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#include __CONFIG(0x3B31); unsignedcharnum=0,i=0; voidinit() { TRISB=0x00; T RISC =0x00; PORTB=0xFE; PORTC=0xFE; } vo idT MR0_init() { OP TI ON=0x07;//0有上拉电阻00001111:256分频 GIE=1; PEIE=1; T0IF=0; T...[详细]
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在前几年智能电视刚刚兴起的时候,因为搭载了像手机电脑一样的操作系统,因此对电视的处理器也提出了一定要求。这就在各大电视厂商之间掀起了一场“军备大战”,核战、核爆等概念层出不穷,而他们的关注点就是智能电视处理器的核心数量。从最开始的双核到四核,到八核、十核,再到二十核,感觉这个数值还有一发不可收拾之势,可突然之间被迎面而来的超薄、曲面、OLED、全面屏等热词所替代,其“比拼”也恰然而止了。 ...[详细]
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日本电产三协株式会社研发出冰箱专用风道风门的新产品 冰箱专用风道风门 冰箱是白色家电中的代表产品,近年来,随着中国与印度等国家电力基础设施的不断完善以及新冠疫情下人们在家时间与在家做饭次数的增多,预计冰箱在市场中将保持长期的增长态势。 风道风门是通过使冰箱内的冷气流通或对冷气进行隔断的方式来控制冰箱内部温度的零件,每台冰箱中装有1~5个风门。 此次,日本电产三协此次研发出的风道风...[详细]
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在电力和通信系统中,经常讨论输入端口电压电流和输出端口电压电流之间的关系,此时采用传输参数来表示较为方便。若以端口1作为输入端,端口2作为输出端(见图5-4-1),并用输出端的电压 和电流 来表示输入端电压 和电流 ,则可得到以传输参数为系数的一组端口特性方程: (5-4-1) 注意方程式中输出端电流表示为 ,主要是考虑负载端参考方向习惯上取为关联参考方...[详细]
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学习本章时,配合《STM32F4xx 中文参考手册》 “通用 I/O(GPIO)” 章节一起阅读,效果会更佳,特别是涉及到寄存器说明的部分。 关于建立工程时使用 KEIL5 的基本操作,请参考前面的章节。 5.1 GPIO 简介: GPIO 是通用输入输出端口的简称,简单来说就是 STM32 可控制的引脚, STM32 芯片的 GPIO 引脚与外部设备连接起来,从而实现与外部...[详细]
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集微网消息 早在两个月前,笔者就曾统计过2020年上半年手机和半导体产业链IPO企业情况以及IPO过会的情况,整体来看,上半年由于受到疫情的影响,无论是提交IPO资料的企业数量还是IPO过会企业的数量,都不是特别明显。 不过,随着下半年疫情所带来的影响逐渐消除,以及创业板注册制的开通,进入到Q3季度以后,明显可以看到,手机和半导体产业链企业提交IPO资料的企业数量和IPO过会企业的数量都在快...[详细]
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如下所示,目前汽车智能和自动化的发展,从法规也是从量产车叠加更多的低阶 ADAS 功能,研究和运营车辆走ITS和AD的路线,两者互为拖动,将汽车慢慢从机械传动占大头,往电子电气化渗透率更高的部分转换。
在WP29的法规体系下:
1)ITS/AD主要推进高阶的自动驾驶
2)GRRF主要覆盖以下的一些工作组:
【Going】Automatically C...[详细]
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随着全球对电动汽车(EV)需求的不断增长,驾驶员对车辆性能的要求也日益提高。他们期望获得更长的续航里程和更快的充电速度,而这些都与电池的性能息息相关。因此,优化电池技术成为了提升电动汽车性能的关键所在。 有许多研究项目专注于解决这些挑战,但最有希望的项目是提高电池电压。目前,大多数电动汽车的电池系统采用的是400伏的电压,但随着技术的进步,一些汽车制造商已经开始着手设计新一代的电动汽车,将电...[详细]
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1. Warning 280:’i’:unreferenced local variable 说明局部变量i 在函数中未作任何的存取操作解决方法消除函数中i 变量的宣告 2 Warning 206:’Music3’:missing function-prototype 说明Music3( )函数未作宣告或未作外部宣告所以无法给其他函数调用 解决方法将叙述void Music3(void)写在程...[详细]
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如图所示为运算放大器精密调零电路。在某些应用场合,要求放大器的失调电压小,且要求当电源电压变化时失调电压不受影响。能够实现上述功能的电路示于图(a)。该电路采 用了双电流源集成芯片REF200,此芯片的内部结构和引脚排列示于图(b)。 ...[详细]
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LTE系列文章的第四篇关注性能提升,从最终用户使用LTE的第一天开始,就能立刻能感受到超越以往的速度、质量和可靠性。 目前LTE网络已经投入商业运营,最终用户最先感受到的是超快的速度——特别是建立新连接、加载网页和应用程序响应的畅快体验——以及在整个覆盖范围内都能持续享受到此种高性能服务的更高的可靠性。这些美好的体验并非偶然,爱立信的LTE计划就是要做到让用户从第一天起就能拥有卓越的体验。...[详细]
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汽车超级无人工厂来了! 当前,人形 机器人 正逐渐从科幻电影走进现实生活,尤其在工业制造领域展现出巨大潜力。 今天(7月1日),优必选官宣与一汽大众达成深度合作,将共同探索人形机器人在工业场景的深度应用,打造高智能化和柔性化的生产线及汽车超级无人工厂。 这一消息不仅彰显了优必选作为人形机器人领军者的实力,更预示着汽车制造业正加速迈向智能化、 数字化转型 的新阶段。 作为一家 服务机器人 起家的...[详细]
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MWC2018展会正在如火如荼地进行中。作为移动通讯领域最具影响力的展会,MWC2018展会上云集了各大手机厂商的最新产品,展现了不同于以往的产品设计思路。熟悉MWC展会的朋友都知道,这次展会最大的亮点在于三星发布的上半年旗舰手机三星Galaxy S9/S9+,不过很明显,这次展会上还有很多非常值得关注的产品。那么MWC2018展会上最“牛”的产品都有哪些?让我们一起看看吧! 第十名...[详细]
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电子控制空气悬架(ECAS)以电子控制模块为控制核心,对空气悬架参数进行实时控制,能自动控制车辆悬架的刚度、阻尼系数及车身高度等参数;汽车在各种路面、各种工况条件下能实现主动调节、主动控制,并增加了许多辅助功能(如故障诊断功能等);可最大限度地提高汽车的行驶平顺性和操纵稳定性,可满足现代汽车对乘坐舒适性、行驶安全性的更高要求。目前在欧洲一些国家的大型客车中已经大量应用。我国在20世纪50年代...[详细]
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CAN(Controller Area Network)是一种用于汽车和工业自动化领域的通信协议。采集到的CAN数据需要经过处理和分析,以便更好地理解通信过程和系统性能。 一、CAN数据采集 在处理CAN数据之前,首先需要了解如何采集这些数据。通常,CAN数据采集包括以下几个步骤: 硬件选择 :选择适合的CAN接口卡或USB转CAN适配器。 软件配置 :安装驱动程序和配置软件,如使用Vect...[详细]