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大家都知道,在国内新能源汽车市场,丰田已经成为了一个实实在在的“笑话”,尤其是丰田全球车型bZ4X在国内先后出现续航锐减,快充过慢,驾驶辅助系统遭遇多车直接死机等问题,让人们看到了丰田在新能源汽车,尤其是纯电车型硬件、软件等多个层面羸弱的存在。所以至少在国内,很多评论者都认为,丰田在电动车领域,很可能遭遇非常大的冲击,甚至在转型过程中,逐渐边缘化。 不过丰田之前已经公布了其电动车20...[详细]
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超低静态功耗LDO!纳芯微推出业界领先车规级NSR31/33/35系列芯片 2022年5月16日-纳芯微首次推出全新业界领先的NSR31/33/35系列LDO芯片,专为汽车电池为系统供电的应用场景而设计,具有 3V至40V的宽输入电压,支持瞬态电压高达45V 。其超低的静态功耗5uA及低压差电压,非常适合待机功耗要求高的汽车应用里,给待机系统中的MCU和CAN/LIN收发器供电,达到省电和...[详细]
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1/6/2011,高速光 通信 芯片开发商GigOptix夸耀在100GDQ-DPSK的驱动芯片,跨阻抗放大器芯片领域拥有业界最全面的产品线。所有这些产品都符合OIF的DP-QPSK调制标准。
100GDP-QPSK系统如今在城域和长途DWDM系统中正获得更多的应用。不同于以往的调制方式,100GDP-QPSK技术不需要四路发射接收装备,而是利用四路32Gbps信号合并为10...[详细]
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雷夫·约翰逊
北京时间3月4日早间消息,全球最大的电信设备制造商爱立信周四宣布,公司将任命沃尔沃首席执行官雷夫·约翰逊(Leif Johansson)出任董事会主席。
约翰逊从1997年以来一直担任瑞典汽车品牌沃尔沃的CEO。沃尔沃于今年2月初发布的第四季度财报时称,约翰逊宣布将在2011年8月辞职。在加入沃尔沃之前,约翰逊曾任瑞典家电产品厂商伊莱克斯的CEO。
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1)遥控接收器好坏的鉴别
如果防盗系统的遥控距离太近或遥控根本不起作用,应考虑遥控接收器电路是否有故障。判断遥控接收器工作是否正常,常用的方法如下。
①将频谱仪接收天线靠近接收器,给防盗系统(或遥控接收器)加电,在200~400MHz频段内应观察到波浪状(调容式)或倒气状(调感式)的频谱波形。如频谱仪屏幕上无任何反应,说明接收器电路有故障。
②用遥控器发射信号,用示波器观察接收器输出...[详细]
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随着数字信号处理技术及通信技术的发展,DSP技术应用越来越广泛。将DSP技术应用于高速数据采集,可以对采集数据进行实时处理,同时将高速光缆通信技术应用于远程数据采集的数据传递,能够使采集的大量信号高速可靠地传递至主控计算机作进一步的分析处理。本文介绍了一种使用TMS320VC5402作为处理器,用高速A/D转换芯片进行数据采集与处理,使用光缆进行数据通信的高速远程数据采集板。将此采集板应用于...[详细]
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不得不说,A15的性能实力即便放到现在也依然很强,尽管新Galaxy S22阵容代表了目前安卓阵营最顶级旗舰产品之一,但这些设备在性能跑分测试中仍然落后于苹果的iPhone 13系列。 PCMag最近对为Galaxy S22提供动力的新骁龙8处理器进行了跑分测试并将其性能跟其他流行的Android设备以及苹果的iPhone 13 Pro Max进行了比较。 从实际性能测试上可以看到,Gala...[详细]
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近两年服务机器人确实非常火,尤其是在餐厅里给客人端菜的机器人经常在各大电视新闻、各种展会上刷屏。
这种机器人基本上必须通过万向轮的底盘进行移动,还不是真正意义上像人类一样可以直立行走的机器人。
