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目前蓄电池安全检测技术正面临这样的困境:容量放电试验对电池有损,耗时费力且含有令人不安的运行风险,不可多用;内阻测试的判别准确率欠佳而难以完全信赖。能否寻找到一种能把容量放电法的高准确率和内阻法的方便安全集中于一身的新方法?这就是介于二者之间、又兼具二者之长的 半荷内阻法 。本文着重讨论半荷内阻法的理论依据和实用关键。 1 电池组放电的电压曲线族 单体电池的放电曲线作为电池最重要的性...[详细]
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日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出3939外形尺寸Kelvin连接封装,额定功率20 W新款汽车级Power Metal PlateTM检流电阻器---WFPA3939和WFPB3939。由于提高了功率密度,Vishay Dale混合安装WFPA3939和WFPB3939电阻器节省电路板空间、减少元件数量、提高测量精度,适用于汽车、工业和AMS应用。 ...[详细]
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近日,据大众日报报道,在济南举行的2020创新数据基础设施峰会现场,华为与国家超级计算济南中心、山东高速、山大地纬签署合作协议,将就人工智能创新中心、智慧交通实验室、智慧政务等方面展开深度合作。 华为公司高级副总裁、云与计算BG总裁侯金龙表示,数据会成为一个新的生产资料,算力是新的生产力,云、AI和5G将成为先进的生产工具。 据华为公司山东省总经理王波介绍,目前,华为与山东大学、山东高职等十几所...[详细]
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无线设计和测试的挑战集中在有限的带宽催生出了复杂的调制和编码技术,因此要求更高质量的 射频 信号和信号保真,而3G、4G的演进,各种调制制式对应着各自的解调方案,并且,MIMO等新的传输方式的出现,也对测试和生产提出了新的挑战。 针对上述的测试挑战, 安捷伦 科技日前推出了其X 系列 信号分析仪 中性能最高的N9030A PXA系列分析仪。PXA 提供3Hz-26.5GHz 的频率范围,...[详细]
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投资界9月27日消息,据36氪报道,AI家庭机器人公司「Trifo」宣布完成数亿元C1轮融资,领投方为中信建投资本。清研AI产业基金等老股东持续跟投,云岫资本担任独家财务顾问。同时,Trifo完成来自淡马锡旗下InnoVen Capital的数百万美元债权融资。 本次融资资金将主要用于Trifo下一代的产品研发、人才招募、进一步的市场开拓运营以及AI家庭机器人生态的布局。此外,Trifo即将完成...[详细]
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国家广电总局科技司副司长王联25日透露中国在移动数字多媒体广播的芯片研发等方面有突破性进展,预计明年一月出芯片,上半年出终端样机。 王联指出,当前中国在发展移动数字多媒体广播的技术准备方面主要取得了三个方面的进展。 一、关键技术已有突破性进展。广播科学研究院研发出了具有自主知识产权的信道传输技术STiMi,申请了21项自主专利,并进行了测试验证,正在积极准备卫星实际环境测试。国内相关产业部门积...[详细]
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一、引言
大型给排水系统在工农业生产、日常生活中等有着广泛的应用,这些大型给排水系统往往不是由一台水泵组成,而是由多台水泵组成的,如何实现这些多泵控制的大型给排水系统的节能降耗,本方案介绍了一种基于四方SIA-100多泵恒压供水控制单元的多泵恒压供水控制系统。
二、多泵恒压供水控制系统结构
多泵恒压供水控制系统结构如图1所示,由多台泵(电机泵组)、压力传感器、恒压供水控制单元、变...[详细]
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12月15日下午,OPPO折叠屏旗舰OPPO Find N正式发布。作为一名手机编辑,我们也提前体验了这款折叠屏新机,它的使用体验与一般的折叠屏手机完全不同,非常值得推荐。 同时,其7699元的起售价在折叠屏手机中也算得上是十分“亲民”,真正做到让每个用户都能“常用”。笔者也总结出了必买OPPO Find N的三大理由,相信你看完一定会心动。 一、打破传统横向折叠屏设计认知 内外屏体...[详细]
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TI 基于 C28x 和ARM® Cortex™-M3 内核的新型 Concerto 32 位 微控制器可实现实时控制及13 倍的性能提升和品质始终如一的高级连接
日前,德州仪器(TI) 宣布推出新型 C2000 TM Concerto 双核微控制器(MCU) 系列,可帮助开发人员设计出环保性能与连接能力更佳的应用。这种新型Concerto 32 位微控制器将TI 的...[详细]
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您在使用一个高速模数转换器 (ADC) 时,总是期望性能能够达到产品说明书载明的信噪比 (SNR) 值,这是很正常的事情。您在测试 ADC 的 SNR 时,您可能会连接一个低抖动时钟器件到转换器的时钟输入引脚,并施加一个适度低噪的输入信号。如果您并未从您的转换器获得 SNR 产品说明书标称性能,则说明存在一些噪声误差源。如果您确信您拥有低噪声输入信号和一种较好的布局,则您的输入信号频率以及来自...[详细]
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最近跑完裸机之后,便开始跑系统,但想着裸机与系统之间隔着个Bootloader,反正以前也没怎么深入研究,便说花一到两周时间来搞搞U-BOOT。 参考了fzb和赵春江两位大牛的,也研究了2010.06版本的和2011.06版本两个经典版本,也对比了TQ(我买的板是天嵌的)自己写的U-BOOT,学到了不少,也发现了很多东西,以下便记录以下自己的心得吧,以便以后可以自己参考下。 U-BOO...[详细]
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事情经过 最近做项目,由于板子的布局以及芯片资源紧缺的原因,不得不想办法把偏僻的PE口的 高级定时器TIM1的PWM利用起来,我做的是TIM1_CH3、TIM1_CH4 的 重映射 两路PWM输出(PE13,PE14) ,TIM1是高级定时器,与一般的普通定时器配置略有不同,所以起初的时候我是上网查了TIM1的重映射PWM配置的,也查到一些别人可以用的代码,但是由于我想让配置过程接近正点原子...[详细]
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为便于本文说明, 动态范围将定义为传感器可以测量的最大和最小光量之差 。 此差上限由传感器最大深度(任何像素可以容纳的最大电子电荷)限定,下限由摄像头的读取噪音限定。 其测量方法有多种,但一种简单方法是计算可以分辨出的不同灰度级数。 摄像头的动态范围越大,最终图像中可以分辨的灰度级更多。 测量动态范围的常用方法是向摄像头展示一张上方的目标一半全黑、另一半使摄像头完全饱和的图像。 目标和...[详细]
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●三星手机霸主地位 还能保多久? 第三季以来,智慧手机市场上接连发生大事。微软收购诺基亚,苹果终于推出平价iPhone 5C。有人指出,这些大事使智慧手机市场再次掀起变化浪潮。但其实,手机市场在经历诸多变化后,已经趋于稳定。 微软进军手机制造领域早在意料之中。CEO鲍尔默在去年写给股东们的信中宣布:「微软将不再只是软体公司,而会向设备和服务公司发展。」但是,微软不会帮助诺基亚恢复竞争力。相...[详细]
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11.1实验内容 通过本实验主要学习以下内容: SPI简介 GD32 F470 SPI简介 SPI NOR FLASH——GD25Q32ESIGR简介 使用GD32F470 SPI 接口 实现对GD25Q32ESIGR的读写操作 11.2实验原理 11.2.1SPI简介 SPI(Serial Peripheral interface),顾名思义是串行外设接口,和 UART 不同的...[详细]