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早些年,行业对于MCU与AI之间的匹配问题争议不断。而现在,在算力资源不是很丰富的MCU上跑AI已经不是什么新鲜事,尤其在TinyML出现以后,MCU厂商纷纷发力边缘AI,不断增强片上AI性能。 当原本在云端训练和生成的模型逐渐转移到边缘,无需连接云端即可完成推理,所有的行业都将被重构,我们的生活方式也将迎来巨变。比如说,只要和咖啡机说句想喝杯咖啡,它就能按照你平时习惯做一杯咖啡。或者说,和...[详细]
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今日,@华为中国区 官微宣布,在在9月5日开幕的HUAWEI CONNECT2017大会上,华为企业无线将通过eLTE盛宴、战狼、闪电三大行动,向业界展示eLTE系列化解决方案的优势、应用场景、商用进展和成功案例。其中,战狼行动是指多媒体应急通信系统使能警务移动宽带化。届时,华为将采用最新eLTE云指挥作战系统,探秘展览中心的展示布局。同时,聆听来自海内外最新案例,发布最新行业白皮书。 据了解,...[详细]
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2013年7月18日,中国北京——为进一步提升国内科研、能源、政府等领域高性能计算技术的应用水平,并加快更多行业用户采纳该技术并将其转化为自主创新助力的步伐,英特尔公司今天在京举办了集成众核技术峰会,与来自国内高性能计算系统和应用研发领域的合作伙伴,以及来自生命科学、石油化工、互联网和科研机构的客户汇聚一堂,通过技术讲座和案例分享详细解析了英特尔最新微异构(Neo-Heterogeneous A...[详细]
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目前我国储能行业正逐步从商业化初期迈向规模化发展的关键阶段,对储能电池的需求持续旺盛。然而,电池作为电化学储能的核心组件,其潜在的热失控风险仍是业界普遍担忧的问题。在储能市场迅速扩张的背景下,谁来为安全兜底?开发一款低风险、高安全性的恒温储能电池系统已然迫在眉睫。
恒温电池系统的关键在于冷却技术。传统上,电化学储能热管理主要采用风冷和液冷两种技术。其中风冷技术,就是采用空气作...[详细]
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模块化嵌入式计算平台专业厂商 —— 凌华科技 携手Intel举办的“智能:嵌入式模块化电脑的未来”技术研讨会于2013年6月21日在北京丽亭华苑酒店圆满落幕。来自军工、航空航天、工业自动化控制,医疗,交通等领域的近150多位行业用户参与了这一盛会,来自凌华科技和Intel的技术专家与大家分享了嵌入式模块化电脑的发展趋势、最新的模块化电脑新规格SMARC以及第四代Intel Core家族产品Has...[详细]
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工业机器人有4大组成部分,分别为本体、伺服、减速器和控制器。而其中,工业机器人电动伺服系统的一般结构为三个闭环控制,即电流环、速度环和位置环。一般情况下,对于交流伺服驱动器,可通过对其内部功能参数进行人工设定而实现位置控制、速度控制、转矩控制等多种功能。 伺服系统(servomechanism)又称随动系统,是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出...[详细]
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敦泰营运展望 1.Q1营收低+汇损 获利估约损平上下 2.零组件涨幅大 压抑低阶手机出货 3.Q2 IDC出货仍向上成长 4.IDC今年目标市占逾五成 5.指纹辨识今年成长 全球最大触控芯片厂商敦泰第一季受到零组件价格涨幅大,压抑客户对低阶手机拉货意愿,第一季整体营收低迷,为近两年单季营收低档,再加上汇损冲击,第一季获利保守看待,惟第二季仍正面看IDC出货以及全年的成长动能,主要系在无边框手机的...[详细]
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信号发生器又称信号源,是输出特定信号的仪器,和功率放大器都是运用在各种电子测试和实验过程中,用来满足设计测试和制造测试的需求。信号发生器最重要的特性就是具有高性能高品质的输出波形。很多电子工程师发现,在有的测试中需要用到大功率或者高电压,但是一般的信号发生器都满足不了需求,通用信号源的电压输出幅值只有大概10Vpp-20Vpp,如果想把信号放大而且波形还不失真,该怎么办呢? 为了帮助客户解决...[详细]
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集微网消息,据《韩国时报》北京时间6月20日报道,知情人士透露,中国预计将在7月首周批准韩国面板厂商LG Display在广州建造一座OLED工厂。 “中国即将在7月批准LG Display在广州建造OLED生产设施的计划,”这位高管说道。“LG Display已经和中国有关部门解决了悬而未决的问题。” 他表示,中国的批准将是“有条件的”,因为中国希望通过与LG display的密切合作,帮助本...[详细]
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2022年4月22日,北京当升材料科技股份有限公司(以下简称“当升科技”或“公司”)与天津力神电池股份有限公司(以下简称“力神电池”)在北京签订了《战略合作协议(2022-2028年)》(以下简称“协议”或“本协议”)。双方本着互惠互利、资源共享、合作共赢、共同发展的原则,经友好协商,决定在锂电正极材料产品供货、新产品开发及前沿技术合作、锂离子电池资源回收、上游资源开发、全球产能布局等方面...[详细]
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作者:Dialog 公司产品市场营销经理Mark de Clercq 据市场分析公司IHS的研究,可穿戴设备市场的规模到2019年预计将达到超过2.3亿单元,包括宣称将会提供 始终运行 (always-on)的健康监测、休闲连接、环境自动化和广泛安全功能的各种设备。这些功能将产生对硬件和软件设计的大量要求,包括延长电池续航时间、更小的尺寸、充电的方便性和速度、数字加密和安全,以及传...[详细]
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数码管显示部分电路图 51单片机程序代码: #include reg51.h #define UCHAR unsigned char #define UINT unsigned int sbit KEY=P3^2; UCHAR table = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e...[详细]
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文章内容根据野火学习教程进行整理,仅仅是学习记录。 开发板: 野火STM32F429-挑战者V2 官方固件库版本: STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.8.0 这里以与EEPROM进行通讯的代码作为例子。 一、看电路图 1、要得知那些信息 从电路图上主要是要知道3点关键信息 I2C设备挂载在I2C1、I2C2、I2C3的哪一个总线上 SDA、SCL接的是...[详细]
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单相电机的主副绕组怎么判断 判断单相电机的主副绕组可以通过以下方法: 通过电阻值判断:单相电机的主副绕组的电阻值通常是不同的。可以使用万用表或电阻表等工具来测量单相电机的主副绕组的电阻值,一般情况下,主绕组的电阻值要远远低于副绕组的电阻值。 通过端子标识判断:单相电机的主副绕组的接线端子通常是不同的。可以查看单相电机的接线端子标识,一般情况下,主绕组的接线端子标识为P1和P2...[详细]
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前面的基础知识中使用了物理地址来点亮LED灯的,现在,学习了MMU的有关知识,下面就是利用MMU的知识,用虚拟地址来点亮LED灯。而且前面还关闭了MMU所以接下来要使用MMU就得打开MMU。 在前面的学习知道,从虚拟地址映射成物理地址有三种方式的: 段的方式 粗页的方式 细页的方式 接下来就是使用段的映射方式来实现虚拟地址到物理地址的转化。 段的方式的实现步骤: 1、建立一张Tran...[详细]