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3月16日晚间,舜宇光学披露了2019年全年业绩。受益于2019年国内外终端品牌在高端旗舰市场得利,作为这些品牌主力供应商的舜宇光学在去年的表现也愈发突出。近年来手机供应链中划出的分水岭越来越明显,而舜宇光学所属的一线梯队将随着智能手机终端产品更迭持续受益。 公告显示,舜宇光学2019年全年收入约378.49亿元,同比增加约46.0%,公司股东应占年内溢利约为39.91亿元,同比增长约60.2%...[详细]
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据报道,英特尔公司CEO帕特·基尔辛格(Pat Gelsinger)希望在行业整合的过程中收购其他芯片制造商,尽管他们的一个主要收购目标正在计划上市。 基尔辛格说道:“芯片行业将会迎来整合。这个趋势将持续下去,我预计我也将参与这个整合。”他表示,自己计划利用兼并和收购为该公司的复兴计划提供支持。基尔辛格大约在6个月之前开始担任英特尔首席执行官一职。 此前有媒体报道,英特尔一直在...[详细]
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发挥自己的实力,Cisco长期目标的公布不会陷入同如亚马逊或谷歌的云服务和存储供应商斗争的重大事故,而是在现有的基础框架产品包装线中增加软件和服务,以提供企业云实现的总体框架 Cisco用三部分来组成云计算框架CloudVerse,CloudVerse将现有的硬件和包含软件和用来定义云不同方面的一些新元素的技术包结合在一起。从根本上,这三部分分别是传统的数据中心(存储,网络,IT资源),与...[详细]
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无线射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)是利用感应、电磁场或电磁波为传输手段,完成非接触式双向通信、获取相关数据的一种自动识别技术。该技术完成识别工作时无须人工干预,易于实现自动化且不易损坏,可识别高速运动物体并可同时识别多个射频卡,操作快捷方便,已经得到了广泛的应用。
目前存在的一些读卡器,都需要读卡芯片作为基站,成本较高。本文介绍了一...[详细]
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如何采集电源电压大家可能都熟悉,stm32的ADC+DMA能很方便迅速的帮我们采集到自己想要的电压数据。使用DMA进行数据搬运也能很好的减轻CPU的一部分压力。但是这样只是第一步——数据。 用户想看到的有时候并不是数据,他们想要更直观方便的看到自己设备的电量。这就要求我们能在显示屏上通过更直观的方法显示电量。(怎么样,下面这样够直观吧。) 这也是现在嵌入式设备中常用的方法,用一个小电池图...[详细]
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802.16 -2004标准描述了四种不同的空中接口。其中一种接口标准是针对NLOS,RF频率小于11GHz和距离达到30km的无线通信而优化的。许多人都把它称为WiMAX空中接口,其基本特性是256载波OFDM,带宽范围为1.25-20MHz,载波频率最高达11GHz。本文是安捷伦科技有限公司专门为需要全面了解802.16-2004定义的256载波OFDM空中接口基本RF特性,以及使用Agile...[详细]
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伴随物联网技术应用的扩展,工业生产与其结合的趋势越发明显,如今自动化生产模式与物联网技术更有不断融合的趋势,或带来更高效的生产模式变革。
现代工业生产尤其是自动化生产过程中,要用各种传感器来监视和控制生产过程中的各个参数,使设备工作在正常状态或最佳状态,并使产品达到最好的质量。因此可以说,没有众多的优良的传感器,现代化生产也就失去了基础。
专家表示自物联网诞生以来,很多工业自动化业内人士...[详细]
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美颜前后差别有多大 惊呆
苹果 iPhone 7s(全网通)
产品综述|图片(2)|参数|报价|点评(4)
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日前,两家全球权威的调研公司IDC和Gartner相继发布《中国企业级软件定义及超融合存储市场调查报告》、《竞争格局:中国存储厂商对全球存储市场影响力分析报告》。其中,成立至今不过两年的中外合资公司——紫光西部数据成为这两份报告的新面孔,且一跃成为市场上极具竞争力的存储厂商。 在IDC的调查中,从SDS(软件定义存储:Software-defined Storage,SDS)供应商市场排名来看,...[详细]
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曾几何时,诺基亚拥有一切:蒸蒸日上的业务,业界内一片赞誉之声,源源不断的新奇点子随着产品而与人们见面。 早期Maemo设备,比如770和N800足以让诺基亚走在移动科技的前沿——是什么让它止步不前了呢? 为了回答这个问题,《华尔街日报》回顾了上世纪90年代至今这位芬兰制造商最值得记住的角色,其中就包括前首席设计师Frank Nuovo和Alastair Curtis。 公司庞大的研发经...[详细]
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继宣布与瑞芯微合作之后,今天Intel与紫光共同宣布战略合作,Intel入股紫光下属通讯公司20%股份,投入资金90亿元人民币,紫光下属通讯公司 包括了过去一年紫光从NASDAQ私有化的上海展讯和锐迪科。Intel为什么要投资两家大陆IC设计公司,合作的底线又在哪里? 应当说收购了展讯和锐迪科之后的紫光及锐迪科是大陆除海思外两家最好的处理器厂商,Intel投资两家公司的真正目的在于推...[详细]
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随着技术的进步,可穿戴个人电子产品的种类与所集成的功能日益丰富,例如智能手表、智能手环、AR眼镜等,越来越多的人选择购买使用这一类产品。为进一步提升用户体验,延长可穿戴设备中电池的使用寿命成为开发者面临的一个重要挑战。TI新推出的升压转换器TPS61299具有超低的静态电流,能有效满足可穿戴设备对于延长待机时长的这一要求。 TPS61299的静态电流低至95nA,在业界处于先进水平。同时,T...[详细]
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对变送器的量程调整有两种方法:一是通过智能终端,二是通过外调螺钉。关于前一种方法,在后面的智能终端的操作部分中有介绍;对无智能终端,用外调螺钉量程的方法介绍如下:
(1)打开电源,并预热5min; (2)向变送器内通0kPa的压力; (3)用钝头细棒按下内藏 显示器 面板上的量程设置按钮,内藏显示器显示“LSET”(下限设定); (4)调节外部调零螺钉,至输出信号为0(4mA DC); (5)...[详细]
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Altera第二代Arria 10 SoC是业界唯一的20 nm SoC FPGA 2015年2月25号,北京 Altera公司(Nasdaq: ALTR)今天开始发售其第二代SoC系列,进一步巩固了在SoC FPGA产品上的领先地位。Arria 10 SoC是业界唯一在20 nm FPGA架构上结合了ARM 处理器的可编程器件。与前一代SoC FPGA相比,Arria 10 SoC进行...[详细]
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电动汽车电池的自放电是指在未使用的情况下,电池内部的电荷会逐渐流失,从而减少电池的可用能量。这对于电动汽车的使用和续航里程来说是一个重要的问题,并且也是电动汽车技术发展的一个难题之一。本文将详细分析电动汽车电池的自放电现象,探讨其原因以及对电动汽车续航里程的影响,并提出一些可能的解决方案。 首先,我们来看电动汽车电池自放电的原因。电池的自放电主要是由于内部化学反应和材料性质导致的。在锂离子电池中...[详细]