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近日网络上一则搜索引擎的结果截图显示,魅族16s可能会在4月29日左右发布。 黄章此前曾透露魅族16s争取3月量产,4月备货,那么4月底发布对于魅族来说会更加有可能。 除此之外,爆料人@数码闲聊站也在网上曝光出配件厂商制作的16s带壳渲染图,额头和下巴宽度进一步收窄,后置双摄采用竖排形态,位于左上角,魅族标志性的环形闪光灯得到保留。 魅族16s将搭载6.2寸屏,后置主摄为索尼IMX586,支...[详细]
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第六届EDI CON CHINA(电子设计创新大会)将强势回归北京,于2018年3月20-22日在北京国家会议中心举行。与会者每年来到EDI CON,在展台上参观最新产品,并从技术会议中受益,技术会议包括宣读经同行评议的论文的技术报告会以及赞助商研习会、包含主旨演讲的全体会议、专家论坛和业内领先专家开设的短期课程。技术会议包含多个专题分会,提供有关如何使用现有材料、工具、产品和技术完成最新...[详细]
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近日,瑞萨科技宣布,推出R2A20116临界导通模式交错功率因数校正(PFC)控制IC。它具有改善所有负载区域高功率转换效率的特点,可用于PC、服务器、数字家电等的PFC电源单元。样品将于今年6月在日本交付。 使用R2A20116有助于减少外部元件数,可以实现一个小型、低噪声、高效率的电源单元。 产品背景 一个设备的电源单元将商业电源的AC(交流电)转换成DC(直流电)。...[详细]
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【 2023 年 10 月 25 日 , 德国慕尼黑和加拿大渥太华 讯 】 英飞凌科技股份公司今日宣布完成收购氮化镓系统公司(GaN Systems,以下同)。这家总部位于加拿大渥太华的公司,为英飞凌带来了丰富的氮化镓 (GaN) 功率转换解决方案产品组合和领先的应用技术。已获得所有必要的监管部门审批,交易结束后,GaN Systems 已正式成为英飞凌的组成部分。 英飞凌科技首席...[详细]
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直插:光敏二极管引脚的区分通常直接查看光敏二极管的引脚长短即可区分:引脚长的为正极(P极),引脚短的为负极 (N极)。 发光二极管:发光二极管很简单,就是长脚为正,短脚为负,还要接入限流电阻。 直插光电二极管引脚极性识别方法: 长引脚连着光电管内部二极管负极,但由于光电二极管与普通二极管不同 是反着用,所以长引脚将接电源的正极,所以把长引脚确定为正极 光敏二极管,是利用其暗电流来测量...[详细]
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片内EEPROM读写实险。 1、用内部EEPROM记录CPU启动次数,并在PB口上显示出来。 2、内部1 M晶振,程序采用单任务方式,软件延时。 3、进行此实验请插上JP1的所有8个短路块,JP7(LED_EN)短路块。 4、通过此实验,可以对对内部EEPROM有个初步认识,了解EEPROM函数的操作。 5、可过复位键让系统重启,这样就可以更新显示了。 */ #include "iom16v.h"...[详细]
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说起来诺基亚很有意思,去年的MWC大会上宣布了与Intel的合作推出了MeeGo系统。不过在今年的MWC大展之前又抛弃了Intel投入了微软WP7的怀抱。这让Intel多少有点不爽,Intel表示诺基亚转投Android比WP7更有发展。 Intel
诺基亚上月宣布了与微软的合作意向,未来诺基亚高端产品将会以WP7作为平台进行开发,这让去年Intel与诺基亚合作的MeeGo...[详细]
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部分代码: /***** 51 串口收发 环形缓冲区实现 ***** * 版本.........: 1.0 * 目标.........: STC12C5A32AD * 文件名.......: uart.c * 编译器.......: Keil C51 V9.02 **************************************/ #include uart.h #include u...[详细]
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交流电流过负载时,加在该负载上的交流电压与通过该负载的交流电流产生相位差,人们便从中引出功率因数这一概念。人们生产、生活用电来自电网,电网提供频率为50Hz或60Hz的交流电。作为交流电的负载有电阻、电感、电容三种类型。 当交流电通过纯电阻负载时,加在该电阻上的交流电压与通过该电阻的交流电流是同相位的,即它们之间的相位夹角ф= 0°,同时在电阻负载上消耗有功功率,电网要供出能量。当交流...[详细]
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阿里巴巴 向 AI 独角兽公司 商汤科技 投资6亿美元,目前公司估值超过30亿美元。 除了阿里,百度和腾讯下半年也开始加码AI,近期百度投资了AI创业公司声智科技、中科慧眼等,并计划在2018年投资10家以上AI创业公司;腾讯在11月份连续投资了三家智能机器人公司。 在此之前商汤科技于2014年11月获得IDG资本A轮数千万美元,2016年4月获得StarVC A+轮数千万美元,2...[详细]
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SoC设计方法学
SoC设计方法学的内容可以简单的归纳为如下三点:软硬件协同设计技术,IP核生成及复用技术和超深亚微米IC设计技术(有时又称纳米级电路设计技术)。它们又分别包含一系列的子课题(图5)。
在这些子课题中有些是我们已经十分熟悉的,但是这并不意味着它们是已经解决的问题。恰恰相反,这些课题在融入SoC设计方法学的框架之后,已经在内涵上产生了很大的变化。
软硬件协同设计技术
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美国国家航空航天局伽利略号宇宙飞船多次飞越木星的卫星木卫二(1995年至2003年间)。从对月球的观察中得出的一些发现表明,在木卫二冰封的表面下存在着液体海洋。研究人员认为,海洋中可能存在微生物,或者已经灭绝的微生物。尽管研究人员普遍同意从哪里寻找——在厚厚的、行星般宽的冰层下面,水与岩石核心接触的地方,以及生命的生化成分可能存在的地方——但如何到那里收集样本仍然是一个主要的技术问题。芝加哥伊利...[详细]
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1. 电力电子领域的发展 近年来,以车载领域、工业设备和可再生能源领域为中心,对电力电子技术的关注度越来越高。尤其在车载领域,受汽车尾气排放法规的限制,“提升油耗性能”已被定位为重要的课题,各汽车厂家均大力开展对相关新技术的研究。为了开发出油耗更低的汽车,不仅仅尝试引进新一代功率元器件来提高功率转换效率,还通过与蓄电装置相结合的深入研究,力争实现系统整体的低功耗与高效能。 另外,以日本市场为首...[详细]
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服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc(LSE:ECM)集团旗下的贸易品牌RS Components (RS)公司今天宣布与常州工学院(CIT) 达成一份双方协议,CIT将成为RS University 计划首家中国合作伙伴。CIT将引入RS Components 之 DesignSpark工具至课程表,从而为学生们配备先进工具,促进整个电子设计流程。下面就随模拟电子...[详细]
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发电机功率因数(Power Factor,简称PF)是衡量发电机输出功率与视在功率之间关系的指标,其值介于0到1之间。功率因数的高低对发电机的性能、效率和经济性有重要影响。本文将详细分析发电机功率因数高低的影响,包括对发电机性能、电网稳定性、能源消耗、设备寿命等方面的影响。 对发电机性能的影响 1.1 功率因数与发电机输出功率的关系 发电机的功率因数是其输出功率与视在功率之间的比值。输出功率...[详细]