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英飞凌推出可编程高压PSoC™ 4 HVMS系列, 适用于触控式HMI等智能传感应用,进一步拓展汽车产品线 【2024年5月9日,德国慕尼黑讯】信息安全与功能安全在汽车行业发挥着日益重要的作用,即便在低端微控制器应用中也不例外。与此同时, 汽车制造商正在用触摸表面取代机械按钮,实现简洁的驾驶舱和方向盘。因此,电子电路的空间受到很大限制,需要高度集成、外形小巧的集成电路(IC)。为了应对这些...[详细]
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虽然大功率LED现在还不能大规模取代传统的照明灯具,但它们在室内外装饰、特种照明方面有着越来越广泛的应用,因此掌握大功率LED恒流驱动器的设计技术,对于开拓大功率LED的新应用至关重要。LED按照功率和发光亮度可以划分为大功率LED、高亮度LED及普通LED。一般来说,大功率LED的功率至少在1W以上,目前比较常见的有1W、3W、5W、8W和10W。已大批量应用的有1W和3W LED,而5W、8...[详细]
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今天,英特尔宣布开始发售英特尔® Stratix® 10 TX FPGA,这也是业内唯一一款采用 58G PAM4 收发器技术的现场可编程门阵列 (FPGA)。通过将 FPGA 与 58G PAM4 技术相结合,英特尔 Stratix 10 TX FPGA 可提供比传统解决方案高一倍的收发器带宽性能。这种出色的带宽性能使得英特尔 Stratix 10 TX FPGA 成为下一代应用必不可少的连...[详细]
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集微网消息(文/小如)近日,中国RISC-V产业联盟会员公布了2019年1月新增会员,分别是澎峰(北京)科技有限公司、清控银杏创业投资管理(北京)有限公司、深圳市亚克尼斯半导体技术有限公司。 澎峰科技是一家机器学习加速算法技术开发公司,于2018年6月完成千万级Pre-A轮融资。 清控银杏创业投资管理(北京)有限公司是清华控股有限公司旗下由团队主导的创业投资管理机构, 清控银杏团队自19...[详细]
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8月30日-9月1日,2018中国(上海)国际人工智能展览会暨OFweek(第二届)国际人工智能产业大会在上海成功举办。 参加本次大会的嘉宾不仅有来自各大AI行业的标杆型企业领袖,还有在工学、医学等学术界享有盛名的专家教授前来分享学术观点,为来宾指点迷津,提供宝贵意见和建议。 人工智能在 医疗 影像领域的潜力有目共睹,但那些宣称AI能战胜医生的标语到底是夸大其实,还是有理有据呢?人工智能医疗影...[详细]
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数字调制信号又称为键控信号, 其调制过程是用键控的方法由基带信号对载频信号的振幅、频率及相位进行调制。这种调制的最基本方法有三种: 振幅键控(ASK)、频移键控(FSK)、相移键控(PSK), 同时可根据所处理的基带信号的进制不同分为二进制和多进制调制(M进制)。多进制数字调制与二进制相比, 其频谱利用率更高。其中, QPSK (即4PSK) 是MPSK (多进制相移键控) 中应用较广泛...[详细]
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曾经,汽车上没有电子系统。发动机还拥有化油器并采用机械点火。那时车内没有收音机、没有天气预报。当然,如果司机想获知车外温度也行,只需要摇下车窗。
如今,汽车中配备了一系列令人眼花缭乱的配置。大部分配置可用现在流行的“信息娱乐”一词来定义。车内技术种类繁多,没有任何一家车企或零部件商能够提供所有的配置,他们各自有其擅长的领域,用户可以根据自己的需求选择相应的功能,以下列出了...[详细]
