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高频电流探头主要用于测量频率为20K以上的信号,具有高带宽低电流的特点,利用电磁感应原理,用磁电传感器来探测,应用十分广泛,其基本原理是流经导线的电流会在周围产生磁场,电流探头把磁场转化成相应的电压信号,通过和示波器配合,观察对应的电流波形。广泛应用于开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED 照明、新能源等领域。 高频电流探头特点包括哪些: 高带宽,可准确快速捕捉电流波形。 ...[详细]
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苹果iPhone 6可能终于要有大萤幕了!Cantor Fitzgerald分析师Brian White表示,iPhone 6的萤幕尺寸将从现行的4寸放大到接近5寸。 BGR和CNET网站报导,White 10日在投资报告指出,他们和苹果供应商的会议重点是正在研发的大萤幕iPhone;消息人士预期会在明年第2、3季发布。他说,和厂商会晤后,他们有信心接近5寸的新iPhone会在明年推出。...[详细]
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根据IDC的报告,到2021年,除日本以外的亚太地区(APeJ)信息和通信技术( ICT )支出(包括新技术)将达到1.5万亿美元。 3D打印 、AR / VR、AI、物联网、机器人和安全等创新加速器预计从2016年至2021年将以16.6%的年复合增长率增长,或以比大数据和分析、云计算、移动和社交等四大支柱技术更快的速度增长,预计其年复合增长率达5.2%。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相...[详细]
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汽车发展史 1886年 卡尔·奔驰成功发明了世界上第一辆三轮汽车,行驶速度为每小时18公里。 1889年 戴姆勒将制动鼓装在后轮上,并绕上钢缆才构成了所谓的制动装置,刹车系统正式诞生。 1903年 玛丽·安德森发明了汽车雨刷。 1914年 美国人戈特洛布·霍尔德发明了汽车喇叭。 1925年 空调进入到汽车里。 1951年 汽车首次加入了暖风,并...[详细]
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上期关于锂离子电池科普的讲堂,跟各位讲解了锂电池的原理、加工方法、用到的设备以及不同电池厂商的市场情况。本期【讲堂】主要是延续上一篇文章,就动力电池常提到的模组PACK、CTC、CTB等概念跟各位进行简单的科普。 上文就锂电芯的生产过程进行了详细的介绍,包括浆料搅拌、涂布、辊压、叠片/卷绕、化成分容等。经过这一系列工艺过程,一颗颗完整的电芯就生产制造出来了。但是,在前几年动力电池发展初期,这...[详细]
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与液晶替代CRT的降维打击不同,OLED虽然具有技术先进性,但6年多来并没有在市场上展现出对液晶的绝对优势。这一点,在中国市场尤其如此。 究其原因,不外乎两点:一是受制于OLED面板产能、技术成熟度的不足,二是中国彩电市场的头号玩家一直缺席这一新兴市场。 因此,一个颇为刺眼的现象出现了:全球OLED电视市场高歌猛进,但中国OLED电视市场却始终不温不火。 数据显示,2018年全球OLED电视销量...[详细]
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对于所有谈及自动驾驶的人来说,自动驾驶等级几乎是完全绕不开的词。 从L0到L5的6个等级,就像是考试的分数一样,代表着由低到高的自动驾驶水平,不管是从业者还是圈外人士,都在使用这项标准对复杂的自动驾驶系统进行理解和区分。 不过,这套发布了数年并至今已更新至第三版的自动化系统分类和定义的标准,囊括的内容远不止只是简单划分的6个等级,它同样也为同级别系统间的比较提供了参考的方法。 ...[详细]
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时间:2014年2月11日 05:56
一边是国家发改委领导称“已掌握大量证据”;另一边是高通CEO雅各布在国际消费电子展上再次重申对反垄断调查一事不知所以然。一个多月前开始的这起反垄断调查由此变得更加扑朔迷离。 毫无疑问,今天的高通是全球移动芯片产业的最大赢家,在全球第二大智能手机市场——中国更是赚得盆满钵满。实际上,高通的声名鹊起与中国市场密不可分,在它2013年24...[详细]
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CES不仅仅是关于最新的消费电子产品,也有一些面向工程师的产品。 据我所知,CES的展览厅就像一个马戏团。我从来没有参加过现场活动,但今年的CES是虚拟的,可以让我们大饱眼福。 虽然CES展示了电视、机器人、手机和其他消费设备,但也不乏工程师产品。大部分的工程师虚拟展览都围绕着 Wi-Fi 6、6E展开。其中包括无线电话、射频前端、天线、IP和模块。 为什么半导体公司会在CES上展出...[详细]
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CAN总线 一直以实时性强、传输距离远、 抗干扰 能力强、数据保证到达等特点而广泛应用于高可靠性的场合。但常常在观察CAN通信波形时,我们会发现差分电平在 ACK 段突然增高,这是什么原因导致的呢?这里结合测试实例对ACK电平偏高的原因做简单分析。 一、ACK简介 ACK的作用:确认一帧报文是否正常接收。 以标准数椐帧为例,从结构上看分成7段,分别为起始段、仲裁段、控制段、...[详细]
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为响应国家号召,加快数字化转型,大力发展数字经济,进一步提升数字经济核心产业竞争力,激发对经济社会发展的引领赋能作用,由深圳市工业和信息化局和深圳市福田区人民政府指导,高科技行业门户OFweek维科网、高维会展(深圳)有限公司主办,大湾区数字经济产业科技发展联盟联合主办,深圳市软件行业协会、蚂蚁区块链科技(上海)有限公司协办的“2021全球数字经济产业大会(GDEC)”将于9月28-30日在深圳...[详细]
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近日,小米公司与其韩国总代之一的佑米公司签署谅解备忘录(MOU)。双方将尽快完成具体投资条件的细节商讨,并就佑米公司的部分股权正式签署股权转让协议(SPA)。交易完成后佑米公司将正式成为小米子公司,并成为韩国首家被纳入小米生态链的企业。 佑米公司前身为在韩国销售小米移动电源的LK公司。2016年,小米正式进军韩国市场,佑米成为小米在韩国第一家总代,负责在韩销售包括智能手环、移动电源、九号平...[详细]
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面部识别在美国仍然是一个政治难题,也是隐私活动人士的目标。例如,在民权组织的一场运动之后,执法部门已经暂停使用面部识别扫描仪。圣地亚哥战术识别系统(TACIDS)项目包括一个面部识别扫描数据库,由30个地方、州和联邦机构共享。 2019年秋天,加州通过了一项法律,禁止执法部门使用面部识别技术。 美国国会的一项提案将禁止在大多数公共场所和住房与城市发展部(HUD)资助的辅助住房单元中使用生...[详细]
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据微博多位网友反映,从早上9点20分开始,华为云出现宕机,华为云登录、管理后台无法访问。 对此,华为云官方微博回应称,4月10日上午检测到部分主机异常,目前故障基本修复,部分客户的业务正在配合恢复中。感谢您对华为云的支持! ...[详细]
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探测远场物体(比如 100 米以外的车辆等)是自动驾驶系统在高速公路上安全运行的基础。 在此类高速环境中,每一秒都至关重要。因此,如果能够将以 70 英里/小时(约 113 公里/小时)速度行驶的自动驾驶车辆的感知范围从 100 米增加到 200 米,那么车辆就会有更多的时间裕量来做出反应。 然而,对于量产乘用车中所部署的摄像感知系统来说,扩大这一范围尤其困难。训练摄像感知系统来探测远场物体...[详细]