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日本iPhone Mania网站8月1日发布消息称, iPhone 8 的Touch ID感应技术或将不被植入屏幕,该消息得到 苹果 HomePod固件分析开发者的证实。与此同时, iPhone 8 更多新功能也揭开面纱与大众见面。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 苹果 公司无消息称要将Touch ID植入屏幕 预计于今年秋季上市的 iPhone 8 去掉了ho...[详细]
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近日,三星电子推出新款 图像传感器 ISOCELL Fast 2L3,支持每秒960帧的超级慢动作拍摄和1/120秒快门速度的拍摄,大大强化了拍摄功能。 据了解,一般的图像 传感器 是像素(Pixel)感光后,通过模拟信号芯片,将转换成数字信号的图像传输到移动处理器上进行图像处理,再存储到外部的内存之后产生视频。但是图像传感器和移动处理器之间的数据传输有带宽的限制,因此无法将每秒960帧这种巨大...[详细]
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11月27日消息,尽管英特尔是PC芯片市场上的霸主,但ARM牢牢控制着智能手机和平板电脑芯片市场。有分析师指出,这一趋势不仅会持续,还将会加速。预测这一趋势对英特尔和ARM的影响并非难事。到2017年,逾20亿台设备将配置ARM架构芯片,只有略多于3亿台设备配置英特尔芯片。 2017年,ARM架构芯片与英特尔芯片出货量之比将为9.1:1,到2022年时将达到34.3:1。 苹果64位A7芯...[详细]
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经历了2016年手机面板市场缺货以及涨价的风起云涌之后,2017年一季度,随着市场淡季的来临,市场逐渐恢复平稳,同时也酝酿着很多新的变化,群智咨询(Sigmaintell)就2017年一季度全球智能手机面板市场简要总结如下。 一、出货量同比增长8.1%,新线产能逐步释放,市场竞争升级 根据群智咨询(Sigmaintell)调查数据,2017年一季度全球智能手机面板出货量为4.7亿片,同比...[详细]
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中国上海,2017年6月20日讯——恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI,以下简称“恩智浦”)今日宣布正式加入中国数字音频广播技术与产业推进工作组(以下简称“CDR工作组”或“工作组”),成为工作组首批外资企业成员。恩智浦将向工作组提供数字音频广播领域相关技术研发、标准制定、应用推广与国际合作等全方位支持。国家新闻出版广电总局广播科学研究院院长邹峰、恩智浦大中华区汽车事业部技术总监吕浩共同出席了...[详细]
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目前在高精度3D成像领域,对于众国内公司来说,大家皆“苦芯片久矣”! 3D视觉圈的众公司一直面临并承受着以美国德州仪器的DLP芯片模组、美国英伟达的GPU芯片模组为代表的国外芯片供货周期长、供应链不可控等问题。中科融合经过“一纪”的艰苦卓绝的努力,研发出了高精度3D成像部分和智能数据处理部分所需要的MEMS微振镜投射芯片和3D+AI VDPU智能视觉数据处理芯片,并基于这两颗核心芯片,开发出了高...[详细]
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利润空间缩小与数据处理量增加是5G移动装置、基础设施及数据中心面临的重大挑战,加上终端设备功能不断增加,需要更高的运算和交换基础设施支援,尖峰功率(peak power)已成为芯片及整个电子系统设计上的严重限制。 根据Semiconductor Engineering报导,这些问题主要由设计日趋复杂、固定或缩减的功率预算以及加速处理更多数据等因素驱动。以移动装置为例,功能增加代表需要关闭更多...[详细]
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继华为之后,上周美国商务部宣布把四家中国公司和一家中国研究所列入“黑名单”,也就是所谓的实体清单,包括中科曙光、天津海光、成都海光集成电路、成都海光微电子技术、无锡江南计算技术研究所,这五家都是国内的高性能计算行业公司,美国将进一步打压中国科技行业。 上述五家单位中,海光系比较引人注目,因为AMD公司2016年宣布与海光投资公司达成了X86授权协议,将当时最先进的Zen架构授权给中国公...[详细]
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超高亮度 LED 的应用面不断扩大,首先进入特种 照明 的市场领域,并向普通照明市场迈进。由于 LED芯片 输入功率的不断提高,对这些功率型LED的封装技术提出了更高的要求。功率型 LED封装 技术主要应满足以下两点要求:一是封装结构要有高的取光效率,其二是热阻要尽可能低,这样才能保证功率LED的光电性能和可靠性。 半导体LED若要作为照明光源,常规产品的光通量与白...[详细]
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如果我们拥有透视眼,您将平均在每辆汽车上发现6颗印有“Melexis”Logo的ICs!当今,几乎全球范围内所有的汽车品牌都在依靠Melexis(迈来芯)的芯片来保证安全,高效和舒适地运送乘客和货物。不过,我们今天的主角——MLX90130/32——13.56MHz RFID/NFC收发器——除了能用在汽车上,他还会出现在我们生活的方方面面,如安防领域的门禁系统,医疗电子中用于监测葡萄糖,在...[详细]
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在当今的汽车领域,许多系统和零部件在设计过程中都需要进行计算流体力学(CFD)分析来确保其最佳的性能、可靠性、成本和上市时间。这些系统和零部件有可能是结构件,也有可能是电子元件,或者两者皆是。CFD分析是系统设计的三大方法之一。除此之外,系统设计中还有一种方法是制作物理样机,测试物理样机,之后对设计进行优化改进,并且需要重复这个过程,这种方法花费极为昂贵和并且十分费时。还有另外一种方法就是过度设...[详细]
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更换编码器后,需要将机器重新调零以确保精准度。调零过程可以分为几个步骤。首先需要检查新编码器是否正确接线,确保信号可以正常传输。接着可以通过手动操作机械臂或轴来确定当前位置,并记录下实际位置值。然后将编码器的位置值与实际位置值进行比对,如果存在偏差,则需要进行调整。在调整过程中,可以通过调整编码器零点或机器初始位置等方法来纠正误差,直到两个位置值相符为止。完成调零后,还需要进行一些测试以确保机器...[详细]
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引言 在MCU的节电措施中,除了降低工作频率与工作电压以外,剩下的就是如何选择MCU的节电模式了。由于节电的机理是设法停掉片内一部分电路的工作,因此节电效果最好的是片内电路全停的掉电方式。以MCS51系列的AT89C2051为例,其休闲方式(CPU冻结,但振荡器、中断、定时器与串行口等仍继续运行)的耗电约为850uA,而掉电方式(片内所有电路均停止工作,仅保持I/O端口引脚状态和片内RA...[详细]
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今年3月,FlexEnable公司正式面向市场推出了OLCD显示技术,近日有媒体报道,FlexEnable公司正在与显示器制造商合作,预计于2021年进行OLCD的批量生产。 在电视机领域,如今活跃在电视市场中的产品,主要分为三种面板类型,分别是QLED、OLED与LCD。 LCD就是我们目前接触最多的液晶技术,该技术高度成熟,在目前阶段产能最高,成品价格更低,在中低端产品中大范围应用。...[详细]
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伺服编码器是一种高精度的测量设备,用于测量伺服电机的旋转角度和速度。在伺服系统中,编码器与伺服驱动器之间的连接至关重要,因为它们之间的信号传输质量直接影响到系统的稳定性和精度。 编码器类型 伺服编码器主要分为增量式和绝对式两种。增量式编码器输出的是脉冲信号,用于测量角度的变化量;而绝对式编码器输出的是数字信号,用于表示当前的角度位置。增量式编码器对信号传输距离的要求相对较低,而绝对式编码器则...[详细]