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【文/ 科工力量专栏作者 余鹏鲲】 今年6月5日,世界知名的半导体制造巨头台积电的董事长张忠谋宣布辞职,离开了他为之奋斗了三十年的台积电。这位87岁半导体宿将的一生可以说是跌宕起伏,又可谓从胜利走向胜利。 张忠谋以机械硕士的身份入职希凡尼亚半导体,为今后在半导体领域职业发展打下了基础。因为和上司争吵负气出走的他,又跳槽到后来大名鼎鼎的德州仪器。而且在德仪发展过程中屡建奇勋,最终出任德仪全球半导体...[详细]
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3D已经成为半导体微细加工技术到达物理极限之后的必然趋势,目前正处于3D工艺的探索期。 在这一过程中,以及今后在实现3D工艺的发展趋势中,半导体产业发展模式到底如何演义,会不会成为Fabless+Foundry这种发展模式的终结?可能最有发言权的还是那些身处产业前沿的一线公司的高管们。 不过,我们可以从对宏观数据的分析中获得对大趋势判断的一些基本方法。如果在今后的销售额统计...[详细]
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1.实验任务 做单一灯的左移右移,硬件电路如图4.4.1所示,八个发光二极管L1-L8分别接在单片机的P1.0-P1.7接口上,输出 0 时,发光二极管亮,开始时P1.0 P1.1 P1.2 P1.3 ┅ P1.7 P1.6 ┅ P1.0亮,重复循环。 2.电路原理图 3、结果说明: 4、汇编源程序 ORG 0 START: MOV R2,#8 MOV A,#0FEH ...[详细]
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工业以太网及OPC技术简介 OPC是为了解决应用软件和各种设备驱动程序的通讯而制定的一-项工业技术规范和标准。它采用客户/服务器体系,基于Microsoft的OLE / COM和DCOM(Distributed Component Object Mode坡术,为硬件厂商和软件开发者提供了一套标准接口。OPC规范了接口函数,不管现场设备以何种形式存在,客户都以统一的方式去访问。当OPC服务...[详细]
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即使玩具等传统应用销售下滑、对MCU(微控制器)需求造成影响,惟随着穿戴装置、物联网、车用等新应用商品出炉,研调机构IC Insights看好,今年全球MCU市场销售额将年增6%、来到历史新高的168亿美元。 IC Insights分析,受益于智慧卡需求强弹、全球总体经济环境的复苏,以及穿戴装置、物联网等嵌入式系统应用不断推陈出新,今年MCU的前景依旧乐观。IC Insights指出,继...[详细]
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在变频空调市场日益火热的,要在繁多的变频产品之中脱颖而出,技术领先无疑是市场最大的说服力。格力在I❤U系列耀世出击之后,又用1Hz变频技术让产品真正做到秀外慧中。格力1HZ系列空调不仅涵盖了高效、节能、绿色、环保等当今空调行业发展趋势的主旋律,而且代表了当前变频空调技术的新标杆,推动我国行业技术向前迈进了一大步。 1HZ技术多项突破,用使用体验说话 也许对于普通消费者来说,1HZ...[详细]
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桑塔纳死于2012年的狼堡,埋在2021年的中国。 “拥有桑塔纳,走遍天下都不怕。” 一句简单直接的广告语,将桑塔纳的可靠形象刻画得深入人心。作为中国汽车市场的首款合资车型,也是汽车界“老三样”之一,当年风靡全国的桑塔纳凭借着皮实耐用的好口碑陪着无数人走南闯北,书写了一个又一个奋斗者的故事,也见证了中国经济的腾飞。 白驹过隙、寒来暑往,汽车行业在时间的洪流中滚滚向前,汽车界“老...[详细]
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原理图: 通过拨动开关控制LED亮灭; 说明: 接上拉电阻和电压5V和IO接通,原理:IO高时 电压接近5V电路相当于断路;IO低时,电路导通,如图二极管就可以点亮; C51代码: #include reg51.H sbit P2_0=P2^0; sbit P2_1=P2^1; sbit P2_2=P2^2; sbit P2_3=P2^3; sbit P2_4=P2^4; ...[详细]