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手机信号屏蔽器主要针对各类考场、学校、加油站、教堂、法庭、图书馆、会议中心(室)、影剧院、医院、政府、金融、监狱、公安、军事重地等禁止使用手机的场所。 据了解,现在市场上的手机信号屏蔽器可以限制自发射台500M米以外,例如锦裕达的P501所屏蔽器的范围半径》20米的手机信号。屏蔽半径可调,覆盖范围达到30㎡以上,手机信号屏蔽器仅仅只能屏蔽手机信号,而不对其它电子设备产生影响。节省电能,功率为12...[详细]
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【1】数据库替换法(STC官网方法): 说明:这个方法最简单,但缺点是在器件选型时,只能选择STC单片机,原来的单片机都没了,让人不爽。 操作步骤: 先备份KEIL安装目录UV2(或者UV3/UV4)文件夹下面的UV2.CDB(或者UV3.CDB/UV4.CDB)文件,然后用STC官网提供的同名的CDB文件代替。 注:没有UV4.CDB的话,可以将“UV2.CDB(或者UV3.CDB)”改名...[详细]
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MOV 1.可以寄存器与寄存器之间传递数据 2.可以把立即数移动到寄存器中(常数不能超过32位) LDR 1.可以地址与寄存器之间的数据传递 2.也可以常数传递到寄存器中 实例: 1.r1与r2寄存器之间传递就只能用MOV: MOV r1,r2 2.常数传递到寄存器可以使用MOV和ldr: MOV r0,#0 ldr r0,=0 3.寄存器与地址...[详细]
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美高森美(Microsemi)和Synopsys近日宣布延续其多年OEM协议,合作为美高森美的FPGA客户提供客制化的可程序设计逻辑组件(FPGA) 综合工具。 两家公司最近在美高森美于2月发布的新型成本优化、低功耗PolarFire中等规模FPGA上展开合作,Synopsys还在该组件的早期使用计划期间,为美高森美提供支持。 美高森美软件工程副总裁Jim Davis表示,延续该公司与Synop...[详细]
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皮尤研究中心(Pew Research Center)公布最新调查报告称,更多的美国青少年(13岁至17岁)正在抛弃Facebook,转而投向“阅后即焚”通信应用Snapchat和谷歌旗下YouTube等竞争服务。 调查发现,51%的美国青少年仍在使用Facebook,但与三年前的71%相比已大幅下降。 就这一方面而言,Facebook落后于YouTube等竞争对手,有85%受访者称其使用后者的...[详细]
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在一天的工作正式开始前,粗略地浏览电子邮件,看到一连串报价、样品、项目和其他要求。对我来说,总是突颖而出的一个要求通常包含“帮助”和“ESD”两个词。这特殊的请求是在艰难的时刻产生,然而我忍不住笑了,因为这对一个ESD保护器件的制造商恰好是绝佳商机。 静电放电(ESD)可能发生在电绝缘的物体,如一个人由于摩擦而带电和在接触到接地金属物体时突然放电。静电电位可高达30 kV,而由此产生的放电是...[详细]
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2月25日消息,据知情人士透露,中国电信即将启动新一轮的WLAN部署,此次将主要采用802.11n设备进行部署。目前,中国电信正在组织厂商进行前期的测试工作。
该人士介绍说,目前,国内三家运营商都进行了大量的Wi-Fi热点部署,但此前主要集中在802.11b/g,针对802.11n的部署比较少见。
近年来,随着3G智能终端与运营商业务的快速发展,移动数据流量呈现爆...[详细]
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电动汽车电池的自放电是指在未使用的情况下,电池内部的电荷会逐渐流失,从而减少电池的可用能量。这对于电动汽车的使用和续航里程来说是一个重要的问题,并且也是电动汽车技术发展的一个难题之一。本文将详细分析电动汽车电池的自放电现象,探讨其原因以及对电动汽车续航里程的影响,并提出一些可能的解决方案。 首先,我们来看电动汽车电池自放电的原因。电池的自放电主要是由于内部化学反应和材料性质导致的。在锂离子电池中...[详细]