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据媒体报道,近日在贵州省手机“吸费”专项整治中,有五家电信增值业务经营企业因涉嫌违规面临严肃处理。 手机“吸费”问题由来已久,央视去年“3·15”晚会就曝光了手机“吸费陷阱”的新闻,国家工信部也多次下发文件要求各地开展整治手机“吸费”问题,只可惜屡禁不止。 手机“吸费”屡禁不止,一方面是利润相当可观,惩处力度有限,说白了就是违规成本低,对手机“吸费”利益链条上的任何一个环节都难有较...[详细]
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项目背景 目前,在我国客运车辆管理中基本上是客运车辆承包制或私人车主,这样就使的部分承包人或车主为达到最大利益,不按正常排班时间发车,不按规定线路运行,中途站点停留时间长,卡点、压车现象严重,这样经常造成承包人或车主之间的打架斗殴,矛盾不断,增加了客运中心的管理难度。同时,客运车辆间的抢客、抢时、抢点,更加增加了安全隐患。虽然客运中心也采取了一些措施,例如:在中途站点增加工作人员...[详细]
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微软 的Surface Pro 4可以说是迄今为止最成功的一款Surface Pro产品,并且将Windows 10的新特性进行了充分的发挥,很多时候我们可以将它当成平板电脑使用,或者在连接好键盘后还可以作为一台便携笔记本。 目前,这种混合平板的形式已经开始被更多的厂商所采纳,而Surface Pro系列也配备了包括i7在内的顶级 处理器 ,而并非是过于追求便携而性能大打折扣的Core M...[详细]
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1月28日,有投资者在互动平台上向安集科技提问以公司现有的产能是否能满足客户的需要,以及公司是否有计划来应对最近英特格公司收购卡伯特的情况,以图扩大在半导体材料市场的份额。 安集科技回复表示,公司目前产能相对充足,并且公司已经完成对化学机械抛光液及功能性湿电子化学品的新产线的布局,正在积极建设过程中。安集将会继续立足公司核心技术,加大研发投入,在继续横向拓展现有产品的同时,加强纵向产业链上游原材...[详细]
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机器人控制系统是机器人技术的核心组成部分,它负责接收外部指令,对机器人的运动和行为进行控制和调节。根据控制方法的不同,机器人控制系统可以分为以下几种类型: 开环控制系统 开环控制系统是最基本的机器人控制系统,它不涉及对机器人运动状态的反馈。在开环控制系统中,控制器根据输入信号直接生成控制信号,驱动机器人执行相应的动作。由于缺乏反馈机制,开环控制系统对外部干扰和系统误差的适应能力较差,精度和稳...[详细]
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一、开发环境 主 机:VMWare--Fedora 9 开发板:Mini2440--64MB Nand, Kernel:2.6.30.4 编译器:arm-linux-gcc-4.3.2 二、背景知识 1. LCD工作的硬件需求: 要使一块LCD正常的显示文字或图像,不仅需要LCD驱动器,而且还需要相应的LCD控制器。在通常情况下,生产厂商把LCD驱动器会以COF/COG的形式与LCD玻璃...[详细]
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智能手机和物联网CMOS RF解决方案的领导者ACCO半导体公司(ACCO Semiconductor, Inc.)今天宣布完成了3500万美元的新一轮融资,这是过去12个月私营半导体企业获得的金额最高的融资之一。主要研发中心设在法国巴黎附近的法美合资公司ACCO正在加速向亚欧国家的各个不同LTE智能手机品牌渗透。 ACCO开发了采用标准互补金属氧化物半导体(CMOS)工艺的移动通信设备RF前...[详细]
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手机成像的关键是什么?除了摄像头数量,外行人大都注重像素、算法这些,所以厂商也乐得做一些不费力的高像素和所谓的算法升级。可结果拍照效果并没有质的提升,也就无从满足日常拍摄所需。但其实这跟厂商的发力角度有很大关系,比如刚上市的OPPO Reno7系列,其中大杯OPPO Reno7 Pro的影像升级就相当显著,尤其在前置自拍效果方面的进步更是让无数小姐姐种草。 以前厂商对手机前置镜头的...[详细]
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随着2009 年哥本哈根气候变化会议的召开,全世界都在提倡更加节能环保的生活方式。
抑制碳排放、应对气候变化的重要措施之一就是发展室内照明控制系统,提高照明效率。
近年来,国内外针对室内照明控制系统开展了大量的研究。ZigBee无线传感网络与模糊控制技术分别被引入室内照明控制的研究中,为室内照明控制的进一步研究提供了良好的思路,但结合两者构建的室内照明控制...[详细]
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赛普拉斯 半导体公司今日宣布其领先的双频段 802.11ac 组合解决方案现已量产,其采用蓝牙与Wi-Fi共存高级算法实现高速Wi-Fi®和蓝牙®连接。该解决方案已在全新Nintendo Switch™中采用,用于支持在线游戏及与创新的Joy-Con™控制器进行通信。下面就随半导体设计制造小编一起来了解一下相关内容吧。 Nintendo Switch产品系统支持多种配置和多个便携...[详细]
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大概两个月前吧,公司有个电源模块输出控制的小项目,准备用单片机。硬件组同事选了STM8L051F3,STM8内核,虽然不是传统的C51,但基本寄存器操作都差不多,花了3天时间依次调好IO,定时器,串口(用来调试)和I2C(单片机与控制板通信)。整个项目一周左右就搞定了。 前天公司又有个改版的电源模块输出控制项目,还是用这款单片机,只是需要控制的IO口由原来的4路改成了8路(需要控制更...[详细]
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据外媒报道,优步的交通致死事故触动了公众的敏感神经,本文整理了公众所关心的问题及国外专家的解读,旨在帮助公众更好地了解 自动驾驶 的安全性。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 优步事故引发的思考:自动驾驶真的安全吗? 1. 自动驾驶 汽车的运作原理是什么? 自动驾驶 汽车利用传感器、雷达及激光雷达传感器发来的数据,从而“看到”车辆周边的外部环境。此外,...[详细]
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近日,工信部科技司副司长范书建带队赴深圳调研无人机强制性国家标准体系建设情况,召开了无人机强制性国家标准座谈会,听取了无人机相关企业、协会等对制定无人机强制性国家标准的意见和建议。范书建指出,要从提升安全性、确保公开性、强化系统性等方面加快推进无人机强制性国家标准的制定工作,促进无人机产业健康可持续发展。 ...[详细]
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1、普通推挽输出(GPIO_Mode_Out_PP): 使用场合:一般用在0V和3.3V的场合。线路经过两个P_MOS 和N_MOS 管,负责上拉和下拉电流。 使用方法:直接使用 输出电平:推挽输出的低电平是0V,高电平是3.3V。 2、普通开漏输出(GPIO_Mode_Out_OD): 使用场合:一般用在电平不匹配的场合,如需要输出5V的高电平。 使用方法:就需要再外部...[详细]
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用单节 锂电池 保护板做多节串联使用时会出现以下几个问题。 1:充电:假设某一个电池先达到4.2V保护电压,例如B保护板cout充电管保护动作后,内阻为无穷大,这个时候,电流被此管分断开,一般单节锂电池保护板上的场效应管耐压非常低,因此有可能被击穿(但由于充电状态,充电电压减除所有电池电压,一般不会出现超压现象),另外B充电管保护后,充电电压会单一的加在B保护板的VDD端,有可能出现超压...[详细]