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美国麻省理工学院研究人员日前开发出一种利用无线电波为人体内植入装置充电的新技术,有望应用于体内给药、监测身体状况等领域。 麻省理工学院日前发表新闻公报说,研究人员在动物实验中使用可安全穿透机体组织的无线电波,在1米距离外给埋在猪皮下10厘米的装置充电。如果装置在体表浅层,最远可在38米外无线充电。研究人员说,实验中使用的原型装置只有米粒大小,甚至还能做得更小,可吞咽或植入到体内。 不过,...[详细]
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昨天晚间小米集团副总裁、红米Redmi 品牌总经理卢伟冰正式对外宣布Redmi将于下个月在全球范围内首发联发科G90T高性能版本。 那什么是联发科G90T处理器,我们在此来了解一下: 1.硬件方面 联发科G90T处理器搭载了2个ARM Cortex-A76和6个Cortex-A55,最高主频为2.05GHz,GPU方面则搭载了ARM Mali-G76 MC4,主频高达800MHz,GPU性能...[详细]
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下面跟大家说一下STM32单片机的端口重映射,因为是以自己为实例.这里是以USART1的重映射为例.. 因为我要一个TFT_LCD屏的主控板,考虑到FSMC 我选用了STM32F103VCT6 型号的CPU,一不小心串口接到USART1上了.因为在调程序时才发现错了,没得办法,只能通过端口重映射来解决.但是以前没用过端口重映射,只闻其名,未用其身,所以..呵呵 ...只能从头去看了. STM...[详细]
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2008 年 11 月 11 日 , 安森美半导体 ( ON Semiconductor ) 推出新一代的 AB 类音频放大器 NCP2991 ,专为便携和无线应用提供优异的音频性能而不会牺牲能效。 安森美半导体数字及消费产品部副总裁兼总经理 Manor Narayanan 说:“手机或便携媒体设备具备清晰、无噪声的音频输出,对于用户满意度至关重要。然而,硬件设计人员通常会...[详细]
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上海, 2011年7月19日— 富士通半导体(上海)有限公司今日宣布推出基于0.18 µm 技术的全新 SPI FRAM产品家族,包括MB85RS256A、MB85RS128A和MB85RS64A这3个型号,并从即日起开始为客户提供样片。 FRAM (Ferroelectric Random Access Memory 铁电随机存储器)将SRAM 的快写与闪存的非易失性优势集中在一块芯片上。全...[详细]
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1 引言 随着通信技术的发展,基于移动通信网络的服务功能正向工业控制和遥控领域扩展。为了适应这种需要,西门子公司推出新一代TC35i型无线通信GSM模块,基于该模块的短消息功能,可以快速、安全、可靠地实现用户信息处理等功能,特别适用于控制中心与终端设备距离很远或不便采用有线通信介质的场合。该系统由控制中心和若干显示屏组成,控制中心实时将最新信息发送到各显示屏,构成控制中心与显示屏端的通信链...[详细]
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基础操作系统:国外厂商精细化打磨功能;国内厂商拓展软硬件协同 国际上,Blackberry的QNX、基于Linux的定制操作系统以及基于Android开源项目的操作系统仍然占据基础操作系统的三大主力位置。2022年,Blackberry、Intel & Linux基金会、谷歌三大厂商以各自产品的优势为中心,放大自己的长板,积极与主机厂拓展更加全面的生态合作:QNX发力软硬件混合的高性能计算平...[详细]
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LNB即低噪声下变频器,其功能是将由馈源传送的卫星信号经过放大和下变频,把Ku或C波段信号变成L波段,经同轴电缆传送给卫星接收机. ...[详细]
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电动汽车充电难是个大问题,高大上的特斯拉也不例外。正当特斯拉努力寻求各种合作,一个充电桩一个充电桩布局时,聪明的发明家们早已另辟蹊径,TDK株式会社(以下简称“TDK”)就是其中之一。 “四大革新” 无线感应充电,看上去很美 缘起于铁氧体的TDK,将其高性能铁氧体PC95用于供电、受电线圈,实现无线充电功能。其中,受电线圈安装于电动汽车或混合动力汽车上,TDK已将其小型化到A...[详细]
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1 引言 随着计算机网络不断发展,各种问题也随之产生,网络安全问题尤为突出。传统的入侵检测技术包括滥用检测和异常检测。其中,滥用检测是分析各种类型的攻击手段,找出可能的“攻击特征”集合,可有效检测到已知攻击,产生误报较少,但只能检测到已知的入侵类型,而对未知的入侵类型无能为力,需要不断更新攻击特征库;而异常检测的假设条件是通过观察当前活动与系统历史正常活动情况之间的差异可实现攻击行为的...[详细]
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均方根(RMS)噪声转换为峰峰值噪声的换算公式是:峰峰值噪声 = RMS噪声值 × 6.6。 这个换算公式基于一个假设,即RMS值等于标准差,且没有直流成分。在电子工程领域,特别是在处理运算放大器噪声时,这种转换尤为重要。例如,在处理仪表放大器噪声或同相配置运算放大器的噪声时,了解如何将RMS噪声转换为峰峰值噪声是非常关键的。这种转换不仅有助于理解噪声的幅度,还有助于评估...[详细]
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二战中国三菱受害劳工三团体近日在北京中国红十字会宾馆发表声明,接受三菱公司提出的和解协议。声明称,对三菱公司的谢罪书、拟支付的和解金额是不满意的,但考虑到幸存者均年事已高,希望有生之年解决此问题,在征询大多数受害者及遗属意见后,认为此和解是可以接受的。
中国三菱受害劳工今天上午发表的声明全文
和解协议具体内容"还不便公开"
发出声明的三团体为二战中国劳工三菱受害者联...[详细]
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新能源汽车最近几年非常火热,火热的点主要来源于人们对环境保护的重视和高端技术的关注,新能源汽车因为排放量比较低,采用的技术较高端,使得它比较环保,并且效率更高,同时高科技的细节设计,也让人眼前一亮。但是最近新能源汽车行业确实坎坷不断,无论是已经入局,还是“被拒之门外”,这个战场已彰显出它的不平静,即便是“准入大门”停滞近一年,依旧是牵一发而动全身的惊心动魄。 吉利汽车(00175.HK)董事长李...[详细]
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前些天写程序的时候,需要做一个自动复位的功能,也就是当收到外部通讯设备复位指令时,主设备立刻执行复位操作。当时是想到的用看门狗实现。但是觉得似乎不太妥当,因为看门狗的复位是需要一定的时间。而在这段时间内系统还是处于正常运行当中,而且所有中断都会正常响应。这恰好与要实现的功能南辕北辙。需求是当收到复位指令时,系统停止执行后面的所有操作,包含中断响应。所以看门狗无法实现。 我用的是STM32F1...[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]