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恩智浦半导体(NXP)携手三星电子(Samsung)的全资子公司HARMAN International,透过15年合作关系,进一步加速互联汽车解决方案上市。 恩智浦半导体汽车事业部总经理Kurt Sievers表示,HARMAN与该公司皆体认要在互联汽车市场致胜,有三个必要条件,其为加快基于软件定义无线电的硅技术创新步伐、采用具扩展性的运算解决方案、以及达到零缺陷的质量标准,而该公司深感荣幸能...[详细]
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显示技术是技术发展史上的一个重要分支,它既是科学发展的产物同时也不断的反哺着科学的进步。经过多年发展,显示技术已经有了极大的提升,包括广为人知的CRT显示技术、等离子显示技术以及LCD显示技术等等,其中等离子显示技术和LCD显示技术均可归类为FPD(平板显示器)。
从目前市场占有率而言,FPD已经完全超越了CRT,在我们的生活中随处可见电脑显示器、彩电屏幕等设备均采用了FPD...[详细]
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IHS Markit预估,公共 显示器 市场到2021年为止,将维持健康成长格局。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 除了出货量可望从2016年的310万台成长到2021年的510万台外,销售金额更可望在主流尺寸不断放大的因素加持下,从60亿美元大举增加到137亿美元。 来自教育及企业市场的需求,将是带动公共 显示器 市场发展最主要的动力来源。 依据 面板 尺寸来看,...[详细]
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中国储能网讯: 当前,新一轮科技革命和产业变革深入融合、蓬勃发展,尤其是以人工智能、物联网、区块链、大数据为代表的新一代信息技术加速突破应用,深刻改变着能源电力和经济社会发展。 党的十九届四中全会首次将数据作为“生产要素”纳入分配制度,明确了数据要素按贡献决定报酬,把大数据的知识产权化和商业化使用提升到了新的高度。《工业大数据发展指导意见》中提出,到2025年,工业大数据资源体系、融合体...[详细]
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由于功率密度的增加,能量损耗的密度也更为集中。更高的效率就意味着更低的热损耗。提高电源效率正在迅速成为提高功率密度时唯一可行的措施。本文讨论的AC/DC电源,80%以上的效率就可以被视为高效率。现在,市场上可买到的电源中,有的已经实现了90%的效率,但这些产品都是瞄准高端市场。
轻负载时的效率
以前,效率在许多设计中都不是一个关键的因素。在电源寿命的绝大部分时间内,工作负载都低于...[详细]
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专研高清(HD)安全监控 的发展,新汉NViS 5604系列是专为满足零售和中小企业(SMBs) 对高清质量和大容量存储需求而设计。采用第四代Intel Core 处理器,NViS 5604系列支持全高清视频录制和高达64路的网络摄像机。提供四个SATA硬盘驱动器托架,支持达24 TB的存储容量,NViS 5604系列以及其清晰的画面和24 / 7记录维护客户,员工,资产和库存。 基于...[详细]
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做为手机芯片市场的王者,ARM全球总裁Tudor Brown估错了英特尔在移动市场的决心。2012年,英特尔不但将成熟的制程工艺引入了移动芯片产品,还通过7款上市了的智能手机和多款Windows 8平板电脑证明了自己的能力。 但外界依然对英特尔的速度感到不满,因为这家全球最大的计算公司所擅长的PC市场开始出现下滑,而英特尔在移动芯片市场的份额不到1%。 2012年是英特尔正式回归移动芯片市...[详细]
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上一次课中,我们已经知道,程序中的符号R7、R6是代表了一个个的RAM单元,是用来放一些数据的,下面我们再来看一下其它符号的含义。 DELAY: MOV R7,#250 ;(6) D1: MOV R6,#250 ;(7) D2: DJNZ R6,D2 ;(8) DJNZ R7,D1 ;(9) RET ;(10) ...[详细]
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我们现在使用的半导体大部分是硅基电路,问世已经60年了,多年来都是按照摩尔定律2年一次微缩的规律发展,但它终究是有极限的。台积电在突破5nm、3nm及未来的2nm之后,下一步就要进军1nm工艺了。 根据台积电的规划,今年会量产5nm工艺,2022年则会量产3nm工艺,2nm工艺已经在研发中了,预计会在2024年问世。 2nm之后呢?台积电在日前的股东大会上也表态,正在研究2nm以下的工艺...[详细]
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不久前ARM才宣布与台积电完成首款以16nm FinFET制程技术优化64位元ARMv8处理器系列产品的消息,并且最快在今年内就成正式量产,目前台积电方面也透露将在2015年左右完成以EUV (波长较短的紫外线)为基础原理的10nm制成技术,估计将以此加速超越过去摩尔定律所提出硬件进步速率。 根据EE Times网站报导指出,在目前与三星等厂商竞争下,台积电除了稍早与ARM宣布将完成以...[详细]
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大多数示波器上都有个FFT功能,也叫快速傅立叶变换,但很多人不了解这个功能是做什么用的,百度以后又会遇到各种各样的高数公式,看的一头雾水,遂而放弃这块知识。 我们来看解释: FFT,即为快速傅氏变换,是离散傅氏变换的快速算法,它是根据离散傅氏变换的奇、偶、虚、实等特性,对离散傅立叶变换的算法进行改进获得的。 这一看,头都大了。 今天我们就带大家简单的了解下什么是傅里叶变换以及它的功能作用...[详细]
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1、点间距计算方法:每个像素点到每一个相邻像素点之间的中心距离;每个像素点可以是一颗LED灯 、两颗LED灯 、三颗led灯 ,P16的点间距为:16MM;P20的点间距为:20MM;P12的点间距为:12MM... 2、长度和高度计算方法:点间距×点数=长/高 如:PH16长度=16点×1.6㎝=25.6㎝高度=8点×1.6㎝=12.8㎝ PH10长度=32点×1.0㎝...[详细]
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前面已讨论了周期非正弦信号的傅里叶级数展开,下面来分析非周期信号的傅里叶变换。当周期信号的重复周期 T 无限增大时,周期信号就转化为非周期信号(单个不重复信号),如对于周期矩形脉冲波,当周期 T 趋于无穷大时,周期信号就转化为单个非周期脉冲。从例6-1-2的结果可知,此时信号频谱间隔 趋于零,即谱线从离散转向连续,而其振幅值则趋于零,信号中各分量都变为无穷小。尽管各频率分量从绝对值来看都趋于无...[详细]
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简化移动便携设备中高容量锂离子聚合物和方形电池的过热保护。 中国,北京,2018年1月30日讯 - Littelfuse, Inc.,作为全球电路保护领域的领先企业,今日宣布推出了带自恢复热熔断(TCO)功能的MHP-TAT18金属混合PPTC电池小型断路器。 这种过热保护设备可提供9VDC额定电压,并且相比市面上的类似产品,额定电流更高。 这种新器件可帮助电路设计师满足最新的电池供电式便携...[详细]
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10月18日,国联集团与闻天下投资有限公司签署合作协议,双方共同发起成立起始规模达100亿元的国联闻泰5G通讯和半导体产业基金。 据无锡日报报道,此次,无锡与闻泰科技共同发起设立国联闻泰5G通讯和半导体产业基金,依托闻泰科技和国联集团在半导体产业的资金、技术优势,围绕闻泰科技及其供应链,以“数字新基建”为主题重点布局符合国家战略、突破关键技术、市场认可度高的高端智能制造企业。 据了解,今年8...[详细]