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赛普拉斯 的 RSDB技术 被应用于 内置 式 车载接收器 中,以 实现智能手机 屏幕的 镜像 功能 赛普拉斯半导体公司(纳斯达克代码:CY) 日前 宣布, 旗下的 Wi-Fi ® 和蓝牙 ® combo(组合) 解决方案 被应用于先锋公司(Pioneer) 旗舰产品 —— 内置 式 导航AV接收器中。该解决方案使乘客能够通过 Ap ple CarPlay™或 A ndroid Aut...[详细]
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0 引言
智能建筑是用通信技术、信息技术和控制技术,按照系统工程原理将建筑物有机的结合起来,通过对建筑设备系统的自动监控和信息资源的有效管理,向使用者提供智能的综合信息服务,使其获得舒适、高效和便利的建筑环境。
在智能建筑中,节约能源是最重要的问题之一。为了实现智能建筑节能,需要构建网络去感知建筑物中各项设备的当前工作状态和工作环境,并将感知的信息及时的发送至中央控制器,...[详细]
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12月29日, 机器人 智能等级测评实验室(全称:机器人智能等级标准验证与检测评价实验室)在张江正式启动。 上海市浦东新区区委常委、副区长吴强、上海市科委基地处处长毕聪、市场监督管理局认可与检验检测监督管理处处长陈雷、上海市经信委智能制造处副处长吴春平、上海市人工智能行业协会秘书长钟俊浩、张江集团党委书记兼董事长袁涛、上海电器科学研究所(集团)有限公司当值总裁王爱国、上...[详细]
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此前我们已经说过了很多关于自动驾驶相关的一些技术和概念,但多数都是围绕着智能驾驶方面所展开讨论的,一直有一个概念并未提及——线控转向技术。 如果发动机和变速箱是传统能源汽车的核心技术,那线控转向技术或许会成为未来智能汽车急需掌握的一项核心技术。 何为线控转向系统? 如果用一句话来概括什么是线控转向:就是把依靠转向管柱连接转向机构来实现转向的传统方式,转换成为通过传感器检测方向盘角度信号,...[详细]
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摘要:随着我国福利制度的改革和热能计量的规范化,对热能的准确计量成为一个比较关键的环节。文中介绍了热能表的组成和工作原理,给出了一种基于PIC16C64单片机的热能表设计方案,同时对设计和使用中的一些问题进行了讨论并提出了解决办法。
关键词:热能表 单片机 温度传感器 PIC16C64
随着我国福利制度的改革,供暖制度也发生了相应的变化。原来的供暖收费存在着对使用的热能估算不准确、收费不合理...[详细]
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在 2021 年的 CES 上,电脑制造商惠普推出了几款笔记本和显示器,值得一提的是,该公司还推出了 Elite Wireless Earbuds 精英无线耳机,这是该公司第一款真正的降噪无线耳机。 就外观而言,Elite Wireless Earbuds 采用黑色哑光处理。耳机也以黑色哑光为主,外部按钮上标有半光泽的惠普 logo。 配置方面,Elite Wireless Earbud...[详细]
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如今手机续航已经成为人们重点关心的问题,如果一款手机的续航表现出色,一定能受到更多用户的欢迎。近日,努比亚发布了一款全新的产品努比亚N3,该产品最大的优势就是续航表现十分出众,能够真正做到“充一次,玩两天”。努比亚N3拥有曜石黑、太空金、星云红三款配色,这款千元全面屏续航神机将于3月24日正式开启首销。 努比亚N3 努比亚N3内置了一块目前并不多见的5000mAh电池、能量密度高达706...[详细]
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以TSI+DSG动力组合在市场上制胜的 大众 再次升级其节能技术。 大众中国 执行副总裁苏伟铭透露,明年 一汽大众 引进蓝驱技术车型。 苏伟铭表示, 大众汽车 品牌将在2012年引入蓝驱车型到中国市场,Start-Stop(启动停车系统),Recuporation(制动能量回收系统)将在大众汽车国产车型中配备。这是继2007年引入蓝驱技术系列的两大核心技术TSI、DSG之后,大众将更为节...[详细]
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诺基亚昨天终于发布了1GHz处理器的Symbian产品诺基亚500,提前让Symbian迈进1GHz关口。这款手机不错的外观和硬件也是引起了国内外不少网友的兴趣,今天国外媒体放出诺基亚500的真机照片,一起来看看吧。
Symbian诺基亚500全面赏析
诺基亚在正式发布这款产品后紧接着就宣布启用全新的命名方式,500这款手机代表了该机走的是中端路线。从外观来看该机非常像是之前热卖的诺...[详细]
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格芯55LPx平台内含嵌入式非易失性存储器和集成射频,助力复旦微电子打造中国最先进的CPU银行卡。 格芯(GLOBALFOUNDRIES)及 上海复旦微电子集团股份有限公司 今日宣布,已通过使用格芯55纳米 低功率扩展 (55LPx) 技术平台,制造出下一代双界面CPU卡 芯片 。格芯55LPx平台能够将多种功能集成到单芯片上,从而提供安全、低功耗且具成本效益的解决方案,该解决方案尤其适合中...[详细]
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研究了2天的STM32系统IAP系统升级,也从网上借鉴了一些资源,这里记录一下也方便大家。 1、IAP说明:IAP,虽然网上有很多解释和介绍,我在这里就简单的理解为在线升级或者在系统编程,意思是不通过JTAG仿真器烧录可以更新系统程序。 2、准备工作:我所使用的是STM32L151C8T6,电路板有一个串口可以和外部连接,系统资源是64K的FLASH,10K的RAM。这里一定要弄清楚,我...[详细]
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我们在电源维修中换的元件最多的估计就是电容了,例如是瓷片电容,我们关心的两个主要参数就是容量和耐压值。当然还有温度和体积等,而小编今天要介绍的我们如何测量瓷片电容器的耐压值。 Q=CU,Q即电容存储的电荷(电量),C即为电容的容量。U为加在电容两端的电压。我们知道,容量越大,耐压值越高价格越贵。有些不良的商家为了谋取暴利往往把瓷片电容的参数虚标。不过现在的万用表一般都可以测量瓷片电容的容量。...[详细]
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引言
尽管D类放大器推出已经有一段时间了,但许多人仍不理解D 类放大器工作的基本原理,也不明白其为什么会提供更高效率。本文将解释脉宽调制 (PWM) 信号是如何创建的,以及说明您听到的是音频频率而非PWM波形的开关频率。本文将详细说明输出PWM波形为什么比输出线性波形效率高很多,还将说明为什么某些D类放大器要求LC过滤器,而某些则不需要。
B D 类输出信号 (PWM) 如何包含音频信号...[详细]
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stm32f103最少有2个AD模数转换器,每个ADC都有18个通道,可以测量16个外部和2个内部模拟量。最大转换频率为1Mhz,也就是转换时间为1us(在 ADCCLK = 14Mhz,采样周期为1.5个时钟周期时)。最大时钟超过14Mhz,将导致ADC转换准确度降低。stm32的ADC是12位精度的。 stm32的ADC转换有两种通道,规则通道和注入通道,注入通道可以抢占式地打断规则通道...[详细]
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10月16日,第二届美的远见者大会在佛山顺德举行。中国科学院院士、华中科技大学教授丁汉,中国科学院院士、南方科技大学教授赵天寿,上海交通大学研究生院院长邓涛教授,中山大学教授、鹏城实验室多智能体与具身智能研究所所长林倞等重量级行业专家,与美的集团副总 ... ...[详细]