运行灵活度具有重要标杆意义,华润新能源(内黄)有限公司、许继电科储能公司(以下简称“许继”)、华为数字能源技术有限公...[详细]
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近几年来,消费电子领域的发展日新月异。短短几年时间,平板电脑、智能手机及其他智能终端产品演绎了从出现到渐趋普及的过程。消费电子产品功能日趋丰富及智能化,诸如重力感应、手势识别等功能几年前还可作为产品卖点大赚眼球,而今则几乎成为智能终端产品标准配置。而这些功能得以实现,MEMS传感技术功不可没。
作为业内领先且技术实力雄厚的半导体企业,飞思卡尔半导体在传感器领域耕耘多年,具有深厚的实力...[详细]
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问题描述 通过 uint16_t ConvData 保存DMA搬运的ADC转换数值,但是这个数组数值的顺序总是和ADC不是顺序对应的。比如用7个通道的ADC,当设置ADC_InitStructure.ADC_ScanDirection = ADC_ScanDirection_Backward,是对应顺序是:0- 0,1- 7,2- 6…7- 1 ; 当设置ADC_InitStructure...[详细]
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作为今年苹果的旗舰产品,现在有所谓的消息人士已经提前晒出了iPhone 14 Pro和14 Pro Max,大家觉得如何?具体来看,iPhone 14 Pro Max的宽度为77.58毫米,比 iPhone 13 Pro Max的78.1毫米窄一些。 iPhone 14 Pro Max的高度为160.7毫米,而 iPhone 13 Pro Max 是160.8毫米,几乎相同。厚度方面,iPh...[详细]
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UART串口作为最为常用的工业设备接口之一被广泛且大量的应用,本文就基于Toradex ARM平台设备为例介绍WinCE下UART配置。 我们采用Colibri ARM核心板产品搭配Colibri开发板来进行测试,OS为Toradex官方发布的最新版WinCE,其中Colibri系列默认定义了三个串口,UART A, UART B和UART C,其中UART A用作调试串口使用,下面就分别针...[详细]
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Strategy Analytics手机元器件技术服务近期发布的研究报告《2016年基带芯片市场份额追踪:英特尔、联发科和展讯赢取高通份额》指出,2016年全球蜂窝基带处理器市场规模同比增长5%达到223亿美元。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 Strategy Analytics的报告指出,2016年,高通、联发科、三星LSI、展讯和海思占据基带收益份额前五的席位。尽管竞争激烈,...[详细]
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问题描述 某STM32用户反馈,当使用STM32L4芯片的时候,程序运行一段时间后,会忽然复位。复位后程序继续运行,但是还会继续复位,原因不详。 问题解析 初步确定复位的原因,是硬件复位,如外部NRST被拉低,还是软件复位,包括软件直接调用复位,或者看门狗复位,还是低功耗模式如standby模式被唤醒时产生中断。 查看复位状态寄存器了解复位大方向,然后做进一步得拆解分析。 目前客户项...[详细]
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摘要:CMX469A是CML公司推出的FFSK/MSK全双工MODEM芯片,它内部集成了载波检测、RX时钟恢复电路和振荡电路,并具有很好的信噪比以及低电压、低功耗等特性,能够接收、发射FFSK/MSK信号,同时可提供收发时钟。文中给出了CMX469A的工作原理、应用电路和程序控制流程。
关键词:快速移频键控;CMX469A;调制解调器
1 CMX469A的主要特点
CMX469A是CML...[详细]
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半导体 厂Onsemi于今年四月底宣布与中国吉利汽车集团旗下的 极氪 汽车签署SiC功率元件LTSA(Long-Term Supply Agreement), 极氪 车款未来将藉由搭载Onsemi提供的EliteSiC功率元件以优化电驱系统能量转换效率,提高续航力,降低车主里程焦虑。此举也能看出Onsemi积极布局 车用SiC ,加速追赶STMicroelectronics及Infineon两大...[详细]
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国际研究暨顾问机构 Gartner 表示 2017 年全球个人电脑(PC)、平板与智能手机出货量可望超过 23 亿台,较 2016 年下滑 0.3%。整体市场将在 2018 年恢复成长局面,出货量可望增加 1.6%(见表1)。Gartner 研究总监 Ranjit Atwal 表示:“这是多年来装置市场的出货成长首次趋于稳定。PC 出货量略见下滑,手机出货则是微幅上扬,因此出货量预估值较上一次公...[详细]
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与摄像头、MP3、MP4、手机上网等功能一样,很快,看电视功能将发展成为手机的基本配置。 为了使朋友们能了解电视手机,知道他的来龙去脉,从而明白的购买电视手机,更好的使用,向大家详细介绍一下,电视手机是怎么一回事。 一、 免费电视手机与收费电视手机的区别 现在的手机电视分为免费的与收费的两种模式, 在收费的模式下又分为:“数字广播信号”和“数字网络信号”。这几种方式都有自己独特的地方。 ...[详细]
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近年来,油罐液位的测量工作已成为工业测量中十分重要的部分。过去,在油罐测量方面,人工检尺法是进行液位测量的主要方法之一,但随着科技的发展和进步,雷达液位计等智能化液位测量设备使油罐的监控和测量方式趋向于多元化、自动化、智能化的发展方向。接下来,本文将对上述两种液位测量方法进行对比,供大家参考。 一、 人工检尺法 1.原理 人工检尺法指的是通过手工操作对容器内的介质进行实测检尺。人...[详细]
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据《自然》杂志23日发表的论文,美国杰克逊实验室、麻省理工学院和哈佛大学布罗德研究所以及耶鲁大学的团队利用人工智能(AI)技术设计出数千个新的DNA开关。这些新设计的元件能够精准控制基因在不同类型细胞中的表达,为人类健康与医学研究提供了前所未有的可能性。 图形表示顺式调控元件如何发挥作用打开或关闭基因,有望带来更加精确和个性化的基因疗法。图片来源:麻省理工学院和哈佛大学布罗德研究所 尽管...[详细]