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本文转自 https://www.amobbs.com/thread-5462507-1-3.html 第23楼 尊重原作不做任何修改 =============以下正文=============== 本来只是路过,写详细一点。 我看楼主浮躁得不得了。现在什么都不要做了,先去看几遍《不要做浮躁的嵌入式工程师》这篇文章,想清楚了, 再动手吧。 我做了个实例,不用ST的库来点LED,解答你的问题 ...[详细]
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以色列创业公司StoreDot表示他们研制了一种具有突破性的充电器原型 以色列创业公司StoreDot表示他们研制了一种具有突破性的充电器原型,为手机充电只需要短短30秒。借助于这种充电器,为笔记本电脑充电也只需几分钟,而不像现在这样需要几个小时。对于这一突破性装置背后的技术,StoreDot目前严格保密。 StoreDot的前身是特拉维夫大学的纳米技术系,为三星Galaxy 4研...[详细]
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电子网消息,10月26日,期待已久的OPPO R11s有了新消息。OPPO官方微博发布最新预热海报,宣布R11s将搭载前置AI智慧美颜,让R11s成为用户的专业形象顾问。 据OPPO介绍,当用户自拍的时候,R11s会采集254个面部特征点,然后智能分析出用户的性别、年龄、肤色、肤质等信息,让美颜更智慧。通过多维度排列组合输出的美颜效果达200万种。由此也可以看出,OPPO R11s将为用户带...[详细]
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随着计算机控制技术的不断发展,可编程控制器PLC(Programmable Logic Controller)的功能越来越强大,不仅具有各种各样的控制功能,还具有与其他计算机通信联网的功能。与之相应,PLC的应用也日益普及,不仅被广泛应用于传统的逻辑控制 、PID控制 和变频调速 等领域,还逐渐被用于数据采集、环境监控等领域。 本文介绍的分布式远程污水监控系统采用分布式的构建方案,利用基于西门...[详细]
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AVX的F38系列钽聚合物 电容器 对温度导致的电容变化与电压波动不受影响,以及为在智能手机,平板电脑和其他无线的消费类设备中的 MLCC提供一个高可靠性的替代。 作为被动元器件与连接器方面领先的生产厂家,AVX 发布了新系列的微型,Frameless® (无框) 的钽聚合物SMD电容器。全新的F38系列表面贴装电容器使用专利的FRAMELESSTM 技术,以其的独特无引线框与面朝下...[详细]
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2022年10月17日,中国上海,Ambarella(下称“安霸”,专注于AI视觉芯片的半导体公司),携手苏州智华汽车电子(下称”智华科技”, 渐进式智能驾驶定制化系统供应商) 共同宣布, 智华科技基于安霸CV25的座舱超感交互系统已在传祺影酷车型上量产交付,实现了汽车智能座舱多元视觉感知技术,让行车更安全的同时又能让用户体验到当下生活的乐趣与美好 。 作为广汽传祺“影”系列的首款SU...[详细]
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iPhone X对于苹果来说,是一台革命性的手机。因为除了全面屏设计、取消指纹识别之外,最关键的还是Face ID面部识别功能。不过由于iPhone X还未开卖,而在发布会上还遭遇了识别失败的尴尬场面,所以外界有一部分声音在唱衰这个功能。 有脑洞大开的网友做了以下这张图,配合iPhone X丑萌的额头,简直是无法直视啊~ 图片引自网络 对于外界担心Face ID的问题,苹果强调用户都会...[详细]
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使用加速度计和陀螺仪的惯性测量单元(IMU)传感器,有助于降低自动驾驶汽车的安全风险。 自动驾驶是汽车行业的未来趋势,先进的位置传感器技术正在帮助汽车实现更安全、准确地自动驾驶。关于真正的自动驾驶汽车何时才能成为现实,有许多预测。 在等待的过程中,许多车辆都配备了各种先进的驾驶员辅助系统(ADAS),如车道偏离警告、辅助停车和自动制动。尽管这些技术非常有用,但它们被认为自动驾驶水平只有S...[详细]
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电工实习做了一个挺有趣的小音响,虽然音质不太好,但是其中的电路原理不由得让我十分感兴趣.特此做一个入门的研究。 从扬声器原理开始(磁式扬声器) 要了解扬声器,首先从我们最熟悉的耳膜开始讲起: 人耳的内侧有一层很薄的皮肤,我们称它为耳膜。当耳膜振动时,大脑将这种振动解释成为声音,此即为听觉。气 压的急剧变化是引起耳膜振动最常见的因素。物体在空气中振动时,会发出声音(声音也能通过液体和固体传播,...[详细]
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1、万用表量程选择及误差分析 1.1、人为误差 人为读数误差是影响测量精度的原因之一,使用中要特别注意以下几点 (1)测量前要把万用表水平放置,进行机械调零 (2)读数时眼睛要与指针保持垂直 (3)测电阻时,每换一次档都要进行调零,调不到零时要更换新电池,并且不能用手捏住表笔的金属部位,以免人体电阻分流,增大测量误差 (4)在测量电路中的电阻时,要切断电路中的电源,并将电容器放电完毕,然后再进行...[详细]
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汽车方向盘转向系统,从上世纪50年代到本世纪初,经历了翻天覆地的革新和变化。 最早是纯机械转向,驾驶员打转车轮需要克服前轮带来的强大摩擦力力,使得驾驶机动车十分吃力。上世纪50年代,液压助力(HPS)转向系统应用在汽车上,标志着 转向助力 的开始。在HPS助力下,驾乘体验有了质的飞越,但是HPS弱点在于成本高、维修难且增加油耗。后来又经几代人的努力,转向系统从液压助力(HPS)到电子液压助力...[详细]
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万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。 万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻, 交直流电压还可...[详细]
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——《国家能源局关于促进新型储能并网和调度运用的通知》政策解读
电力规划设计总院
近期,国家能源局对促进新型储能并网和调度运用作出相关部署,印发《关于促进新型储能并网和调度运用的通知》(以下简称《通知》),旨在进一步规范并网管理、完善调度机制、明确技术要求,推动新型储能更好发挥系统性调节作用,为加快构建新型电力系统提供坚实支撑。
一、《通知》出台意义重大
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该转发器由发射和接收两部分构成。图1(a)为发射部分电路原理。鉴频后的伴音(音频)信号经三极管VT放大后推动红外发射管。由于发射管的发射强度与通过其电流成正比,所以VD1、VD2所发出的红外光,便受到音频信号的调制。为了防止失真,VD1、VD2要设一定的偏置。图1(b)是接收部分原理图。其电路采用一块音频放大集成电路LM386。VD为红外线接收管。当被音频信号调制的红外光照射到VD时,在其两...[详细]
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在AMD芯片与第三方元器件配套的过程中,AMD一直在解决出现的各种问题。在LinuxWorld上,这家芯片巨头揭开了AMD Validated Server Platforms(经验证服务器平台)计划的新阶段,在Novell的“YES Certified”名称下,使该平台第一次可用于Novell公司的SUSE Linux企业级服务器。 Supermicro Computer、Tyan Comp...[详细]