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煤中灰分的来源及测定意义 (1) 煤中灰分的来源 煤中的灰分不是煤的固有成分,而是煤中所有可燃物质完全燃烧以及煤中矿物质在一定温度下产生一系列分解、化合等复杂反应后剩下的残渣。灰分常称为灰分产率。 煤中矿物质的来源有3种: ① 原生矿物质。即成煤植物中所含的无机元素,一般含量较少。 ② 次生矿物质。它是在成煤过程中由外界混入或与煤伴生的矿物质,一般含量也较少。 ③ 外来矿物质。它是煤炭开...[详细]
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一、SM7530简介 SM7530采用专利的恒流控制技术,输入无需电解电容。适用于85Vac~265Vac全范围输入电压,恒流精度可达到±5%,PF值大于0.9,具有输出开、短路保护特性。典型方案原理图如下: 方案原理图 二、典型方案 2.1 36V/1A方案实物图 电源板正面图 电源板背面图 2.2 36V/1A典型测试数据 1 、系统基本电气参数及...[详细]
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由德克萨斯大学奥斯汀分校的化学家朱晓阳领导的团队最新研究发现,传统的太阳能电池转换效率可以显著的增加。 通过应用一种有机塑料半导体材料可能使一个阳光光子产生的电子数量增加一倍。塑料半导体太阳能电池生产有极大的优势,其中之一就是成本低。通过与分子设计和合成的强大功能相结合,我们发现了令人兴奋的太阳能转换新方法,开启了更高效率的太阳能转换的大门。该项研究认为太阳能电池转换效率具有提升50%至...[详细]
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12.1 AD 简单描述 在介绍ADC之前我们先说一下ADC大致应用到哪些领域。比如无线通信、软件无线电、数据采集、光通讯、仪器设备等领域用到的非常多,举个非常简单的例子,比如你要获取电池电压的用电情况这时候就需要用到ADC这个东西。当然了ADC又可以分很多种,这里就不在说了,这里可以去网上查查。看看多了解了解。 其实在自然界存在的大都是模拟量,像温湿度、时间、速度、压力、流量等都是模拟量,...[详细]
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相较移动互联网, AI 将是一个更激进的开发者游戏。下面就随网络通信小编一起来了解一 下相关内容吧。 无论是学界还是巨头,都只能给出规则和参考,以及一小部分示例性应用,而最终让人工智能落地产生价值的,只能是成千上万脑中闪过鬼点子的开发者。 这种特性的驱动下,抢占人工智能开发基础,聚拢优质开发者生态就成为了巨头们在 AI 军备赛上的重头戏。而这场比拼的核心要素,就是深度学习开发平台。...[详细]
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在软件公司并购中,对目标公司的SDLC进行技术尽职调查是必需的。如果你对其流程和工具并不清楚的话,可能会给你带来损害。 并购 (M&A) 交易运作过程中,代码所含内容至关重要。应用中未被发现的开源可能导致代价高昂的许可证违规。这些以及专有、开源和其他第三方软件中的安全漏洞可能会对软件资产的价值产生重大负面影响。因此,在并购中,尽职调查尤为重要。 在收购或者兼并一家公司之前,有许多因素你需...[详细]
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今年“人工智能”(Arficial ligence)在各报章、网络、演讲中频繁的被提到,简直就是今年今年最高频的关键字,这是因为在这一年中,有太多我们本来以为还不会出现的科技,因为人工智能而一一实现了。国外科技媒体《ch Republic》选出2016年中人工智能做的最酷的6件事,一起来回顾。 1.AlphaGo打败围棋棋王李世乭 Google 旗下人工智能公司Deepn...[详细]
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3D模拟器 挑战:开发一个逼真、可靠和可重新配置测试环境,帮助最新的心脏辅助装置进行提高和改善,而无需进行动物试验。 解决方案:利用NI CompactRIO创建一个独立的硬件在环(HIL)测试环境。该测试环境可以把人工机械心脏与循环血流模型相结合,创造一个包含真实血液动力环境的生动的解决方案。 CompactRIO提供了一个坚固、可靠、独立的平台,使我们的团队能够进行持续性测试,这在...[详细]