记者在早前对服务机器人行业的走访时了解到,机器人行走的伺服舵机开发技术与成本都非常高。因此市面上能够看到的仿人型可行走的机器人一般尺寸较小,高度在 40 厘米左右。
在 201...[详细]
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LED开关电源过电流保护电路、LED开关电源过电压保护电路、LED开关电源软启动保护电路、LED开关电源过热保护电路……行内人士贡献五大实用电路图,同你做好LED开关电源的保护设计。 LED开关电源过电流保护电路 在直流LED开关电源电路中,为了保护调整管在电路短路、电流增大时不被烧毁。其基本方法是,当输出电流超过某一值时,调整管处于反向偏置状态,从而截止,自动切断电路电流。如图...[详细]
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继北京之后,上海成为国内第二个推出自驾车道路测试的城市。 昨日,中国宣布向上海两家智能汽车制造商颁发了首批三项道路测试许可证。 其中,上汽集团获得两个许可证,电动汽车创业公司上海蔚来汽车(Nio)获得一个。 上海市经信委副主任黄瓯表示:“上海将为测试智能汽车开辟更多的道路。” 去年,百度李彦宏在大会上直播了自动驾驶汽车上路测试的视频引发争议,并收到首张国内自动驾驶罚单——因为国内还没有关于这种...[详细]
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一.红外通信基础 1.红外线原理 红外线是波长在760nm~1mm之间的非可见光。红外通信装置由红外发射管和红外接受管组成,红外发射管是能发射出红外线的发光二极管,发射强度随着电流的增大而增大;红外接受管是一个具有红外光敏感特征的PN节的光敏二极管,只对红外线有反应,产生光电流。 2.信号调制原理 基带信号:从信号源发出没有经过调制的原始信号,特点是频率较低,信号频率从0开始,频谱较宽。 ...[详细]
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目前,考虑到体积,成本等因素,大多数AC/DC变换器输入整流滤波采用电容输入式滤波方式,电路原理如图1 所示。 由于电容器上电压不能跃变,在整流器上电之初,滤波电容电压几乎为零,等效为整流输出端短路。如在最不利的情况(上电时的电压瞬时值为 电源 电压峰值)上电,则会产生远高于整流器正常工作电流的输入浪涌电流,如图2所示。当滤波电容为470μF并且电源内阻较小时,第一个电流峰值将超过100A...[详细]
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Mobileye推出L4自动驾驶解决方案,Mobileye Drive™现已为MaaS提供商用 英特尔子公司Mobileye近日宣布,Mobileye的自动驾驶系统Mobileye Drive™已经实现商用。Mobileye Drive™是Mobileye专为未来自动驾驶打造的全栈式解决方案,能够用于为包括自动驾驶出租车(Robotaxi)、消费级轿车和商用货车等在内的一系列自动驾驶汽车(A...[详细]
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电动车和手机的下一代锂电池将会选择能量密度更高、安全性更好的全固态锂离子电池。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 国家为了加速新材料和全固态锂离子电池研发,“十三五”期间首次设立“材料基因组技术”国家重点研发计划,并希望通过材料基因组的高通量计算、合成、检测及数据库(大数据的机器学习和智能分析)的新理念和新技术加速全固态锂离子电池的研发,设立“基于材料基因组技术的全固态...[详细]
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ARM 架构是构建每个 ARM 处理器的基础。ARM 架构随着时间的推移不断发展,其中包含的架构功能可满足不断增长的新功能、高性能需求以及新兴市场的需要。有关最新公布版本的信息,请参阅 ARMv8 架构。 ARM 架构支持跨跃多个性能点的实现,并已在许多细分市场中成为主导的架构。ARM 架构支持非常广泛的性能点,因而可以利用最新的微架构技术获得极小的 ARM 处理器实现和极有效的高级设计实现...[详细]