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现代文化生活中,很多场合都有可能用到无线话筒。然而,人们对无线话筒的选择和使用仍然有很多误区,如有效工作距离,人们总认为射频功率越大,其工作距离就越远,可实际工作中往往发现并非如此。另外,厂商发布的技术指标,有时也令人费解。 各厂家的无线话筒原理上没有本质区别,不少产品技术指标很好,但实际使用起来却不尽人意。实际中,话筒技术指标测试是个难题,因为很多使用单位都市不具备无线电实验室的全套...[详细]
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写单片机程序也是程序,也要遵循写软件的一些基本原则,不是为了完成功能那么简单。我看过的所有的C语言单片机书籍基本都不注重模块化思想,完全是拿着C当汇编用,简直是在糟蹋C语言! 如下问题,几乎所有的单片机书籍中都大量存在(更别说网上的和现实中的代码了,书上都写的那么差劲,学的人能好到哪里去): 1、变量到处定义,根本不管变量的生命周期是否合适(请回答:全局变量、局部变量、静态变量、volati...[详细]
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如果激光笔发射出的光线超过一定级别,无论是直接或者经过光亮物体反射后进入人眼,即使是很短的时间,也会对人眼造成伤害。所以,多数国家都制定有激光安全要求,限定了最大发射水平。本设计实例描述了一种激光驱动器,它甚至在一只1.5V电池放电到1V时也能工作,用两只电流控制晶体管改善了在电量不足情况下的可靠性,并且允许过强的激光电流与发光。
如图所示,晶体管Q1、Q2和Q3组成一个负阻抗,...[详细]
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EEWorld获悉, 近日,张家港安储科技有限公司(以下简称“安储科技”)宣布已完成Pre-A轮融资,本轮融资由中科创星领投,天汇资本和张家港智慧创投跟投。资金将用于产能扩建与设备研发。 安储科技成立于2020年,专注于先进电子材料研发、生产和销售,主营产品为配方型功能电子化学品(如抛光液、清洗液, 湿法刻蚀液, 光刻胶剥离液等)以及电子特气安全存储负压钢瓶两大产品系列。 公司核心...[详细]
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用光电器件探测莫尔条纹的移动,便可测出指示光栅的移动量。这里有两个问题必须解决:一是如何辨别指示光栅的移动方向,二是如何对莫尔条纹进行细分。通常的办法是采用在一个莫尔条纹宽度内均布4个光电探头,从而取出四相信号,然后再用电子信号处理的方法实现辨向和细分。因为取得多相信号的方法涉及光栅读数头的结构布局,这里综合地简述一下获得多相信号的两种方法。 ①四分透镜法:从原理上说,只要能使莫尔条纹成多...[详细]
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路透社于上个月引述知情人士消息称美国国务院已呈交提案,拟让特朗普政府把中国金融科技集团蚂蚁集团纳入贸易黑名单,以阻止美国投资者参与其首次公开募股(IPO)的计划。 现据路透社最新报道,消息人士透露蚂蚁集团母公司阿里巴巴集团的副总裁Michael Evans在与美国商务部长 Wilbur Ross通话时敦促其回绝美国国务院的提案,随后美国商务部决议搁置将蚂蚁集团列入贸易黑名单。 三名消息人士指...[详细]
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随着汽车电子系统的进展,对低成本、高可靠性感测器系统的需求变得越来越重要。尽管为满足这些需求还有许多挑战需要克服,但互连架构和混合讯号制程的进步已经大幅增强了智慧性、降低了成本并提高了可靠性。而且,更多的先进技术也不断问世。
目前,大多数感测器系统是基于一种架构,即从感测器直到系统的主要电子控制单元(ECU)都是类比讯号链。在极为嘈杂的汽车环境中,要保持这些系统的讯号完整性是一个...[详细]
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PXI总线是NI公司在计算机外设总线PCI的基础上实现的新一代仪器总线,已经成为业界开放式总线的标准,基于PXI总线的数字化仪模块是现代测 试系统中重要的一种数据记录与处理设备。设计一个双通道12 bit/250 MHz采样频率的高速数字化仪模块,以高性能FPGA器件为核心,实现对高速A/D的控制以及高速数据处理和存储,解决了长时间高速记录信号的测试难题。 1 系统工作原理 数字化...[详细]
