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充电桩 的市场面临着很多的行业痛点问题,随着众多新标准的出台,充电桩的产品安全性、兼容性得到极大的提升。那充电桩行业痛点问题是什么,充电桩企业要怎么做,才能使充电桩蓬勃发展而不忍“痛”前行? 充电桩的发展乃至新能源汽车的发展是未来的一大趋势,两者相互制约,又相互激励。内在的因素而言,充电桩的发展取决于充电桩的整体运营质量问题,包括充电接口,兼容性等,而外在的因素而言,充电桩的发展依赖于新能源汽...[详细]
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1.实现功能 (1)支路控制器有时钟功能,能设定、显示开关灯时间,并控制整条支路按时开灯和关灯。 (2)支路控制器应能根据环境明暗变化,自动开灯和关灯。 (3)支路控制器应能根据交通情况自动调节亮灯状态:当可移动物体M(在物体前端标出定位点,由定位点确定物体位置)由左至右到达S点时,灯1亮;当物体M到达B点时,灯1灭,灯2亮;若物体M由右至左移动时,则亮灯次序与上相反。 ...[详细]
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#include sbit BT_SND =P1^0; sbit BT_REC =P1^1; IO 口模拟232通讯程序 使用两种方式的C程序 占用定时器0 #define MODE_QUICK #define F_TM F0 #define TIMER0_ENABLE TL0=TH0; TR0=1; #define TIMER0_DISABLE TR0=0; sbit ACC0= AC...[详细]
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复位AVR 复位时所有的 I/O 寄存器都被设置为初始值,程序从复位向量处开始执行。 对于ATmega168 复位向量处的指令必须是绝对跳转 JMP 指令,以使程序跳转到复位处理例程。 对于ATmega48与ATmega88复位向量处的指令必须是相对跳转RJMP指令,以使程序跳转到复位处理例程。如果程序永远不利用中断功能,中断向量可以由一般的程序代码所覆盖。这个处理方法同样适用于复位向量位于应...[详细]
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第二阶段是智能家居2.0时代,这个时代的关键词是网络化。 2.0时代具备三个基本的特征。即有相当于住宅神经的家庭网络,相比1.0时代各子系统之间的互联互通能力的增强,接入互联网。具体可从三个方向阐述2.0时代和1.0时代的不同表现。 1.实现远程的控制和时时报警,远程控制很好理解,比如用手机远程开启家中空调,实时报警,举个例子:触法门磁报警,摄像机抓拍或录像,手机收到短信或后台消息。 2...[详细]
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在这个讲究智能的时代,如果你们家没几件智能产品貌似你就不是活在这个时代,在和小伙伴们聚会的时候也缺少谈资,或许是为了跟随潮流,或许是为了增加炫耀的资本,大部分人都会尝试用用智能硬件,但是你入手的智能硬件实际使用率怎样?不如咱们一起来盘点一下,看看哪些智能硬件买后就压在了箱子底。
Top 5:智能水杯 水是生命之源,每个人每天必须摄入一定量的水,但是上班族一忙起来就可能一整天都没时间喝水,这...[详细]
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IDT/宜普电源转换公司(EPC)将同共拓展氮化镓(GaN)新商机。两间公司将联手发展氮化镓技术,并结合EPC的eGaN技术和IDT的解决方案,以将氮化镓技术拓展至无线充电、射频(RF)和通讯等创新应用领域。 IDT全球经营副总裁兼技术长Sailesh Chittipeddi表示,氮化镓可发展更高性能、更有区隔性的产品,同时IDT看好EPC的氮化镓功率管理技术,期待双方可共同研发以氮化镓为...[详细]
