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什么是拉绳编码器?拉绳编码器是一种广泛应用于工业领域的传感器装置。它的作用是将机械运动转化为电信号,以便测量和监测各种参数。拉绳编码器的工作原理基于拉绳与编码器之间的相互作用。拉绳通过连接到被测物体上,并随着物体的运动而发生拉伸或缩短。这种拉伸或缩短的运动将被传递给编码器,编码器通过将运动转化为电信号来实现对被测物体位置、速度或位移等参数的监测。 在许多工业应用中,拉绳编码器常常用于测量起重机、...[详细]
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2月26日,复睿智行官方宣布其于近日获数亿元Pre-A轮融资。该轮融资由浙商创投领投,新航城基金、中山创投、平湖鑫翼创投、跨山问海实业投资、浙股集团坤鑫投资及桥新资本共同参与,毕马威担任首席财务顾问。 据介绍,该轮融资资金将主要用于感知融合方案的持续迭代和生 产能 力的进一步建设。 成立于2021年9月的复睿智行,是复星智能出行产业中的核心企业,其专注于智能驾驶技术的自主研发及落地,包括...[详细]
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Line的智能音箱 卖点是造型 新浪数码讯,6月16日上午消息,智能音箱大战已经开始,在苹果公司之后,来自日本的即时通讯软件Line在其东京年会上公布了自己的智能音箱产品细节:外表是他们的吉祥物布朗熊和萨丽鸡,看起来十分萌蠢。 电子行业总是一波跟着一波热潮,比如前几年的平板电脑和智能手表,今年轮到了智能音箱,在亚马逊Echo和Google Home之后,新选手们纷纷加入战局。 L...[详细]
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松下集团旗下的能源公司(原三洋电机能源公司)在“AABC 2013”(2013年2月4~8日,美国帕萨迪纳)上,以“12V Energy Recovery System with Nickel Metal Hydride Battery”为题发表了演讲,介绍了采用镍氢充电电池的怠速停止车用能量再生系统。该公司在演讲中表示,预计怠速停止车的市场到2020年将由2012年的约1100万辆扩大...[详细]
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引 言 当把电路板插入带电底板时,由于板上旁路电容充电而从底板电源总线吸入大的瞬态电流。瞬态电流可毁坏电容器、连接器引脚、板迹线以及系统电源,导致系统中其他板复位。新的双通道LTC1645热交换控制器是设计用于控制电路板电源电压,防止系统电源上假信号和对板的毁坏。 LTC1645的两个通道可分别设置为上升或下降方式,或同时编程为上升方式,确保两个输上的电源跟踪。用外部N-沟通路...[详细]
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据外媒报道,松下在11月15日表示,将从2025年开始从Redwood Materials公司采购回收再利用的电池阴极材料,在其位于美国堪萨斯州的新工厂内使用。 这笔为期多年的交易价值数十亿美元,它是美国电池行业旨在缩短全球供应链,并降低对中国依赖的最新举措。当前,电动汽车电池所使用的大部分关键材料都是由中国开采并提炼的,包括镍、钴和锂。 上述目标也是美国总统乔·拜登(Joe Biden...[详细]
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最近,车船税引起广泛的议论。其实,从车船税本身看没什么毛病,按排量征收的办法也是可以“和国际接轨”,一年收个上千、几千元也不是什么了不起的事。但是,这个时候车船税为什么会引起如此强烈的反响?
一个原因是中央在《建议》中提出:要建立扩大消费需求的长效机制,把扩大消费需求作为扩大内需的战略重点,进一步释放城乡居民消费潜力,逐步使我国国内市场总体规模位居世界前列。要完善收入分配制度,合理调整国民收...[详细]
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由于效率要求的不断增长,许多电源制造厂商开始将注意力转向无桥功率因数校正 (PFC) 拓扑结构。一般而言,无桥接 PFC可以通过减少线路电流通路中的半导体组件数目来降低传导损耗。尽管无桥接 PFC 的概念已经提出了许多年,但因其实施的难度和控制的复杂程度,阻碍了其成为一种主流。一些专为电源而设计的低成本、高性能数字控制器上市以后,越来越多的电源公司开始为 PFC 设计选择使用这些新型数字控制器。...[详细]
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1. 什么是异常? cpu正常运行的时候,出现一些突发事件,我们的cpu就必须暂停当前程序的运行,去处理这些异常 2. cpu中有哪些异常? 1.reset 上电 重启 2.undef 流水线中某个非法指令到达执行状态的时候执行 3. swi 软中断指令 4.prefetch 当一个指令被从内存中预取时,由于某种原因而失败,如果它能到达执行状态这个...[详细]
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行业研究公司ICinsights预测,半导体世界持续强劲的销售增长可能会在 2024 年碰壁。 IC Insights 预计 2022 年和 2023 年半导体收入将持续增长,之后一年将出现市场调整。 “根据目前预计,2024 年将是市场的下一个周期性低迷期,2025-2026 年将恢复增长”,ICinsights市场研究副总裁Brian Matas告诉The Register。 半...[详细]
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现在一种嵌入式媒体 处理器 能够同时处理MCU和DSP的任务,从而将那些熟悉用MCU方式进行应用开发的C程式师带入一个新的领域,其中对代码和资料流程的智慧管理会显着提高系统的性能。这对于采用“已经掌握”的编程方法和简单的使用指令高速缓冲 记忆体 (cache, 简称快取记忆体)和资料快取记忆体来管理这些资料流程的程式师很有吸引力。然而,对媒体处理器的高性能直接记忆体访问(DMA)能力应认真地考虑...[详细]
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南方日报讯 (记者/陈晓)广东新设500亿元产业发展基金壮大新动能。22日举行的广东省产业发展基金设立暨合作签约仪式上,12家金融机构、产业龙头企业和合作投资机构代表现场完成首批合作项目签约。通过首批项目,广东布局打造全球最大的半导体显示产业园。 为我省产业转型升级注入新动力提供强支撑 新设立的广东省产业发展基金定位为推动省委、省政府重点支持产业发展的政策性风险投资基金。这是我省贯彻落实党的十九...[详细]
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1 引言 数字功放由于其效率高、易与数字音源对接等优点而在现实生活中具有越来越广泛的应用。它主要包含两部分,图1为数字功放的基本框图。其中PWM变换大致有两种,一是模拟PWM,即将输入的模拟信号或数字信号经D/A后与三角波进行比较,这种变换必须要有频率上百kHz、线性度好、满幅的三角波,而且还要有高速模拟比较器,否则将影响PWM波形在解调后的波形,这些都将增加成本和设计复杂度(使用集成D类功放...[详细]
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Motor Trend 对于新款的Tesla Model S Plaid的充电功率做了初步的测试,根据这个数据我觉得有很多值得探讨和思考的事情。在前面先写一些基本的结论: 特斯拉目前的主体设计,是基于400V的架构,在400V架构的基础上发展出来变态的250kW(峰值近690A的充电电流),而根据和德国人比拼充电的逻辑,分阶段的可能会达到280 kW(777A)、300kW(833A)和35...[详细]
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英国Nanoco Technologies开发出可使显示器全彩显示的量子点。普通的量子点将粒子大小精确地控制在2~20nm之间,通过调整粒子的电气特性,显示所需颜色。此前全彩显示时的长期可靠性及量子效率无法兼顾,而此次“进行了改进,使其能够应用于显示器”(该公司总代理店吉世科,KISCO)。 Nanoco Technologies是从英国曼彻斯特大学(University of Mancheste...[详细]