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随着时间的推移,苹果新一代智能手机iPhone7系列的消息频频现身,比如取消3.5mm标准耳机接口、配备iSight双摄像头、32GB机身存储起步等等。现在关于“iPhone 7系列手机将有三种版本”的消息再次传出。 传iPhone7将有三种版本 顶配版售价达8888元
据外媒报道,将于今年秋天发布的iPhone7系列手机将有三种版本,分别为iPhone7、iPhone7 Plus...[详细]
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近日有媒体报道称“华为欲向伦敦赠送5亿元奥运大礼遭英方拒绝”,昨天,记者在华为内部网站上看到,有了解情况的华为内部人士发帖对此说法进行了否认。
此前有媒体报道,称华为公司主动提出愿出资5000万英镑(约5亿元人民币)为伦敦地铁铺设手机网络,希望借此为其赢得更多在英国的业务订单,但英国政府以国家安全为由拒绝了这一大礼。不过,上述华为内部人士在帖子中称,华为公司的确受邀参与了伦敦...[详细]
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一 实验目的: 实验3:使用PO和P2端口实现数码管从0-7的显示效果: (1) 掌握C语言编程单片机控制程序的方法。 (2) 掌握使用Keil4软件编写、编译、调试程序的方法。 (3) 掌握使用Proteus软件绘制电路原理图、硬件仿真和程序调试。 (4) 理解和掌握共阴极数码管的显示原理和编码(记忆)。 (5) 熟悉使用51单片机P0(开漏)和P1(推挽)端口实现对外部用电器和电路的控制。 ...[详细]
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模块化背板连接器具有低插配力和易于管理的 1.90X 1.35mm 间距,在传统的背板和中间板架构中实现最佳性能 (新加坡 – 2014年1月13日) 全球领先的电子元器件企业Molex公司最近推出在单一模块化封装中结合高速度和高密度的Impact™ 100-Ohm背板连接器产品,设计用于高速应用。可调节的Impact连接器技术提供了高达25 Gbps的数据速率,在使用6线对配置时,具有每英寸...[详细]
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加利福尼亚州山景城,2013年9月— 亮点: • Laker定制设计解决方案已经通过TSMC 16-nm FinFET制程的设计规则手册(DRM)第0.5版认证 • Laker支持TSMC 16-nm v0.5 iPDK的功能包括:复杂的FinFET桥接规则、双重图形曝光(double-pattern)、中间线端层(MEOL)和其他先进技术节点设计的要求 • TSMC和Syno...[详细]
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西方科学知识的进步,缔造历史悠久的欧美 机器人 制造企业 成立于1988年ABB公司是由瑞典ASEA公司和瑞士的Brown,Boveri&Cie公司合并而成的,而这两家企业分别成立于1883年和1891年。合并时二者已有一百年左右的历史。他们的创建者以制造电灯、发电机、蒸汽机和转换机等起步。 这些产业进展离不开19世纪末20世纪初西方世界科学的蓬勃发展。法拉第、伦琴、麦克斯韦等构建起了电...[详细]
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新材料领域迎来重大战略合作。9月4日,格林美公告称,公司与中国五矿集团(黑龙江)石墨产业有限公司(以下简称五矿石墨)、深圳市本征方程石墨烯技术股份有限公司(以下简称本征方程)共同签署了《合作框架协议》。 &ens ... ...[详细]
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处理器厂超微(AMD)昨日宣布与处理器矽智财授权厂安谋(ARM)跨平台合作,将ARM TrustZone安全技术衍伸应用至超微的x86平台,打造更安全的运算经验,并大幅扩展产业生态系统的安全标准。 超微表示,将全新的安全解决方案整合至未来产品中,以因应持续成长的市场需求,为消费者与企业提供安全管道来存取其资讯及安全无虞的线上交易。
超微透过与安谋在技术上的策略合作,藉由系统单晶片(...[详细]
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集微网消息,据海外媒体报道,随着存储器市场进入超级景气盛况,半导体业者对3D NAND Flash的技术竞争也即将进入高峰,市占排名前几大业者摩拳擦掌,准备在2017年量产64层以上的高容量3D NAND Flash存储器,届时制程良率应是致胜关键。 据朝鲜日报报导,由于智能手机、物联网(IoT)、云端运算、大数据(Big Data)、虚拟实境(VR)等领域对高容量、高传输速度储存装置的需求...[详细]
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简介:arm的汇编没必要去精通的,能够大概看懂就行了。我一般在调试的时候才需要看看。如果一个速度要求苛刻到需要你使用汇编的话,我认为可能你更需要的是转变思路,修改算法。比如使用查表代替计算等。我做了5年arm开发,完成了n个项目,至今没写过一句汇编。 下面我说说自己的经验: 我以前一直用的是51,不过一直是C51,对C已经有10多年的经验,汇编用的很少。后来因为项目需要转到了arm。一开始对...[详细]
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很多人都有混用充电头给手机充电的习惯,可他们不知道这样做会损伤手机的电池。 近日中国移动终端实验室(简称中移动)发表长文谈充电头混用伤手机电池的原理,警告那些有混用充电头给手机充电习惯的人。 中移动称从时下智能手机标配的快充与闪充的充电头看,快充和闪充的快速充电原理是一样的,但是方法却不尽相同,其中现在普遍的快充是通过提升充电电压的像是来提高手机的充电功率,这样就可以减少手机充电的时间了,大...[详细]
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//--------------------------------TIMER1 先说下RCC时钟 //-------------------------RCC(具体参考所用芯片) AHB所连接的时钟 * RCC_AHBPeriph_DMA1,RCC_AHBPeriph_DMA2,RCC_AHBPeriph_SRAM * RCC_AHBPeriph_FLITF,RCC...[详细]
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据外媒报道,由俄罗斯斯科尔科沃科技学院(Skoltech)Pavel Troshin教授领导的一组研究人员研究了配位聚合物,该种化合物几乎没有在金属离子 电池 中得到应用,但是研究人员展示了该聚合物具备高充放电率以及高稳定性,可用于未来的储能设备。 (图片来源:斯科尔科沃科技学院官网) 充放电速率是锂离子电池的关键特性之一。大多数 现代 商用电池都需要至少一个小时才能充满电,应用范围受到...[详细]
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光电靶的基本原理是:当 光幕 内的光通量发生足够大的变化时,光电传感器会响应这种变化而产生电信号。这就是说,一些非弹丸物体在穿过光幕时也会使得光幕内光通量发生变化以至光电传感器产生电信号。从原理上,这种现象并非异常,而对 测试 来讲则属于干扰。在具体靶场测试中,当干扰严重时会导致测试根本无法进行。因此,如何排除干扰,保证系统的正常运行,是一个必须解决的问题。 红外密集度光电立靶测试系统...[详细]
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芯片测试原理讨论在芯片开发和生产过程中芯片测试的基本原理,一共分为四章,下面将要介绍的是第二章。我们在第一章介绍了芯片的基本测试原理,描述了影响芯片测试方案选择的基本因素,定义了芯片测试过程中的常用术语。本文将讨论怎么把这些原理应用到存储器和逻辑芯片的测试上。接下来的第三章将介绍混合信号芯片的测试,第四章会介绍射频/无线芯片的测试。 存储器和逻辑芯片的测试 存储器芯片测试介绍 ...[详细]