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2021年10月,联合国生物多样性大会在中国昆明开幕,可持续发展再一次成为了社会焦点。而随着人类生产力和科技水平的不断提高,对于可持续发展有了更多更广阔的需求,这不光是对于全社会的要求,同时对于企业来说更应如此。 日前,意法半导体(ST)结合公司在可持续发展上的成绩,详细介绍了公司围绕各个环节所做的可持续发展的措施,从中不光可以看到ST的努力,更重要的是以此为出发点,探究一家半导体公司应该如...[详细]
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2015慕尼黑上海电子展上,精工(Seiko Instruments Inc.)汽车与可穿戴解决方案非常醒目,有众多专业人员到展位交流。据精工半导体事业部PP营业部长高山明介绍,精工是从日本精工手表发展起来的,之后发展到做电子零部件的知名厂商。精工希望把制表工艺上的优势发挥到电子零部件中。精工的电子产品有三大优势:低功耗、高精度、小封装。在日本,精工已经具有130年的历史,具有很高的信誉度,是...[详细]
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//实验目的:熟悉键盘矩阵的扫描方法 //程序中没有做按键去抖,也没有考虑多个键同时按下的情况。 //最低两位数码管显示相应的按键(如按下S10,在显示10;按下S25,则显示25) //无按键按下的时候显示FF //按键跟按键的扫描结果满足如下关系: // 按键 扫描结果(result) 按键 扫描结果 // K10 0XE7 K18 0X...[详细]
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编译出uboot可以运行的linux内核代码的命令是make uImage,下面详细介绍下生成linux-2.6.22.6/arch/arm/boot/uImage的过程: 1、vmlinux、Image、uImage、zImage的区别 2、vmlinux生成过程简介 3、uImage生成过程简介 1、vmlinux、Image、uImage、zImage的区别,在执行make uImag...[详细]
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在小米12系列新品发布会上,MIUI 13是第一个出场的,作为小米这家公司最初的起点,MIUI早已不只是一款手机系统,更是用户对新旗舰机最先的体验来源,以及连接万物小米生态的核心。 基础体验:从快到更快 在这次的MIUI 13上,界面并没有大改,不过有很多有意思的实用细节,升级的主要基础方向则是快和稳定。 后者往往用户不会刻意注意到的地方,毕竟,之前的MIUI在这点一直保持的不...[详细]
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ThinkRF R55x0/R57x0实时数据采集可通过三种方式完成: a)块捕获,需要用户发出请求,且每次只能捕获一个数据块,需指定SPP与PPB b)流捕获,捕获全自动但是受限于内存,指定SPP,不用指定PPB c)扫描捕获,需设置触发器,会在触发条件后开始数据捕获。 ...[详细]
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由于厂商未能充分向消费者沟通联网生活方式的必要性, 智能家居 解决方案仍停滞在只被早期用户采用的阶段。Strategy Analytics用户体验战略(UXS)服务发布的最新研究报告《用户体验技术规划: 智能家居环境》调查了未来智能家居用户的需求、行为和期望。分析指出,由于厂商未能有效跟消费者进行有效的价值和需求沟通,智能家居尚未被大众市场接受。通过营销来唤醒消费者意识,并传达智能家居解决方案如...[详细]
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见过很多初学者对PIC16系列单片机的ID码的读和写犯迷糊。说实话,这方面的资料也不怎么全。有些教材可能会涉及ID区域的介绍,可是往往是一代而过。这对初学者来说是比较容易犯错的地方。今天有空,对相关的问题作了一些整理,分享给大家。可能有些地方说的不够妥当,欢迎大家多多探讨。 1.什么是ID区域? ID区域是独立于EEPROM,FLASH,RAM的区域。程序设计人员可以利用该区域存放软件的...[详细]
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蛰伏两年的慕尼黑上海电子展于2023年7月11-13日蓄势而来,艾德克斯(ITECH)作为一家深耕“功率电子”产品测试领域供应商 ,携众多明星产品及各类测试解决方案亮相展会现场,全方位展示ITECH“与时俱进”的创新硬实力,与国内外行业专家共话全球顶尖测试技术。 在本次展会上,艾德克斯电子特别展出了23年度重磅新品,光伏领域的新利器IT-N2100太阳能阵列模拟器。 光伏作为可再生清洁...[详细]
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3月份的无锡,万物复苏,春色初显,蒙蒙烟雨中尽显江南的柔美。走进这座城你会发现它不仅拥有千年的文化古韵,还拥有高品格的现代化企业,村田新能源(无锡)有限公司就坐落在这里。 2019年3月1日,村田举办参观村田新能源(无锡)有限公司活动,吸引了多家媒体前来参加。村田新能源(无锡)有限公司董事长兼总经理野村慎治、日本总公司广告部上野朋弘、品质管理课杨春雷课长均出席活动并发表了演讲。下面让我们一起...[详细]
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程序比较简单,但感觉比较有意思,个人认为有一定应用价值,希望大家有更好的思路和方法,互相促进。 程序的基本思路是:在CPU堆栈指针SP以上的RAM区域,通过把堆栈指针SP上移若干个字节,把空出的RAM区域供用户使用,当用户在使用完后又可以把该RAM区域释放。 头文件dmalloc51.h /* ******************************************...[详细]
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目前普遍采用的MCS51 和PIC 系列单片机通常只有一个(或没有)UART异步串行通信接口,在应用系统中若需要多个串行接口(例如在多机通信系统中,主机既要和从机通信又要和终端通信)的情况下,通常的方法是扩展一片8251 或 8250 通用同步/异步接收发送芯片(USART),需额外占用单片机I/O 资源。本文介绍一种用单片机普通I/O 口实现串行通信的方法,可在单片机的最小应用系统中实现与两个以...[详细]
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通过前面的例子我们知道,输入/输出端口(即I/O口)是LPC824所能依赖进行控制的唯一通道,如果把芯片的CPU内核比作人的大脑,那芯片的I/O口就相当于人的五官和四肢,负责信息的获取和动作的执行,如果芯片没有I/O口那CPU本身会变得毫无意义,因此很有必要了解它们的内部结构及其详细配置。LPC824标准I/O引脚的内部结构如下图所示。 在内部结构图中,PIN是输入/输出端口中的一位,也...[详细]
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全国机器人产业规模去年达千亿元2021世界机器人大会将于8月在北京举行本报北京7月15日电 (记者韩鑫)记者从15日在京召开的2021世界机器人大会新闻发布会上获悉:“十三五”以来,我国已初步形成较为完整的机器人产业体系。产业规模快速增长,近年来机器人产业年均复合增长率超过15%,2020年全国机器人产业规模达到1000亿元,今年机器人产业发展持续向好,上半年工业机器人同比增长69.8%。 发布...[详细]
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1.什么是抛负载 抛负载,英文为Load dump,是指断开电源与负载的瞬间,由于负载突变而引起电源电压急剧变化。在汽车电子领域,抛负载是指在蓄电池充电时,断开发电机与蓄电池的连接而引起发电机输出大电压尖峰,从而使得其它连接到发电机电源的设备受到破坏的威胁。 汽车抛负载有单抛和双抛之分,仅切断发电机为负载单抛;仅切断蓄电池为蓄电池单抛;同时切断发电机和蓄电池称为双抛。由于汽车运行过程的高可靠性,...[详细]