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在2011年的时候,作为华为云手机的战略机型,华为推出了Honor荣耀手机。而今天华为将会在北京推出新一代荣耀,而一同亮相的还有华为盒子(据说直接预装了微信)。现在让我们一起来看看华为荣耀3的真面目。
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“不是我不明白,只是这世界变化太快”,用这句歌词形容光伏逆变器市场再合适不过:从单瓦几元的“黄金时代”到以“角”衡量的“微利时代”,从集中式逆变器“号令天下”到组串式、集散式、微型逆变器“百花齐放”。从价格到产品线,逆变器市场的变化速度不可谓不快。 市场变化总会影响企业行为,“一成不变”往往会企业导致无法适应市场而被淘汰,“过于善变”又会失去品牌独特性。从市场领跑企业身上不难看出,“变革”...[详细]
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三相交流同步发电机,为什么禁止单相使用?三相交流同步发电机单相运行的危害 三相交流同步发电机是一种常用的发电设备,它能够稳定地产生高质量的电能。然而,在使用三相交流同步发电机时,我们必须禁止单相使用,这是有原因的。 首先,让我们了解三相交流同步发电机的工作原理。三相电源由三个相互电位相差120度的交流电源组成,它们依次排列在一个环形的电网上。通过将这三相电源连接到同一台发电机上,就能够实现发电机...[详细]
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【人工智能( AI )发展到今天,尤其是近几年,已经取得跨越式的发展,它已经渐渐融入我们的生活,特别是语音交互和 人脸识别 ,早已经不是电视里面的场景了。今天,你能够想象一下十年之后人工智能的场景吗?就像十年前,你敢想象一下智能手机给我们生活带来的影响吗?下面就随网络通血小板一起来了解一下相关内容吧。 或许你还没有感觉到趋势的变化,但有人已经提前布局,比如风险投资人。资本是判断人工智能...[详细]
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0 引言 正交频分复用(OFDM)是一种正交多载波调制技术,它将宽带频率选择性衰落信道转换成一系列窄带平坦衰落信道,在克服信道多径衰落所引起的码间干扰,实现高数据传输等方面具有独特的优势。但是由于OFDM信号频谱重叠,对信道变化很敏感,在高速移动下,信道的时变特性更加明显,此时OFDM系统载波间的正交性会遭到破坏,出现载波间干扰(ICI),这会导致系统性能明显降低。为了消除ICI,必...[详细]
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欧司朗管理层启动商议,与艾迈斯共同探索成为光电领军企业 收购过程给股东带来高额溢价 欧艾迈斯的收购提议获得通过。欧司朗董事会邀请艾迈斯管理层共同商议,在企业合并协议基础上,如何联合成为全球传感器解决方案和光电技术的领导者。一直以来,管理层的关注方向与股东、公司及其员工利益保持一致。收购过程依价值导向进行,欧司朗股东将获得每股41欧元的收益,这意味着,自收购程序启动以来,欧司朗股价上涨了4...[详细]
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近日,莱宝高科迎来了一批投资者调研,莱宝高科董秘和证券事务代表向参与投资调研人员介绍及回答了关于莱宝高科的营收、客户及子公司等问题。 目前,莱宝高科的主要客户包括Lenovo、HP、DELL、ASUS、小米、华为等,其中公司自2018年起开始向华为客户批量供应中大尺寸电容式触摸屏,暂时对公司形成的营收贡献较小。 据莱宝高科2018年上半年业绩报告显示,公司本期内实现营收约19.5亿元,同...[详细]
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PlanarClean AG 产品针对 10 nm 及以下的铜和钨工艺进行了优化 BILLERICA, Massachusetts,2016 年 1 月 28 日 Entegris, Inc. (NASDAQ: ENTG)(一家为先进制造环境提供良率提升材料和相关解决方案的领先企业)日前发布了针对半导体制造的新型化学机械研磨(CMP)后清洗解决方案。新型 PlanarClean AG 系...[详细]
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单片机中的定时/计数器都能有多种用途,要通过定时/计数器的方式控制字来设置,需要的用途。 在单片机中有两个特殊功能寄存器与定时/计数有关,这就是TMOD和TCON。,TMOD和TCON是名称,我们在写程序时就能直接用这个名称来指定它们,当然也能直接用它们的地址89H和88H来指定它们(其实用名称也就是直接用地址,汇编软件帮你翻译一下而已)。 TMOD被分成两部份,每部份4位。分别用于控制...[详细]
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从书上看到STM32的硬件IIC远没有硬件SPI好用,书上给的例子也是模拟IIC的,因为之前只用过51的准双向口控制过简单的IIC器件,所以好好看了下。 IIC总线是由数据线SDA和时钟线SCL两条线构成的通信线路,既可以发送数据,也可以接收数据。在MCU和被控IC之间,IC和IC之间都可以进行双向传输。 这是一个IIC总线系统硬件结构图,SCL和SDA均需接上拉电阻。 在模拟IIC总线通信...[详细]
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全球创新的定制化光电解决方案技术领导者埃赛力达科技有限公司(Excelitas Technologies® Corp.)近期推出增强型Gen2 905 nm大批量生产的脉冲半导体激光二极管。第二代905 nm脉冲激光二极管采用多层单片式芯片设计,具有更高效率(3 W/A),可实现更远距离的测量并降低了功耗,同时改进了GaAs结构,可在30 A的驱动下提供85 W的脉冲峰值功率,与第一代产品相比激...[详细]
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引言 鉴于市场上镍镉电池和锂电池共存的局面,本文设计的充电器可以对这两种电池进行充电,对镍镉电池组采用脉冲充电方式,对锂电池组采用恒流充电方式,这是依据电池的不同机理而设计的,真正做到了一机两用,此为该充电器的创新点,也是设计的难点。充电器的宽屏LCD可以同时显示4组充电器的充电状态,也可单独显示一组充电器上电池的各项参数,做到了对电池充电过程的实时监测。 系统整体设计 系统设计目标是: ...[详细]
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前两期我们分别介绍了激光雷达的原理及相关参数,而本篇则是雷达系列的最后一期,我们主要给小伙伴们介绍一些激光雷达行业的相关企业。因为自20世纪60年代发明以来,激光雷达应用领域广泛,而最为“智能汽车大脑”的四维图新来说,我们使用激光雷达还是在智能汽车相关的领域,下面小编整理了一些近期与无人驾驶有关联的激光雷达企业资料,让我们一起了解一下吧。 近期激光雷达行业也是动静不小,不论是公司收到...[详细]
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在8月底,荣耀总裁赵明在德国IFA展上公布了荣耀Magic2,号称是一款真正全面屏的超级旗舰手机。该机搭载近100%全面屏视野的Magic Slide魔法全面屏、麒麟980芯片、更安全的40W超级快充。现在荣耀手机官方宣布,荣耀Magic2将在10月31日北京发布,号称是磨剑2年,携更多革命性魔法黑科技,荣耀归来。10月31日,魔法降临。 据悉,荣耀Magic2采用了...[详细]
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1. 前言 本应用笔记旨在帮助您快速将基于 GD32F10x 2.0 版本及以上固件库开发的应用程序从GD32F10x 系列微控制器移植到 GD32E103 系列微控制器。GD32E103 和 GD32F10x 系列相比,考虑软硬件兼容性,从 Flash 和 SRAM 容量,包括外设模块的增强性能上来看,E103 最接近 F105。 开始前您需要安装 GD32E103 关于 KEIL 或 I...[详细]