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第四代工业革命是 物联网 的时代,小到衣食住行,大到全球发展,就将会有翻天覆地的变化。这些变化中,有的是我们可以直接看到、感受到的,而有的则是在背后默默地运作着。那么,这些变化都是什么呢?现在就为大家梳理一下。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 首先从最贴近我们生活的说起。2G时代,人们初次体验到移动通讯的便利,手机除了可以打电话、发信息,还可以上网“冲浪”;到了3G时代,...[详细]
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集微网综合消息(文/九畹芳)自3D NAND Flash工艺诞生以来,各大存储厂商之间一直进行着堆叠“大战”。近日,三星电子宣布,已经开始批量生产第五代V-NAND 3D堆叠闪存,同时拥有超大容量和超高速度,欲打破各厂商3D NAND 64层竞争的平衡。 3D NAND是通过把存储单元堆叠在一起的方式,来解决2D NAND闪存带来的限制。通俗地讲,2D NAND到3D NAND就像平房到高楼...[详细]
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今天的大多数电子产品都有振荡器,关于晶体振荡器,其英文名称为quartz crystal oscillator,也就是我们经常说的晶振,它能够产生中央处理器(CPU)执行指令所必须的时钟频率信号,CPU一切指令的执行都是建立在这个基础上的,时钟信号频率越高,通常CPU的运行速度也就越快。不论是数字电路还是射频信号,它已经是一个不可或缺的器件,一些模拟电路还需要时钟或振荡信号源。如果您使用的是微控...[详细]
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中国储能网讯: 5月7日,国网浙江温州苍南县供电公司员工王刚通过“网上电网”平台对苍南工业园配电网的装备情况进行了分析,成功实现在线指导该园屋顶分布式光伏建设和配电网升级改造。
目前,苍南海上风电等新能源项目主要由220千伏钱金变接入电网,随着远海海上风电的快速推进和滩涂光伏的开发,1座220千伏变电站将无法满足接入需求,需要在沿海地区建设500千伏“能源汇集站”以满足海量新能源的送...[详细]
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eeworld网消息,中国,2017年4月11日 —— 意法半导体进一步提高车门区控制器的技术水平,推出单片集成电源管理和应急故障保护电路的车门区控制器产品家族。在过去,实现这两项功能需要使用外部元器件。 新产品L99DZ100G/GP前门区控制器和L99DZ120后门区控制器能够节省空间,同时提升可靠性和能效。控制器软件全系兼容,有助于简化产品研发,缩短上市时间。 基于意法半导体独有的先进的B...[详细]
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非门RC多谐振荡电路 该电路输出波形为方波(占空比为50%的矩形波叫做方波),电阻Rs的作用是保护非门的输入端,所以对Rs的选取几乎没有什么要求,常选1MΩ左右的电阻。 当非门的阈值电压V TH =1/2V CC (大多数门电路都符合这个条件)并且R f Rs时 点击这里有:各种振荡器计算工具 使用非常方便. ...[详细]
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SPI的通信很容易实现,相比之下,驱动FLASH反而耗费了我学习SPI整个过程的大部分时间。下面是我学习过程的一些记录。 硬件平台:秉火ISO_V2开发板 实现功能:STM32使用SPI协议读写板载NOR FLASH 1. 通讯引脚 SPI通讯需要4个引脚,nSS、SCK、MISO和MOSI, 以STM32的SPI1为例,其关联GPIO如上图标(摘自《STM32中文参...[详细]
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健康是最重要的资产。疫情过后,身边很多朋友开始有购买智能健康手表的打算。问题来了:智能健康手表怎么选?有人说选大品牌,有人说选价格高的,有人说选销量排名靠前的…… 在解决这个问题之前,我们来看看为什么现在大家开始对智能健康手表青睐,大致原因有这几个: 1、智能健康手表都搭载了芯片和各种传感器,可以准确记录用户的测量数据和健康数据。 2、智能健康手表大都搭配APP使用,可以让用户准确地清楚自己...[详细]
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科技的进步,智能化热潮的风靡,也让电子设备变得愈加丰富多彩。智能硬件、智能手机、智能可穿戴设备也是近年来的潮流,尤其是 电子技术 的快速进步,更是让这些电子设备朝着轻薄化、多样化、多元化、柔性化方向发展,例如2017年流行的全面屏手机。而在今年,像三星苹果等厂商更是计划研制可折叠、可弯曲的新一代柔性电子产品。 这种充满未来科幻感的柔性电子产品频繁的出现在各种电子展会当中,满足大众对电子产...[详细]
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性能和功耗/面积通常是相互冲突的设计目标,就像 SoC 设计中的“阴”和“阳”。每一代的 SoC 都必须不断地在这两个设计目标之间纠结,而就当你觉得终于取得完美的平衡时,新的设计目标又推动着你继续向前! 事实上,SoC 性能目标的快速推进确实令人感到惊奇,昨天的“高级”性能,转眼间,今天就变成“中级”了。 以智能手机为例,随着快速普及,一个新兴但飞速增长的入门级智能手机市场已经形成。这些低于...[详细]
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LCD1602内含有八个自定义的字符空间,用户可以根据需要设置自定义字符,不过字符的像素通常是5X7。如果需要更大像素的字符,就只能用多个5X7的字符拼合。每个自定义字符的字节有8个,最后一个是0x00;每个字节的高3位为0,即000? ????。自定义字符设置与应用步骤如下: 1、设置自定义字符的代码并存入数组。每个字符分7行,每行有5个像素,如果需要显示,此位设定为1,否则为0。本人用...[详细]
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在智能卡应用日益广泛的今天,智能卡应用系统的安全问题非常重要。通常认为智能卡具有较高的安全性 ,但随着一些专用攻击技术的出现和发展,智能卡也呈现出其安全漏洞,导致整个应用系统安全性降低。分析智能卡面临的安全攻击,研究相应的防御措施,对于保证整个智能卡应用系统的安全性有重大意义。下面分析目前主要的智能卡攻击技术之一——边频攻击技术,并有针对性地提出相应的安全设计策略。
1 智能卡简述
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华为旗下投资公司哈勃科技投资有限公司(下称哈勃投资)再度出手,投资一家全内资有限责任公司——新港海岸(北京)科技有限公司。 哈勃投资前后新港海岸信息变更情况 哈勃投资的入股,让新港海岸注册资本从477万达到521.7万。而哈勃投资也以8.57%股权,成为该公司第三大机构股东。同时,华为全球采购高级副总裁吴昆红出任新港海岸董事一职。 关 于新港海岸 新港海岸...[详细]
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根据一份24日公布的市场研究报告,数字音乐播放器将败给具有双重功能的音乐手机。 MultiMedia Intelligence发布报告指出,2007年全球共生产5亿部手机,超出一般便携式音乐播放器的3亿部出货量。该公司预测,到2011年,全球的手机产量将高达9.41亿部,其中超过半数是具备播放功能的音乐手机。(该报告对音乐手机的定义是可播放音乐文件,并具有内存卡插槽。) 随着发达...[详细]
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感知是什么? 在自动驾驶赛道中,感知的目的是为了模仿人眼采集相关信息,为后续做决策提供必要的信息。根据所做决策的任务不同,感知可以包括很多子任务:如车道线检测、3D目标检测、障碍物检测、红绿灯检测等等;再根据感知预测出的结果,完成决策;最后根据决策结果执行相应的操作(如变道、超车等); 如何进行感知? 由于感知是为了模仿人眼获取周围的环境信息,那就必然需要用到传感器来完成信息的采集工作;目前在自...[详细]