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咨询公司麦肯锡日前发布报告,对 人工智能 和 机器学习 领域的现状及未来进行了分析。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 以下为报告要点: ——包括百度和谷歌(微博)在内的科技巨头,2016年在 人工智能 上的投入在200亿至300亿美元之间,其中90%花到研发和部署上,还有10%用于 人工智能 收购。 ——人工智能投资已经变成全球顶尖科技公司之间的专利和知识产权...[详细]
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为方便用户更高效的使用移动机器人,仙知向用户开放机器人操作的相关 API。之前分别介绍了仙知网络协议API的概念、类别、使用教程及如何查询机器人状态API中的“机器人信息”和“机器人运行信息”等,本期将介绍 “如何查询机器人自由导航路径数据”、“如何查询机器人当前所在区域”及“如何查询机器人急停状态”: 如何查询机器人自由导航路径数据 查询机器人自由导航路径数据 请求 编号: 1010 ...[详细]
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由于变频器输出的电压波形是类似于正弦波,而绝非真正的正弦波。其波形中含有大量的谐波成分,特别是高次谐波会使变频器输出电流增大,造成电机绕组发热,产生振动和噪声,加速绝缘老化,甚至还有可能损坏电机;同时各种频率的谐波会向空间发射不同程序的无线电干扰,因此,有可能会导致其它机电设备的误动作。因此,在安装变频器时,需要综合考虑中心控制室、变频器、电机三者之间的距离,才能尽量减少谐波的影响,提高控制的稳...[详细]
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单片机并行口结构分析: 1、输出结构 并行口结构图 先看P1口的一位的结构示意图(只画出了输出部份):从图中能看出,开关的打开和合上代表了管脚输出的高和低,如果开关合上了,则管脚输出就是低,如果开关打开了,则输出高电平,这个开关是由一根线来控制的,这根数据总线是出自于CPU,让我们回想一下,数据总线是一根大家公用的线,很多的器件和它连在一起,在不一样的时候,不一样的器件当然需要不一样的...[详细]
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IBM宣布推出IBM Z® 的新服务和功能,以进一步将其定位为安全的混合云策略的中心点。IBM的使命是增强客户的能力,在构建和运行环境方面,给予客户更多的信心、灵活性和敏捷性。IBM提供了比以往任何时候都要多的选择,以帮助客户能够在无需承担复杂平台带来的高成本的情况下,以其想要的方式运营业务。 扩大 应用程序产品组合 本着在Z系统上构建更多灵活性的精神,IBM宣布推出IBM z/OS容器扩展...[详细]
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静态开关的作用:两个交流电源的频率、幅值都相同时才可并联正常工作。当某一个交流电源发生故障时,在两个电源之间将产生均衡电流,从而使两个并联电源的输出电压发生变化,影响供电的可靠性。静态开关的作用是切断发生故障的电源输出,做到逆变器输出和市电旁路输出间的无间断切换。对于小于2kVA在线式UPS电源,其逆变器输出和市电旁路输出问的切换,大多采用快速继电器作为切换元件,因为其切换时间只有2ms~5ms...[详细]
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目前新能源汽车的补能方式除了使用外面的充电桩充电以外,最常见是随车充器和家用充电桩充电,两者都属于是慢充,随车充器和家用充电桩有着明显的区别。随车充器是指可以携带在车内的充电设备,通常可以使用普通家庭插座进行充电;而家用充电桩则是固定在家庭住宅内,需要安装并接入电网才能使用。 新能源汽车随车充器和家用充电桩的主要区别在于: 1、使用场景不同,随车充适合在出行中临时补充电量,而家用充电桩则是为...[详细]