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摘要:本文分别以GPI0口直接连接、串行转换连接、CPLD分部连接三种方法阐述了无外部总线的Philips ARM微控制器LPC210X与点阵图形液晶显示器的接口设计,并给出硬件电路框图和主要程序。
关键词:ARM LPC210X LCD接口 串并转换 CPLD
引言
Philips最近推出了其第一款基于ARM内核的控制器LPC210X,但由于LPC210X外部总线不开放,无法扩展内存、驱...[详细]
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自2019年1月1日起工信部宣布以 强制 性措施对M1类车型(M1类车包括驾驶员座位在内,座位数不超过9座的载客车。) 安装 胎压检测器之后引起了行业人士的广泛热议,其中 胎压监测 市场一旦爆发,量产是否能够满足产能需求也成为了核心讨论点。为何胎压监测话题提了多年量产依旧是隐忧?这又该如何解决呢? 首先为何胎压监测强制安装势在必行? 以一组网络数据为例,在美国没有强制安装胎压检测器前,因轮胎...[详细]
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目前, 新基建 话题带来的热度还在继续, 自动驾驶 该如何搭上这一快车,自动驾驶又涉及到哪些核心技术,如何利用 CAN 智慧云提高自动驾驶安全性能?本文将对此做简要介绍。 聚焦深度转型汽车行业,我们可以将自动驾驶车当作一个“拥有人类眼睛的智能轮式机器人”可以识别周边的车辆、故障、行人等情况,并对此作出精准的行为。不难知道,自动驾驶依赖于了人工智能 AI、传感器、大数据、5G 等技术领域,幸运...[详细]
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新浪科技讯 香港时间8月19日下午消息, Nokia 上周三宣布,将于9月5日联合微软在纽约举行媒体发布会。据估计,双方将极有可能在这次发布会上宣布新款Windows智能手机,抢在 Apple 发布新款iPhone手机之前。 据透露, Nokia 和微软的联合发布会时间安排在 Apple 发布iPhone 5之前的一周。 Apple 预计将于9月12日发布新款iPhone。 ...[详细]
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前段时间学习了飞思卡尔K60芯片的时钟系统,对它的时钟系统有了个大致的了解,这里把自己的理解写下来分享一下,以备以后参考。 飞思卡尔 Kinetis系列是飞思卡尔推出的基于ARM CORTEX-M4为核心的微控制器。 1.飞思卡尔K60时钟系统 飞思卡尔K60时钟系统如上图所示,可以发现器件的源时钟源一共有4个: ①内部参考时钟源,包括 Fast IRC和 slow IR...[详细]
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《经济参考报》日前从工信部独家获悉,为进一步促进我国新材料产业的发展,工信部将从今年开始继续制定和出台一系列产业促进政策和措施。其中包括,编制实施2018年新材料产业折子工程,设立中国制造2025产业发展基金,制定支持新材料产业推广应用相关政策,启动实施“重点新材料研发及应用”重大工程。 此外,工信部还将围绕优化新材料产业发展环境“做文章”,将加快新材料生产应用示范平台、测试评价平台...[详细]
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伺服压机是一种高精度、高效率的机械压力设备,广泛应用于汽车、电子、家电、包装等行业。伺服压机的移动位置是其工作过程中非常重要的一个环节,直接关系到压机的精度和效率。 伺服压机是一种采用伺服电机驱动的机械压力设备。其工作原理是将伺服电机的旋转运动转换为直线运动,从而实现对工件的精确压制。伺服压机主要由以下几个部分组成: 1.1 伺服电机:伺服电机是伺服压机的核心部件,负责将电能转换为机械能...[详细]