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STM8 HSI时钟修正寄存器(CLK_HSITRIMR) 地址偏移值:0x0C 复位值:未定义 位7:4 保留。始终为0。 位3:0 HSITRIM :HSI修正值 由软件写入,用于微调HSI的校准值 注意:在大容量产品上,只有位2:0是可用的。 在中等容量或小容量产品上,位3:0或2:0是可用的,取决于选项字节的配置(参见数据手册)。 ...[详细]
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简介:设计方案以MSP430单片机为系统的控制核心,采用反射式光电传感器模块寻迹,实现智能小车的自动寻迹行驶。在实验中采用与白色相差很大的黑色引导线作为智能小车的既定路线,系统驱动采用控制方式为PWM的直流电机。详细介绍了反射式光电传感器寻迹模块的工作原理,寻迹模块的电路图以及在以MSP430单片机为控制核心的基础上如何实现智能寻迹小车的自动寻迹行驶。 0 引言 智能小车又称轮式移动机器人,...[详细]
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目前使用较广泛的近距无线通信技术是蓝牙(Bluetooth),无线局域网 802.11(Wi-Fi)和红外数据传输(IrDA)。同时还有一些具有发展潜力的近距无线技术标准,它们分别是:ZigBee、超宽频 (Ultra WideBand)、短距通信(NFC)、WiMedia、GPS、DECT、无线1394和专用无线系统等。它们都有其立足的特点,或基于传输速度、距离、耗电量的特殊要求;或着眼于功能的...[详细]
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近视不可逆,且度数会随着年龄的增长而加深,作为家长,最关心的是自己孩子将来近视的度数到底会有多深,该怎样及早进行干预。昨天,中山大学中山眼科中心人工智能与专科与东莞光明眼科医院、东莞常平健明眼科医院联合举办“青少年视力预测及筛防人工智能项目”签约授牌仪式,利用机器人,5秒内就能家长的上述疑惑。 中山大学中山眼科中心人工智能与大数据专科首席科学家林浩添教授表示,这个AI机器人是中山大学中山眼...[详细]
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当地时间6月8日,美国国会参议院以68票赞成、32票反对的结果投票通过《美国创新与竞争法》,授权约1900亿美元用于加强美国技术和研究,并将单独批准支出540亿美元用于增加美国对半导体、微芯片和电信设备的生产和研究。美国商务部长Gina Raimondo曾表示,这笔资金可能用于在美国新建7至10家半导体工厂。这部得到两党支持的法案将加大对科学研究和高科技制造的资金投入,增强美国的竞争力并推动经济...[详细]
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医疗电子——最关乎我们切身利益且最热的话题。以生物芯片为例:概念已经炒了很多年,似乎已经已经融入我们生活的一部分。但是,由于某种原因,它的发展并不像预期那么理想,因为目前为止还没有出现人们耳熟能详的典型应用。 虽然业界普遍看好医疗电子的未来,往往将其与消费电子、汽车电子等目前市场容量比较大的应用相提并论,然而如果真的详细探究:我们医疗电子领域的最热应用是什么?抑或最突出的医疗芯片...[详细]
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理想汽车和梅赛德斯-奔驰公司将在其未来的量产车型中采用骁龙至尊版汽车平台 全新的骁龙座舱至尊版平台和Snapdragon Ride至尊版平台首次亮相,采用现专为汽车定制的高通Oryon CPU 与前代顶级平台相比,全新平台的CPU速度旨在提升至3倍*,AI性能旨在提升至最高12倍*,增强车内体验 2024年10月22日, 夏威夷——今日在骁龙峰会上,高通技术公司推出其最强大的...[详细]