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1概述 铅酸蓄电池研究和发展的主要目的: ——取得最大的放电容量和深放电的运用; ——经历多次充、放电循环后,尽可能能维持最大容量。 铅酸蓄电池的放电反应表述如下: 正极:PbO2+3H++HSO4-+2e→PbSO4+2H2O(1) 负极:Pb+HSO4-→PbSO4+H++2e(2) 在最大放电容量中面临的技术挑战就是如何推进所有的反应物快速地到达反应区域,为了达到此目标,三个...[详细]
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富士通(Fujitsu)28日于日股盘后发布新闻稿宣布,将以旗下半导体子公司、欧洲子公司以及50岁以上的管理层级干部为对象进行裁员措施。富士通表示,半导体子公司富士通半导体(Fujitsu Semiconductor)将以优退的方式裁撤约2,000名员工,其中日本国内为1,600名、海外为400名;旗下负责PC、伺服器制造/贩售的欧洲子公司Fujitsu Technology Soluti...[详细]
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手持产品应用中不断增加的功能和供电要求,一直在挑 战便携电池的能量。通过更好地理解应用的能量损耗,设计 师可以提供出高能效的解决方案,能延长电池寿命并且提供 一个更好的最终用户体验。 在便携显示屏中节省能量 由于手持显示屏的尺寸、分辨率及亮度的增加,显示屏 背光呈现出显著的能量需求。对于合适的显示亮度,典型的 小尺寸显示模块需要3到10个LED灯。 针对背光式显示屏的能耗,驱动LED灯...[详细]
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一、操作步骤 首先simple_car.cpp主要构建了车辆所需的多个动力学参数,包括底盘的位姿、车轮的状态等,而simple_car.h提供多个函数来实现基于FMI2.0标准将参数写入到车辆中。 simple_car.cpp主要分为三部分: 初始化车辆动力学参数 计算参数并更新车辆的运动变化 根据车辆的位姿计算车轮的坐标 在头文件中,除了定义相关函数外,还提供了车辆的一些静态参...[详细]
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一、实验目的 1、掌握P3口、P1口简单使用。 2、学习延时程序的编写和使用。 二、实验内容 1、实验原理图: 2、实验内容 (1)P3.3口做输入口,外接一脉冲,每输入一个脉冲,P1口按十六进制加1。 (2)P1口做输出口,编写程序,使P1口接的8个发光二极管L1—L8按16进制加1方式点亮发光二极管。 3、实验说明 (1)P1口是准双向口,它作为输出口时与一般的双向口使用方法...[详细]
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具体实现功能 系统由STC89C52单片机+DS1302时钟芯片+按键模块+LCD1602显示+电源构成。 具体功能: 1、可以显示年、月、日、时、分、秒、星期、农历; 2、按键可以设置闹钟及报警; 3、按键可以调整时间,显示是平年还是闰年。 共4个按键:设置、加、减、切换。 设计背景 在现实我们生活中每个人都可能有自己的时钟,光阴在永不停息的流逝,有了时钟人们就能随着时...[详细]
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充分运用形状上的优势,开发出装有减速器的轻薄短小型执行器 充分运用形状上的优势,开发出装有减速器的轻薄短小型执行器 日本的老年人口不断增加,预计在2025年将达到总人口的30%。护理设施已出现严重的人才短缺,减轻护理工作人员的负担已成为一项重要的社会课题。在这种状况下,对能够辅助身体功能的动力服的需求越来越高。据推算,动力服的市场规模有望达到120亿日元,未来五年将实现5倍以上的增长。 关节驱...[详细]
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我国自加入WTO以后,汽车零部件行业的的资产逐年提升,现在已经成为我国经济的一个重要支柱产业,而汽车零部件是整个汽车工业的基础行业,它已经成为决定汽车产业成败的关键因素。
我国虽已成为全球汽车产销大国,但是产业结构不合理、技术水平不高、自主开发能力薄弱、消费政策不完善等问题依然突出,能源、环保、城市交通等制约日益显现。加上外资零部件企业的不断打压,我国目前的零部件产业发展形式十分严峻...[详细]
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1、初始化can时钟 void canRCCInit() { RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE); ...[详细]
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12月19日上午,AI大师中国深度巡回交流系列第一站之“Alan Yuille教授走进上海”活动,在上海交通大学成功举办。据悉,本次活动由上海市经济和信息化委员会、徐汇区人民政府、中国人工智能产业发展联盟联合指导,上海交通大学和人工智能领军企业依图科技共同主办,上海人工智能发展联盟(筹)、上海浦东智慧城市发展研究院、上海市软件行业协会协办。 Alan Yuille教授师从著名天体物理学家霍金...[详细]
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感谢网友投递,较靠谱的数码博主 @长安数码君 今日爆料称,荣耀手环 6 将于近日内发布,有望成为首款全面屏手环。 此外,数码博主 @科技涅槃说昨日消息显示,华为 nova 8 系列将在下个月发布,“顺便还有荣耀 V40 系列和新手环”。别有部分数码博主称荣耀发布会将紧接华为 30 日发布会,结合来看,荣耀新品发布会可能就在 11 月上旬,甚至 11 月 1 日。 IT之家了解到...[详细]
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1 ARINC429串行总线 ARINCA29总线是一种单向广播式数据总线,采用双角屏蔽线传输信息,可由两根独立总线实现双向传输,数据传输率为:高速传输的位速率为100 Kb/s±1%,低速传输的位速率为(12.0~14.5)Kb/s±1%。ARINC429规定数据传输采用双极性归零制的三态码方式,如图1所示,即调制信号由“高”、“零”和“低”状态组成的三电平状态。双极性归零码的基本信号波形中携...[详细]
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一只喇叭之所以有面网,当然有一定的好处,它可以防尘,或避免因意外而弄穿纸盆,也可以防止阳光直射至发声单元的胶质元件,而且是当温度上升时,甚至会出现溶解的现象。也有些是纯为了外观,有面网时外型会更好看。但不幸的是,有很多喇叭因为盖上面网而引起音质变劣。这是铁一般的事实,不是空论!而引起音质变劣的面网,罪过不在“网”的材料上,因为它们大都被设计为“音响上透明”的物质,即是说声音能顺利穿过它而不会有音...[详细]
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近日,英特尔按照其“四年五个制程节点”计划,如期实现了Intel 3制程节点的大规模量产。使用这一节点的首款产品,代号为Sierra Forest的英特尔®至强®6能效核处理器,已经面向市场推出。新产品面向数据中心,为云而生,带来了性能和能效的双重提升。 预计于2024年第三季度推出的英特尔®至强®6性能核处理器(代号Granite Rapids),将同样基于Intel 3打造。 Inte...[详细]
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TechInsights 发布《2025 年汽车行业展望》报告,并指出明年汽车行业将呈现数个变革性趋势,包含电动汽车的兴起、车辆自动驾驶的进步、半导体技术的突破,将重新定义驾驶体验,以及其背后的技术支持。 汇总要点如下: 纯电动汽车需求持续增长:虽然 2024 年纯电动汽车需求从最初的激增逐渐减弱,但市场远未停滞不前。动力总成效率的提高推动了向先进碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)功率器件...[详细]