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一 . 阿克曼结构前世今生 阿克曼转向动力学: 阿克曼转向 阿克曼结构最早源于汽车应用,是汽车转向的一种实现方法,在汽车转弯的时候,内外轮转过的角度不一样,内侧轮胎转弯半径小于外侧轮胎。这种转向方式最初是由的德国马车工程师的Georg Lankensperger 1817年提出,他的代理商Rudolph Ackerman于1818年在英国申请专利,所以从今往后这个转向原理就叫阿克曼转向结构...[详细]
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摘 要: 详细地介绍了如何从RS-232信号线上高效率地产生电源,如何实现RS-232接口与RS-485RS-422接口的智能转换,同时,也给出了具体的硬件设计及软件设计方法。
关键词: RS-232 RS-485RS-422 接口 智能转换器
随着计算机在工业的广泛应用,控制局域网络也深入应用到各行各业之中。现行的诸多控制系统,若采用单机控制方式...[详细]
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“直接变频”、“零中频”,甚至“超外差”——人们用不同的术语来称呼单级射频接收器。这是近来津津乐道的话题。这种技术,已给出现的机顶盒与全球定位系统(GPS)送受话器之中,并开始融入到移动电话等其它产品的设计中。
各种元线产品,特别是由电池供电的产品,都能从直接变频方式中获益。采用这种设计的首批产品,是低档的寻呼机。对小型化产品而言,传统超外差接收器的滤波器是体积最大,成本最高的元件。
直...[详细]
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提供表面安装和通孔安装选项,支持更严苛的应用 中国北京,2023年12月12日讯 –Littelfuse公司是一家工业技术制造公司,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力,宣布最新发布656和658系列保险丝盒产品系列。这些保险丝盒提供更高的额定电流,根据具体的应用要求,为电子工程师和设计师提供更多选择。 656和658系列保险丝盒产品系列 这些高电阻保险丝盒的主要区...[详细]
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这些是快速功能光声显微镜拍摄到的小鼠大脑的图像。左图是投射到x-y轴二维平面上的完整颅骨内的脉管系统。中图是投射到x-z轴二维平面上的典型的大脑脉管系统增强成像图像。右图是小鼠大脑血红蛋白氧饱和的光声显微镜拍摄的图像,是通过两束激光,利用基于单波长和脉冲宽度的新方法拍摄到的。
北京时间4月9日消息,据国外媒体报道,研究癌症和其它侵入性疾病的科学家的工作依赖于高分辨率的成像技术...[详细]
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串口字节发送流程: 编程USARTx_CR1的M位来定义字长。 编程USARTx_CR2的STOP位来定义停止位位数。 编程USARTx_BRR寄存器确定波特率。 使能USARTx_CR1的UE位来使能USARTx。 如果进行多缓冲通信,配置USARTx_CR3的DMA使能(DMAT)。 使能USARTx_CR1的TE位使能发送器。 向发送数据寄存器TDR写入要发送的数据。 向TDR寄存器写...[详细]
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三星电子(Samsung Electronics)继苹果(Apple)之后开始进行自驾车测试。三星和苹果在自驾车的技术领域也将展开竞争。 据韩国ZDNet报导,韩国国土交通部允许三星综合技术院试驾正在研发的自动驾驶车。该台采用三星技术的车辆为2011年1月韩国上市的5代Grandeur HG,而目前现代汽车(Hyundai)销售的为6代车种。 苹果获美国加州车辆管理局(DMV)自驾车试行...[详细]
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物联网是一个飞速发展的巨大市场,并在AI、5G、云计算等技术的推动下,还将继续保持长期快速增长的态势。但是物联网具有产品碎片化、技术复杂、需求多样化、应用场景多等特点,面对物联网市场的复杂性问题,还需要通过技术融合创新的方式来解决。 去年年底,知名物联网市场调研机构IoT Analytics发布的《2020年第四季度和2021年物联网前景展望报告》显示,2020年物联网连接数首次超过非物联网...[详细]
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2017年即将过去,对这一年进行一个总结的话,可以说是沉寂多年的PC芯片产业是一个重要的节点,也是呈现井喷式性能进化的一年,在这一年里,AMD完成了对Intel的反击,在过去,装机平台基本上Intel独大,甚至民家一直这样说“Intel酷睿i3默秒AMD全家”在今年,这种情况得到了逆转性转变,AMD Zen架构产品锐龙系列的诞生,凭借其优秀的性价比迅速崛起,不仅解决了之前产品的性能不足,并且功耗...[详细]
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隔了两年时间,莱迪思半导体公司(Lattice)在今(17)日推出下一代LatticeECP4FPGA系列。ECP4采用低成本wire-bond封装和高性能flip chip封装,提供比ECP3更高阶的功能,适用于低成本和低功耗的无线、有限、视讯和运算市场。
面对竞争对手纷纷推出成本较高的28奈米制程FPGA,Lattice选择推出更具有成本效率的65奈米制程ECP4 FPGA。...[详细]
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1、智能天线的提出 智能天线是在自适应滤波和阵列信号处理技术的基础上发展起来的,是通信系统中能通过调整接收或发射特性来增强天线性能的一种天线。它利用信号传输的空间特性,从空间位置及入射角度上区分所需信号与干扰信号,从而控制天线阵的方向图,达到增强所需信号、抑制干扰信号的目的;同时它还能根据所需信号和干扰信号位置及入射角度的变化,自动调整天线阵的方向图,实现智能跟踪环境变化和用户移动的目的,达到...[详细]
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对于不少手机厂商来说,大家都在积极准备新外形的拓展,而接下来要上的可能就是真全面屏了。 现在,小米一项外观设计专利在网上曝光,其设计风格与现在市售的小米手机有着很大的不同,不仅曲线更加硬朗(中框的风格与iPhone 4类似),而且是真全面屏(没有出现开孔或是异形屏设计)。 值得注意的是,手机顶部还有两个可升降的圆形装置,但是没有指明这部分的具体功能,可能是升降式摄像头,但如果该机搭...[详细]
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因为用的是单片机计数测频,信号要处理成矩形波才行。 这里一个步,运放LM358电压比较一下。输出端稳压管限幅,出来的波形送入555施密特整形得到矩形波(正负非对称),进单片机计数。 下面的图讨论的是信号干扰的问题,干扰的允许范围。加电容与不加电容对干扰的滤除 ...[详细]
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加法电路的输出电压UO是N个输入电压UI1,UI2...UIN的加权和,它的基本功能可以用数学表示式Y=A1*1+A2*2...+AN*N表示。如图5.4-1所示。 是加法电路的原理图。图5.4-1A为反相输入加法电路。UI1,UI2,UI3为加到运放放大器反相输入端的待加的输入信号。作为加法电路,输入端数目可根据待相加信号数目进行任意扩展。图中∑点为虚地点,IF=I1+I2+I3,输...[详细]
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日前,美光科技(Micron)在西安的新厂房完成奠基仪式,正式破土动工。新厂房预计将于2025年下半年投产,并根据市场需求逐步增产。新厂房落成后,美光西安工厂的总面积将超过13.2万平方米,而美光在中国的员工总数量将达到4800余人。 2023年6月,美光宣布在西安追加投资43亿元人民币。这个项目除了加建新厂房,还会引入全新产线,制造更广泛的产品解决方案,如移动DRAM、NAND及SSD,从...[详细]