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一 填空题: 1、工作在放大区的三极管,当IB由20μA增大到40μA,IC从1mA变为3mA,则它的β值为 。 2、发射结 偏置,集电结 偏置,则三极管处于放大状态。 3在放大电路中为了提高输出电阻应引入 负反馈,为了降低输入电阻应引入 负反馈。 4放大电路中引入负反馈后性能会得到改善,如负反馈会使增益稳定性 ,通频带 ,非线性失真 。 5整流电...[详细]
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(2024年1月10日)聚积科技在CES 2024展示了其最新的LED驱动芯片,适用于汽车照明和座舱显示应用。 在全球最大的消费电子展CES 2024上,聚积科技正在拉斯韦加斯会展中心西馆的3161号展位展示其创新技术,参观者可亲身感受它如何改变汽车行业的面貌。聚积科技的展览主题“驱动升级变革”, 旨在强调公司承诺推动汽车行业创新的决心。 图1、聚积科技在CES 2024展示车用照明与...[详细]
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无论在研发还是在生产制造中,工程师们在测试射频元件时都面临许多重大挑战。在研发过程中,更快并以较少的重复工作来解决设计难题至关重要。生产制造过程中,需要在保持精度和最大产出率的同时,缩短测试时间和降低测试成本。 减缓压力的方法之一是使用灵活的高度综合的测试解决方案――如Agilent N5242A PNA-X微波网络分析仪。由于PNA-X的先进体系结构,它不仅提供卓越的性能和精度,而且还能针...[详细]
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电源系统设计工程师总想在更小电路板面积上实现更高的功率密度,对需要支持来自耗电量越来越高的FPGA、ASIC和微处理器等大电流负载的数据中心服务器和LTE基站来说尤其如此。为达到更高的输出电流,多相系统的使用越来越多。为在更小电路板面积上达到更高的电流水平,系统设计工程师开始弃用分立电源解决方案而选择电源模块。这是因为电源模块为降低电源设计复杂性和解决与DC/DC转换器有关的印刷电路板(PCB)...[详细]
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最近在备战电赛,所以这几天研究了一下用32产生可以控制频率的波形的方法。 32的功能还是很强大的,F4有168MHZ的主频,时钟频率可以达到84MHZ,对于产生波形来说,如果只是产生中低频率的波形来说是完全够用的,借助DMA后产生5MHZ的正弦波是没什么问题的。 我也分享一下我产生三角波和正弦波的方式,因为方波的产生基本上都能做出来,是比较简单的,当然也有不少的大神在...[详细]
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Facebook CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)表示,他希望研究脑控制可穿戴和植入式技术,而Facebook最近收购CTRL-labs就是朝这个方向迈出的一步。 扎克伯格在与Chan Zuckerberg BioHub研究中心的乔·德瑞斯(Joe DeRisi)博士和史蒂夫·奎克(Steve Quake)博士的对话中说:“最终目标是使它成为现实,以便你可以思考并控制虚拟...[详细]
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摘 要:将从 CAN 总线在 汽车 上的应用与设计,给出 可靠 的 汽车 CAN 总线解决方案。 1 汽车总线系统架构 市场调查表明,现如今大部分乘用车都选用基于CAN的网络,已占据整个汽车网络协议的63%以上。目前汽车上各种基于CAN的网络通过网关连接在一起(如图1)。未来,汽车的仪表盘将会是一个局部CAN网络,同时也兼顾网关的功能。 高速CAN网络主要用于动力系统的通信,传输...[详细]
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SolidRun的设备采用NXP提供的集成V2X芯片,实现了RoadLink SAF5400安全调制解调器,在新的模块上创建一个新的系统。有了它,工程师可以开发新的V2I、V2X甚至工业物联网应用程序。这对于自动驾驶、智能工厂的建设,起到巨大的推动作用。 如果你不熟悉这三个术语,让我们解释一下。V2I是指车辆到基础设施的通信,这意味着车辆可以从所谓的“连接的基础设施”发送和接收信息。比如智能...[详细]
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LED照明灯具在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用,欧司朗光学半导体公司2008年调查统计,全球每年家庭照明灯座出货量约为500亿个。 LED光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。以1WLED光源为例,2008年春的价格已是2006年春的价格三分之一...[详细]
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双福之争
王传福和李书福,常被并称为汽车界的“双福”。他们背后的比亚迪和吉利,代表的是中国汽车的野心。
上个月习近平访英,“双福”相随。在接近4000亿人民币的中英合作项目中,汽车业的项目投资总额就占到了11.67亿人民币。
在中英文化创意峰会上,除了比亚迪和英国最大的客车制造商亚历山大丹尼斯公司正式签署了一份价值6.6亿英镑的协议外,吉利控股集团也同...[详细]
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C8051f系列单片机是一种高速,集成度很高的单片机,功能还是蛮强大的。我在用此款单片机读取ST 公司的三轴加速度计的时候发现输出总是全1。于是,我用keil c的单步调试功能。一步一步调试,于是我发现执行到一条把某一管脚置1的语句之后,watch窗口显示的相应管教状态仍是0. 于是我觉得可能是硬件的问题,引脚一直接地被拉低。果然,我在查看电路板的线路时发现sdi和sdo两根线与另外两...[详细]
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翻译自——spectrum,Stacey Higginbotham 2019年2月,来自谷歌、微软、高通、三星和6所大学的一组研究人员齐聚加州圣何塞,讨论将机器学习带到网络最远端的挑战,尤其是运行在传感器或其他电池驱动设备上的微处理器中。 这就是盛大的“微型机器学习峰会”,该峰会的主旨是找出如何在最小的微处理器上运行机器学习算法。在边缘的学习将推动更好的隐私实践,更低的功耗,并在未...[详细]
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诺基亚与HTC今日签署了一份专利授权以及技术合作协议,和解了两家公司之间持续了一年多的专利纠纷。协议指出,HTC同意向诺基亚支付款项,获得后者的专利授权。同时,HTC也将用自家的LTE知识产权进行合作。双方还表示,“今后将寻求更多技术合作。” 这桩协议将了结两家公司间所有未决的专利诉讼。双方均对这种解决方式表示满意,但如此平息纷争对其中一方更为有利。 诺基亚于2012年对HTC提起诉讼,...[详细]
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超声波在超声波在本质上和声波是一样的,都是机械振动在弹性介质中的传播过程,超声波和声波的区别仅在于频率范围的不同。声波是指人耳能听到的声音,一般认为声波的频率在20~20000赫范围内,而振动频率超过20千赫以上的声波则称为超声波。超声波中振动频率在100千赫以下的称为低频超声波;振动频率在100千赫以上到数十兆赫的称为高频超声波。用于清洗的超声波所采用的频率为20~400千赫,属于低频及高频超...[详细]
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为庆祝位于韩国清州市(Cheongju)、支持300mm晶圆的新制造车间“M11”的建成,韩国海力士半导体于当地时间08年8月28日邀请政府官员等举行了竣工典礼。 M11将采用40nm制造工艺,专门生产16Gbit及32Gbit等高密度NAND闪存。预定08年9月开始投产。最初月产规模为4万枚(按晶圆使用量计算),将来会根据市场动向逐渐增产。最多可能会增产至每月20万枚。 M11...[详细]