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随着油电混合车和电动车技术的演进, 逆变器 驱动技术已经进入汽车领域,从空调机和加热系统等低 功率 应用,一直到驱动和再生制动系统等高功率应用,所有这些系统的共通点是需要通过保护 逆变器 设计中的功率开关 晶体管 来最大限度地提高工作寿命。 汽车系统中的 逆变器 为电动机控制电源的关键部件,它可以把相对较低的直流电池电压转换成为交流高电压,其中使用 功率 开关来调节能量的递送,请参考图1。通过...[详细]
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近日,国家知识产权局出具“无效宣告请求审查决定书”,决定号为50751,专利号为02800413.2,维持专利权有效。专利权人NXP股份有限公司(以下简称:NXP),无效宣告请求人为英频杰无线射频科技(上海)有限公司(以下简称:英频杰)。 图片来源:国知局 英频杰于2020年12月向国家知识产权局提交了无效宣告请求,涉及专利为NXP的“具有过程控制组件的半导体晶片”专利,专利申请日为2002...[详细]
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当觉得困倦、有压力或者喝了点酒,人们是不适合开车的,甚至也不适合做出要开车的决定,但是自动驾驶汽车可以帮助做决定。在欧洲,每年因超速、醉驾或毒驾、不系安全带、分心或疲劳驾驶有超过25,000人在公路上丧命,而且另有135,000人受重伤。虽然现在的自动化车辆在驾驶员仍在驾驶时就可提供转向、制动和加速支持,并且可不断监控驾驶状态,但是只达到2级自动驾驶水平(L2),未来的汽车可达到L5,成为完全无...[详细]
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摘要 随着物联网互联设备和5G连接等技术创新成为我们日常生活的一部分,监管这些设备的电磁辐射并量化其EMI抗扰度的需求也随之增加。满足EMC合规目标通常是一项复杂的工作。本文介绍如何通过开源LTspice®仿真电路来回答以下关键问题:(a) 我的系统能否通过EMC测试,或者是否需要增加缓解技术?(b) 我的设计对外部环境噪声的抗扰度如何? 为何要使用LTspice进行EMC仿真? 针...[详细]
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PIC单片机中级产品PIC16C6X的数据存储器通常分为两个存储体,即存储体0(Bank0)和存储体1(Bank1)。每个存储体都是由专用寄存器和通用寄存器两部分组成的。两个存储体中的一些寄存器单元实际上是同一个寄存器单元,却又具备有不同的地址。例如本版介绍的PIC16F84的状态寄存器STATUS-Reg的两个地址是03H和83H。又如通用寄存器也是如此。 不同型号的PIC单片机,...[详细]
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LED复用技术及应用(LED图素分解技术) LED图素分解(又称虚拟图素)技术,就是采用LED复用技术,同一个LED发光管,可用相邻的LED发光管进行4次组合(下、下、左、右组合),这样采用相同的LED发光管,就可表示更多的图素。 例如:LED全彩屏采用红、绿、蓝三色发光管,每种管各256级灰度构成了 ...[详细]
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民谚有云,牛马年好种田,需防鸡狗这两年。2018狗年,确实是急遽变化的一年,在楼市调控、中美贸易战、国内经济节奏调整的大气候中,家电与消费电子产业环境波诡云谲,上映了一幕幕有内容,有剧情的“大电影”。随着“主角”的视角,在岁末年初,我们一起来盘点一番吧! 姜风:激情燃烧的岁月 在中国家用电器协会三十周年庆典上,中国家电协会理事长姜风为行业做出突出贡献的杰出代表们送上了荣誉勋章,不过,...[详细]
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电动汽车电池的自放电是指在未使用的情况下,电池内部的电荷会逐渐流失,从而减少电池的可用能量。这对于电动汽车的使用和续航里程来说是一个重要的问题,并且也是电动汽车技术发展的一个难题之一。本文将详细分析电动汽车电池的自放电现象,探讨其原因以及对电动汽车续航里程的影响,并提出一些可能的解决方案。 首先,我们来看电动汽车电池自放电的原因。电池的自放电主要是由于内部化学反应和材料性质导致的。在锂离子电池中...[详细]