-
目前全景摄像机主要应用于室外视野开阔的场所,譬如道路交通、露天广场、小区楼宇、港口码头等,某些场所监控宽度甚至达到百米以上,在看清全景图像实现调度的同时,不可能也没有精力再看清人脸、车辆牌照等细节。这些场合只需要在制高点安装一台鱼眼摄像机即可以满足一个场所内的全景监控。随着全景摄像机应用范围逐渐扩展,市场前景也逐渐广阔。 全景摄像机应用特点 全景摄像机发展至今已有十年有余,而...[详细]
-
在芝加哥举行的国际家居用品展上,意大利公司De‘Longhi展示了最新的便携式空调--Pinguino。这款便携式空调可以接入家庭WiFi网络,并可以通过手机APP进行控制,在没有智能恒温器和中央HVAC的情况下实现远程控制和语音命令控制。 Pinguino具备降温、除湿、风扇和加热选项,可以有效冷却500平方英尺(46.45平方米)空间。通过Android和iPhone端的De‘Lo...[详细]
-
近日,Redmi首款手环正式上架,官方售价为99元小米商城众筹价格为95元。小米已经在智能手环领域非常成功,为什么还要推出一款99元的Redmi手环?对于网友的疑问,小米集团副总裁,中国区总裁,红米Redmi品牌总经理卢伟冰在微博做出了解释。 卢伟冰首先夸赞了新品Redmi手环,他认为Redmi手环具有以下几个优势: 为年轻人做超酷的产品 Redmi手环不仅采用1.08英寸大屏彩显,支持丰富...[详细]
-
2014年4月8日起,美国微软公司停止了对Windows XP操作系统提供服务支持,这引起了社会和广大用户的广泛关注和对信息安全的担忧。工信部对此表示,将继续加大力度,支持Linux的国产操作系统的研发和应用,并希望企业、用户使用国产操作系统。
国产操作系统推动者中国工程院院士倪光南表示,电脑上的应用程序都是在操作系统的支持之下工作的。举个例子来说,操作系统就好像地基,应用程序就好像地基上...[详细]
-
据估计,目前国内医院将大约46%的预算花费在与物流有关的地方,其中27%花费在材料设备,19%用于人力劳动。随着医药分离等医疗体制改革的不断深化,医院内部结构的优化和医院运营成本的降低得到越来越多医院管理者的关注。而得益于AGV应用优势与其行业特性的契合,近两年,物流机器人逐渐开始在一些大医院崭露头角。 表:国内主要医疗用AGV产品及应用技术 当下,有一些AGV厂商已将目光瞄准了医疗行业,已...[详细]
-
德国弗劳恩霍夫制造技术研究所,为加快科研成果转化,园区网络使用了专为工业应用而预留的5G频段(3.7GHz至3.8GHz),不占用德国今年早些时候拍卖的5G商用频段。 同时表示,该机构与瑞典电信设备生产商爱立信等合作伙伴一起,启动了欧洲迄今最大规模的5G工业应用研究项目,在专用的5G频段探索不同的工业应用场景。 研究所发布的公报说,这一名为“欧洲5G工业园”的项目位于德国亚琛工业大学内,...[详细]
-
所有的I/O寄存器可以通过IN(I/O口输入)和OUT(输出到I/O口)指令访问,这些指令是在32个通用寄存器与I/O寄存器空间之间传输交换数据,指令周期为1个时钟周期。此外,I/O寄存器地址范围在$00-$1F之间的寄存器(前32个)还可通过指令实现bit位操作和bit位判断跳转。SBI(I/O寄存器中指定位置1)和CBI(I/O寄存器中指定位清零)指令可直接对I/O寄存器中的每一位进行位操作...[详细]
-
