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IDT公司宣布将以现金3.1亿收购私人公司ZMDI(Zentrum Mikroelektronik Dresden AG)。透过此次收购,IDT触角将拓展至汽车及工业市场,并强化其在高性能可程式化电源装置和时序及讯号调节技术的地位。 ZMDI带来满足通讯基础设备及资料中心需求的全新数位电源产品,共同创造一智慧功率半导体的产业联盟。 IDT在无线充电,电源管理和时序及讯号调节方面获得立即...[详细]
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TTape通过提供检测每个锂离子电池过热的独特能力,带来了电动汽车行业的革命,提高了卓越的安全性并延长了电池寿命。 Littelfuse推出突破性超温检测平台TTape,用于改善锂离子电池系统的管理。凭借其创新功能和无与伦比的优势,TTape可帮助汽车系统有效控制电池过早老化,同时降低与热失控事故相关的风险。 TTape分布式温度监控平台 TTape是广泛应用的理想选择,包括电动/混动汽...[详细]
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集微网消息(文/茅茅),2010年,由加州大学伯克利分校牵头创立的新型指令集RISC-V正式出现在大家的视野中。这个全新微处理器指令集架构(ISA)的“横空出世”,不仅在处理器架构市场掀起了一股热潮,甚至被认为可能打破处理器芯片被X86架构和Arm构架长期垄断的局面。 相比于X86和Arm这些主流架构严格的授权使用机制,RISC-V自创立之初就确定走开放、共享、安全的道路。目前,RISC-V生...[详细]
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RIM江河日下,联席CEO吉姆·巴尔斯利(右)和麦克·拉扎里迪斯承受巨大压力
导语:美国《纽约时报》网络版今天撰文称,RIM本周举行的开发者大会将为该公司提供一次难得的机遇,向开发者明确QNX系统的功能和发布计划,吸引其为新平台开发更多应用,进而赢得更多用户的关注。
以下为文章全文:
发展遇困
在北美手机市场份额连续多月出现下滑,平板电脑计划遭遇重挫,...[详细]
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中国 北京,2012年4月25日 –全球领先的多厂商校准、维修及相关服务供应商---泰克公司日前宣布,其中国北京实验室被中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可为电气仪器校准服务提供商。该认可表明客户现在能够通过一家供应商来满足其所有测试、测量和控制设备校准需求。 获得中国合格评定国家认可委员会的认可,意味着泰克公司现在能够为数千种电气仪器提供校准服务,包括工作带宽可达6GHz的示波器、...[详细]
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韩国的研究团队在5G网络开发上获得新进展,以无线网络结合有线网络的方式将5G速度最高提升至40Gbps。未来将该技术投入商用化后,5G智能手机就能享有高达40Gbps的网速。 据《亚细亚经济》报道,韩国电子通信研究院(ETRI)发表5G大用量网络新技术,通过KT和Lanbird、SNETICT等韩国企业的共同研究,成功开发结合5G、WiFi、有线网络的大容量网络服务,该服务最高能将5...[详细]
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6月20日,惠云钛业发布公告称,公司将与广东省云安区政府、云硫矿业共同建设新能源 材料 产业园项目,投资规模为100亿元,主要建设 磷酸铁锂 、精制湿法磷酸等相关项目。 就在几天前, 比亚迪 旗下弗迪 电池 位于绍兴嵊州的生产基地项目首线开通。该项目总投资约130亿元,一期将生产DM-i专用 刀片电池 ,二期拟建设新能源QH电池项目,年产能均为15GWh。 时间再向前推,6月12日,中创...[详细]
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据日本经济新闻4月21日报道,东芝最快将在本会计年度开始采用43纳米制程生产闪存芯片,以降低生产成本。 东芝为全球第二大闪存芯片制造商,仅次于韩国三星电子。报道指出,由于芯片价格料在2007/08年度挫跌50%,因此该公司急于提高晶片生产效率。 日经新闻称,使用43纳米制程,将可使东芝生产成本降低40%。 报道称,三星电子计划今年开始采用50纳米制程。...[详细]
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针对智能网联汽车分层分布式的架构,借鉴IT 网络安全领域的经验,提出一种名为ABC-S 的网络安全分析框架。A 指资产,即需要保护的对象。B 指边界,C 指通信,即访问资产的非常规渠道与常规渠道。S 指多尺度服务,将资产在多个层级进行分解,理清安全需求与相互职责;合理规划各结点的防护投入,实现整体效能最大化 ;建立综合服务机制,保障系统持续运行于安全状态。因此,ABC-S 框架在智能网联汽车安全...[详细]
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1基本原理分析 由于变压器漏感的存在,反激变换器在开关管关断瞬间会产生很大的尖峰电压,使得开关管承受较高的电压应力,甚至可能导致开关管损坏。因此,为确保反激变换器安全可靠工作,必须引入钳位电路吸收漏感能量。钳位电路可分为有源和无源钳位电路两类,其中无源钳位电路因不需控制和驱动电路而被广泛应用。在无源钳位电路中, RCD 钳位电路因结构简单、体积小、成本低而倍受青睐。 RCD钳位电路在吸收漏感能...[详细]
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今天在一段中断服务子程序中发现这么一句话。 delay_ms(10);//消抖 于是很好奇什么是抖动,以及为什么要消除抖动,还有抖动该怎么消除。 1.先讲一下什么是抖动: 通常按键所用的开关都是机械弹性开关,当机械触点断开、闭合时,由于机械触点的弹性作用,一个按键开关在闭合时不会马上就稳定的接通,在断开时也不会一下子彻底断开,而是在闭合和断开的瞬间伴随了一连串的抖动。这是我画的丑图...[详细]
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今天开始复习了液晶显示!我的天啊!感觉像是重新学一样,好多东西都忘了,看来以后还要练习的非常熟练才行,*一时的努力在短时间内学的东西是记不太久的!更不要说熟练应用了! 说说今天的总结!虽然开始有些吃力,但是也不至于想以前那样看着视频一步一步来!今天写液晶程序是找了两个例子,自己看着1602的PDF资料。开始时看了看程序然后自己看着时序图写,但是却怎么出不来结果,对比着例子一点点的尝试着修改,终于发...[详细]
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1、编写子程序DelayMS,实现延时x毫秒的功能,x由w寄存器中的值设定。 ;**************DelayMS************** DelayMS ; 延时x毫秒,x由变量w寄存器设定 movwf L1 ; Loop1 movlw .39 ; movwf L2 ; Loop2 movlw .31 ; movwf L3 ; Loop3 nop ; decfsz L3, f ; ...[详细]
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1. 引言 随着市场对更高图像质量的需求不断增加,成像技术持续发展,各种新兴技术(例如3D、计算、运动和红外线)的不断涌现。如今的成像应用对高质量、易用性、能耗效率、高集成度、快速上市和成本效益提出了全面要求。为了满足这些要求,STM32 MCU 内置的数字照相机接口(DCMI),能够高效连接并行照相机模块。 对于使用STM32 DCMI 开发相机应用的客户,经常有以下问题:STM32 DC...[详细]
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10月16日,第二届美的远见者大会在佛山顺德举行。中国科学院院士、华中科技大学教授丁汉,中国科学院院士、南方科技大学教授赵天寿,上海交通大学研究生院院长邓涛教授,中山大学教授、鹏城实验室多智能体与具身智能研究所所长林倞等重量级行业专家,与美的集团副总 ... ...[详细]