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近日, 京东方 发布2017年业绩预告,预计全年归属于上市公司股东的净利润达75亿元-78亿元,较去年同期增长近三倍。 京东方在2017年都做了哪些事呢?下面快跟着BOE君一起,来看京东方2017年度精彩盘点吧! 1、“开放两端、芯屏气/器和” 物联网 战略布局提速 11月,京东方全球创新伙伴大会·2017(BOE IPC·2017)在武汉隆重开幕,王东升董事长指出,在IoT...[详细]
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意法·爱立信从2011年下半年才开始将其业务重心由功能手机芯片转向智能手机与平板,转型过程中动作过慢导致了其最终被分拆的命运。 成立四年的手机芯片厂商意法·爱立信终于不敌内忧外患的双重压力,背负着27亿美元的负债宣告偃旗息鼓。而爱立信与意法半导体就如同一对离异夫妻,尽管当初各自为子公司付出了高达11亿美元和4亿美元的心血,然而对其定位的模糊摇摆使他们“望子成龙”的心愿最终未能如愿。 ...[详细]
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滤波电容在开关电源中起着非常重要的作用,如何正确选择滤波电容,尤其是输出滤波电容的选择则是每个工程技术人员都十分关心的问题。 50Hz工频电路中使用的普通电解电容器,其脉动电压频率仅为100Hz,充放电时间是毫秒数量级。为获得更小的脉动系数,所需的电容量高达数十万μF,因此普通低频铝电解电容器的目标是以提高电容量为主,电容器的电容量、损耗角正切值以及漏电流是鉴别其优劣的主要参数。而开关电源中的...[详细]
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iPhone X为什么没有128GB版本? 表弟突然来电话说:“帮我订一台iPhone X,你们公司不是卖手机吗?” 我把官网甩给他:“下个月自己抢。” 他看了苹果官网问:“为什么没有128GB?128GB价格刚合适,也很适合我。“ iPhone X仅有两个存储版本 对于大部分用户来说都有这个疑问,苹果为什么总把你最喜欢的存储版本砍掉。 从iPhone 6去掉32GB...[详细]
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工程师正教电脑如何产生“悔意”,以提高它们的运行速度和预测能力。但这一想法也可能带来类似《终结者》那样的灾难。《终结者》系列中,电脑在获得自我意识后企图消灭人类。
北京时间4月21日消息,以色列特拉维夫大学教授依西恩·曼苏尔领导的工程师小组正在教电脑如何产生“悔意”,以提高它们的运行速度和预测能力。目前,研究人员正在开发相关程序,可要求电脑尝试做一些只会让它们遭受挫败的事情...[详细]
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我的STM32F4 Discovery上边有一个加速度传感器LIS302DL。在演示工程中,ST的工程师使用这个传感器做了个很令人羡慕的东西:解算开发板的姿态。当开发板倾斜时候,处于最上边的LED点亮,其他LED不亮。同时,用MicroUSB数据线将开发板连接电脑时,开发板就会虚拟成一个鼠标。倾斜开发板时,鼠标指针会向倾斜的方向移动。归根结底,就是牛B的ST工程师用加速度传感器完成了姿态解算...[详细]
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美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代码:NSM)与专为馈电电缆及光纤网络生产电缆组件和连接器的灏讯集团(Huber+Suhner)携手推出多款新一代太阳能系统接线盒。该系列产品采用了美国国家半导体屡获殊荣的SolarMagic™ 电源优化技术。 美国国家半导体SolarMagic电源优化器可为整套太...[详细]
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据外媒报道,ChargePoint发布了新款2 MW充电技术,该技术将面向电动飞行器及半自动卡车,但不适用于乘用车。在今年5月8-9日,ChargePoint在第二届Elevate Summit年会上展示了新款2 MW技术。 该公司在去年的年会上曾宣布,将为优步的纯电动VTOL出租车服务计划提供充电站,今年该公司兑现了其承诺。 该公司认为,其亮点在于新款充电连接器。该公司还公布了2 MW充电技术...[详细]
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爱特梅尔现已推出结合了 USB 控制器和高性能模拟功能的全新AVR® 微控制器产品,型号为 ATmega16UA 和 ATmega32U4。这些器件可降低电池供电设备如游戏外设的系统成本。 虽然电池供电设备能够通过USB连接进行充电,然而,现代电池需要复杂的算法来加速和优化充电过程,而USB给电源带来了更多的限制,以致其能够提供的电压和最大电流都很有限。新的AVR器件则可以在优化电池充...[详细]
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工信部、公安部、交通运输部联合发布了《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》。这份规范,今年5月1日开始施行。 这预示着自动驾驶汽车(智能联网汽车)今后的测试范围将会进一步增大。目前国内允许无人驾驶汽车上路测试的城市,仅有北京、上海,拟定进行无人驾驶车辆路试的的城市有重庆、深圳。 北京无人驾驶汽车路试 无人驾驶汽车路试规范的看点: 首先是明确了什么车辆可以上路测试 ...[详细]
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简介
几个月前,我一直在寻找一些LED供应商,发现也有紫外发光二极管。我的心直接去升级我没有那么大的设置,所以我开始在寻找 互联网 的信息。原来一些其他人都做到了,这instructable证实这是真的可能。一个LED UV框有一个明确的多管的优势:它可以在任何规模上的需要而定。我买了25发光二极管,并开始进行试验。这样我能找到一个与LED密度(间距),发光二极管和电路板之间的距离和成本...[详细]
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谈及苹果自研 M1 芯片,AMD 公司副总裁 David McAfee 给予了非常高的评价。他表示 M1 芯片的单线程性能足以媲美 Zen 3 CPU,而且他坚信 AMD 未来的路线图会更有竞争力。在接受 The Indian Express 采访的时候,AMD 的产品经理兼企业副总裁 David McAfee 表示,尽管 M1 芯片在性能上比较出色,但是 AMD 仍保持和苹果的竞争优势。 ...[详细]
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尽管无处不在的LM386 IC被设计为用作音频放大器,但它具有许多未记录的特性,可用于创建简单的无线电接收器电路,从而提供令人惊讶的高性能。这些电路可用于接收中波和短波波段的AM,CW和SSB RF传输,而无需外部天线。 仔细观察图1所示LM386的内部原理图,可以发现其电压增益由其内部反馈电阻与可选的(外部)旁路电阻的比值决定。如果未添加旁路电阻,则该器件的单输入电压增益等于15,000 ...[详细]
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根据市场研究机构的预估,到2015年中国LED通用照明需求将达100亿美元,2020年将达220亿美元。LED照明逐步取代传统照明是大势所趋。不过,LED通用照明有许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。安森美半导体致力于为LED照明提供宽广阵容解决方案,推出各种符合最新LED照明标准的产品,包括用于通用照明的AC-DC LED驱动电源方案。 通用照明挑战及交流...[详细]
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手册上有这样的话:只有ADC1能够产生DMA请求,似乎是只有ADC通道1能采用DMA方式传输数据。 但是万利的开发板上的ADC例子,用的是ADC通道10,还用了DMA 方式传数据。 所以我猜测 “只有ADC1能够产生DMA请求”中提到的ADC1 并不是指ADC 通道1, 而是软件可配置的 ADC 通道的分类形式,可分为ADC1和ADC2. 我们可将 通道10(或其他)配置成ADC1 ...[详细]