会帮我们吸地板、在公共场所担任导引员或是拆除炸弹的机器人可能感觉比较有趣,但那些负责组装汽车以及在工厂生产在线帮忙拾取物品的机器人,在整体价值上要高得多,而且也有越来越多的工/商业或消费性应用产品是由这种机器人制造出来。 有一些最近发表的工业机器人趋势研究报告指出,在亚洲市场、特别是电子制造业,对于工业机器人的需求不断成长;而预期在接下来几年,技术进展将使得这些机器人具备更多能力。例如德国的国...[详细]
-
74HC595芯片工作原理分析 方法说明概要: (1).想要学会一个全新的芯片,需要去看八个地方,也就是八步奏**。 1 .芯片概述 2 .电器特性 3 .引脚功能描述 4 .极限参数 5 .推荐参数 6 .时序图,真值表 7 .典型电路 8 .尺寸图 (2).输入输出,由移位寄存器– 锁存器– 八个输出引脚 大致工作流程: 详细结构图: D触发器的工作原理:(时钟上升沿==低电平–...[详细]
-
S3C2443有两个PLL用来产生内部时钟,分别是MPLL和EPLL,其中MPLL为包括ARM,AHB和APB的总体功能模块产生内部时钟,而EPLL为比如是USB,I2S和camera等这些具体的模块产生时钟,我们可以通过软件编程来控制这个两个PLL的工作频率,可以关闭和开启内部时钟源来减少功耗。 1.MPLL和EPLL时钟源的选择 从上图可知主要的时钟源来之外部晶振(XTI)或者外...[详细]
-
锁是人类最棒的发明之一,有了它才有了隐私。只不过,几千年来它似乎并没有发生什么大的变化,直到物联网技术带来的“智能门锁”。
简单来说,智能门锁是一种通过蓝牙等无线技术实现认证的无物理钥匙系统,用户的手机便是钥匙,只要接近或离开大门一定距离,便可实现自动上锁;同时,你还可以向家人、朋友的手机授权,而不是再将备用钥匙藏在门外的地垫或是花盆里。当然,一种新产品出现时总是需要面临...[详细]
-
物理学迎来重大突破:由4位华人科学家领衔的科研团队终于找到了正反同体的“天使粒子”——马约拉那费米子,从而结束了国际物理学界对这一神秘粒子长达80年的漫长追寻。 相关论文发表在今天出版的《科学》杂志上。该成果由加利福尼亚大学洛杉矶分校王康隆课题组和美国斯坦福大学教授张首晟课题组、上海科技大学寇煦丰课题组等多个团队共同完成,通讯作者为何庆林、寇煦丰、张首晟、王康隆,均为华人科学家。 诺贝尔...[详细]
-
1.5kW恒压恒流电源,在紧凑的封装中提供先进的可编程性,适用于各种应用 2021 年 9 月 30 日– XP Power正式宣布推出两款新的单相1.5kW AC-DC电源,提供可编程恒压(CV)和恒流(CC)操作,并带有模拟和数字接口供用户控制。这款紧凑方便使用的产品采用高效的谐振零电压开关(ZVS)拓扑,适用于工业、制程控制、印刷、医疗、半导体制造、水处理和测试/测量等行业的设备制造商...[详细]
-
随着汽车电子技术的飞速发展,车载导航与信息娱乐系统正逐渐成为汽车厂商追捧的热点。该市场的发展潜力有目共睹,德国博世集团下属Blaipunkt Research甚至表示,在全球汽车年产量当中,没有配备导航功能的车辆的比例将从2006年的94%大幅度下降为2014年的57%。本文将围绕车载导航与信息娱乐系统的发展方向以及对半导体器件的需要,为汽车电子设计工程师和技术管理人员提供一个方向性的参考意见。 ...[详细]
-
最新电磁波吸收和屏蔽材料概念图。图片来源:韩国材料科学研究所 韩国材料科学研究所科学家研制出一款复合材料超薄膜。这款材料能够吸收99%以上来自5G、6G、WiFi以及自动驾驶车载雷达等不同频段的电磁波,有望提高无线通信的可靠性。相关论文发表于新一期《先进功能材料》杂志。 电子元件发出的电磁波会导致附近其他电子设备性能下降。为防止这种情况发生,电磁屏蔽材料应运而生。传统电磁屏蔽材料大多采用...[详细]