-
苹果(Apple)跨足扩增实境(AR)起步虽然较晚,但有分析师认为,苹果拥有令人赞叹的技术,再加上有数百万的果粉做后盾,相对于对手苹果显然有着巨大的优势,可预见AR将为苹果带来可观的收入。 摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师Katy Huberty在最近发布的报告中指出,在高端智能手机的助阵下,整体AR市场未来3年将快速成长,达400亿美元的规模。巨大的潜在商机吸引各家科技巨擘...[详细]
-
物品编码Ecode遵循“统一标识、自主标准、广泛兼容”三个基本原则,是符合我国国情并能够满足我国当前物联网发展需要的完整的编码方案和统一的数据结构,具有统一性、兼容性和创新性。近日,由中国物品编码中心(以下简称编码中心)主导完成,我国首次提出自主可控的物联网编码国家标准《物联网标识体系物品编码Ecode》国家标准委正式发布,标准号为GB/T31866-2015。该国家标准的发布有利于将物联...[详细]
-
华硕方面今日宣布,腾讯 ROG 游戏手机 5 将于 3 月 10 日正式发布。官方表示“与其一成不变迷失在人潮中,不如大胆改变来创造新的奇迹”“定义手游新资势”。 IT之家了解到,ROG 游戏手机 5 之前已通过工信部入网审核。入网信息显示,这款手机采用了 6.78 寸的 AMOLED 屏幕,内置 6000 毫安时的双电池,3C 认证则显示这款手机支持 65W 充电功率。 此外...[详细]
-
据“石家庄发布”消息,3月31日,总投资约80亿元的正定12英寸特色工艺半导体芯片项目签约,建成后将成为华北地区首个12英寸功率半导体生产线。 该项目分两期建设,一期达产后产能为3万片/月,二期达产后总产能为7万片/月,预计营业收入超40亿元,新增就业2000余人,带动相关产业投资800亿元以上。 据悉,石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司在河北产业投资引导基金管理有限公司等单位的支持下,完...[详细]
-
Airpods的出现让耳机变得非常轻便轻巧,但也容易丢失,官方的耳机盒又有些多余。 这款由James Reed & Ryan Mather联合设计的iPhone背壳,正好有容纳Airpods的位置,不用的时候直接塞入其中,携带方便多啦。 目前还未知何时上市。不过,由它的厚度你可以猜得出来,它内置了电池,可以为AirPods充电。 看起来像袋鼠的育儿袋 ...[详细]
-
利用单片机(或单板机)奏乐大概是无线电爱好者感兴趣的问题之一。本文从单片机的基本发间实验出发,谈谈音乐程序的设计原理,并给出具体实例,以供参考。 单片机的基本发音实验 我们知道,声音的频谱范围约在几十到几千赫兹,若能利用程序来控制单处机某个口线的“高”电平或低电平,则在该口线上就能产生一定频率的矩形波,接上喇叭就能发出一定频率的声音,若再利用延时程序控制“高”“低”电平的持续时间,就能改...[详细]
-
对于美的、格力、碧桂园、哇哈哈、富士康等行业龙头而言,都已被机器人产业的快速发展和强大潜力所吸引,纷纷选择投身机器人洪流之中,凸显出了与时俱进的突破精神。在其自身的存量市场难以突破的情况下,纷纷进攻机器人增量市场,以寻求快速突进。 这些行业龙头的跨界有着异曲同工之妙,一方面为了推动自身传统业务的提效增速,为行业升级而跨界;另一方面都是在开拓自身的多元化业务,为抢占新的发展高地而跨界。 下面请跟着...[详细]
-
4月26日消息,友达光电今日(二十六日)举行法人说明会公布2022年第一季合并财务报表。总计2022年第一季合并营业额为新台币815.3亿元,较2021年第四季减少12.4%。2022年第一季归属母公司业主之净利为新台币51.6亿元,基本每股盈余则为新台币0.54元。 友达光电表示,2022年第一季面板总出货面积达605.3万平方米,较2021年第四季减少7.0%,与去年同期相比减少4.7%。...[详细]
-
芯片领域的每一次进步都将深刻影响到现阶段一些技术的发展,最近加州理工大学的研究人员在这方面做出了突破性的研究,他们开发出一款能够“光的形式、纳米级速度”存储量子信息的计算机芯片。 众所周知,传统的计算机系统的 内存芯片 ,只可以把信息以“0”和“1”的二进制形式进行存储,但是加州大学研究的这种量子计算机网络能够以“量子比特”来存储数据,而且它能够实现在更小的设备上实现更快的信息处理以及数据传输...[详细]
-
据绍兴日报报道,近日,中芯集成电路制造(绍兴)项目已完成首台工艺设备的进场安装,这也标志着中芯绍兴项目建设进入投产前的准备阶段。 中芯绍兴项目相关负责人表示,从本月下旬开始,其他生产设备将陆续进场安装,预计今年年底可进入试运行,明年一季度整个项目实现主要产品的量产。 今年6月19日,中芯绍兴MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地项目举行了主体工程结顶仪式,此次设备的进场安装时间也比预期...[详细]
-
关于LWIP的PHY搭建,采用的PHY芯片为LAN8720A,RMII模式。 关于硬件连接部分采用的是原子的板子F407,硬件连接如下: 注意:LAN8720A 可以通过 PHYAD0 引脚来配置,该引脚与 RXER 引脚复用,芯片内部自带下拉电阻,当硬复位结束后, LAN8720A 会读取该引脚电平,作为器件的 SMI 地址,接下拉电阻时(浮空也可以,因为芯片内部自带了下拉电阻),设置 S...[详细]
-
“Android之父”鲁宾 腾讯科技讯 2月11日,《连线》(Wired)杂志日前发表文章称,在开放了Android之后,智能手机业务对安迪·鲁宾(Andy Rubin)已经失去了吸引力,这也正是他从谷歌(微博)离职的原因。如今,对世界现状不满的鲁宾又迈向新的征程:人工智能。 几年前,“Android之父”鲁宾帮助妻子蕾(Rie)在加州洛斯阿图市(Los Altos)开了一家面包房,取...[详细]
-
日前,由HID Global,恩智浦,三星,博世,索尼,LitePoint和TTA等组建了FiRa联盟,旨在利用超宽带(UWB)技术推动用户无缝体验。 FiRa联盟(fine ranging)通过制定标准和认证,从而确保建立跨芯片组、设备和基础设施服务的互操作UWB生态系统。 认识到新兴应用需要建立在各类设备的互操作性基础上,FiRa联盟成立,四个联盟赞助商成员:包括HID Global、三星电...[详细]
-
Figure 6 说明了由Harvard 结构决定的并行取指和指令执行,以及可以进行快速访问的寄存器文件的概念。这是一个基本的流水线概念,性能高达1 MIPS/MHz,具有优良的性价比、功能/ 时钟比、功能/ 功耗比。 Figure 7 演示的是寄存器文件内部访问时序。在一个时钟周期里,ALU 可以同时对两个寄存器操作数进行操作,同时将结果保存到目的寄存器中去。 ...[详细]
-
伺服电机编码器调零对位是确保伺服系统精确控制的关键步骤之一。本文将详细介绍伺服电机编码器调零对位的方法,包括机械对中、电气对中、软件对中和自适应对中等,以及各种方法的优缺点和适用场景。 机械对中 机械对中是最基本的伺服电机编码器调零对位方法。它主要通过调整电机和负载之间的机械连接,使电机轴和负载轴对齐在同一直线上,从而实现编码器的零点对齐。 1.1 手动对中 手动对中是最简单、最常用的机械对...[详细]