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数字,这个名字我想大家是在熟悉不过的了,熟悉掌握使用万用表的使用方法和工作原理非常重要: 数字万用表主要是在指针万用表的基础上,数字万用表它是一个以数字电压表为核心的器件,将内部的模拟电路变为数字电路,并把表头换成液晶屏。 数字万用表,可以测量直流电流(a-),直流电压(v-),交流电流(a~),交流电压(v~),电阻(ω),(蜂鸣档),电流放大倍数(hfe),档(f),电感挡(h)还可...[详细]
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据成都商报客户端报道,一位父亲驾车发生车祸,受害者就是司机的女儿。人间惨剧让所有现场的人和看到消息的人为之叹息。 事故现场 8月30日下午,记者来到成都市机动车驾驶人都江堰考场,事发地就位于考场旁边的一座液化气充装站内。“很多人都知道了。”当地一名副食店老板娘说,她从当地村民的微信群中看到了那段视频。 18时许,液化气充装站内,事发空地上还留着几炷香,几名工作人员还在讨论这期间发...[详细]
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HAPPY BIRTHDAY 诞生于2021年7月2日,可爱的Stk-Chan刚刚迎来了两岁的生日! ·Stack-chan是什么?· Stack-chan(スタックチャン)这个名字听起来很奇怪,和M5Stack又有着什么样的关系? 其实,chan是日语「ちゃん」(酱)的罗马拼音。在日语中,“酱”则是一种亲昵的称谓,通常跟在名后面,主要用于长辈对晚辈,或者关系非常亲密的人。 所以,...[详细]
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5G 作为继4G之后又一次数据传输和信息通讯上的大提速和功能大补充,当下诸多产业应用都期待 5G 能为当下诸多涉及数据传输和信息通讯的应用场景带来突破性解决思路。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 而由于在2017年NSA(非独立组网)标准的产生及不断推进,世界各大运营商也针对各自未来规划加紧布局和调整,针对早先3GPP发布的 5G 路线图而言,5G商用很可能会再...[详细]
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第一个实验, 用定时器 A 实现流水灯. 没钱买板子, 就仿真吧. 建立一个新的工程, 很多软件都这样子, 如下图: 然后, 点击 project- options 或者 ALT + F7 就可进入选项栏. 点进General Options, 在 Target 内选择器件型号, 千万别搞错了, 不然和Proteus里不一样, 没法仿真. 次栏下的其他项就选择默认吧. 下图所示: 然后再...[详细]
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随着 电子 技术的迅速发展,现代的电子设备已广泛地应用于人类生活的各个领域。当前,电子设备已处于飞速发展的时期,并且这个发展过程仍以日益增长的速度持续着。电子设备的广泛应用和发展,必然导致它们在其周围空间产生的电磁场电平的不断增加。也就是说,电子设备不可避免地在电磁环境(EME)中工作。因此,必须解决电子设备在电磁环境中的适应能力。 电磁兼容 性(EMC)是一门关于抗电磁干扰(EMI)影响的科学...[详细]
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我们昨天说到小米今年要在印度开一场主题为“Give Me 5”的新品发布会,由于小米磨磨蹭蹭的“卖关子”营销惹怒了外媒,他们一举把此次小米要发布的两款新机红米Note5与红米Note5 Pro的网页信息给放了出来,让小米很尴尬,新品的悬疑没了。 不过小米的灾难还没结束。昨天晚些时候,媒体又把红米Note5双版本的真机价格给曝光了,我们一起来看一下: 首先是红米Note5,熟悉的MIUI界...[详细]
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在很多人眼里,汇顶科技更多是手机指纹芯片提供商。事实上,过去一年多,汇顶科技的指纹芯片已经被广泛应用在笔记本、智能锁等IoT 产品线上。 目前,正在美国拉斯维加斯举办的CES 2018上,全球知名笔记本品牌Dell推出的一款笔记本就采用了汇顶科技提供的指纹识别方案。 据悉,这款Dell 的型号为2018款XPS 13 旗舰轻薄笔记本,因突破了超薄极限和耳目一新的体验,荣获CES 2018“...[详细]
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电子示波器用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测 按照信号的不同分类 模拟示波器采用的是模拟电路(示波管,其基础是电子枪)电子枪向屏幕发射电子,发射的电子经聚焦形成电子束,并打到屏幕上。屏幕的内表面涂有荧光物质,这样电子束打中的点就...[详细]
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绝缘栅极双极性晶体管(IGBT)是具有高输入阻抗和大双极性电流能力的少数载流子功率器件。由于这些特性,IGBT非常适合电力电子中的许多应用,尤其是电机驱动器、不间断电源(UPS)、可再生能源、电焊机、感应加热炉具和其他需要高电流和高电压能力的 逆变器 应用。短路耐受能力也是IGBT用于逆变器应用的一项重要功能。在逆变器驱动UPS或电机应用中,IGBT如果在故障电机、输出短路或输入总线电压直通情形中...[详细]
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每年的9月,本是苹果最忙的时候,重磅的新品发布都集中在秋季的发布会。但今年9月,苹果多少有些头疼。从去年Epic Games吹响了App Store反垄断的号角后,麻烦缠身的苹果不得不对饱受诟病的“苹果税”做出让步。而另一个科技巨头谷歌也和苹果一道,面临着从监管机构到开发者、再到用户的四面楚歌。 “苹果税”松动 天下苦“苹果税”久矣,这是所有应用开发者发自内心的呐喊。现在,事情迎来了转机。当地时...[详细]
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大族激光召开第六届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于授权公司经营层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的议案》。 大族激光称:“根据公司总体战略布局,结合深圳市大族数控科技有限公司(以下简称“大族数控”)业务发展需要,为进一步拓宽公司融资渠道,公司董事会授权公司经营层启动分拆大族数控至境内证券交易所上市的前期筹备工作。” 据悉,大族数控成立于2002年4月,注册资本1亿元,主要从事 PCB全制...[详细]
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未来,自动驾驶将不再是科幻电影里的桥段,这是未来汽车的一个趋势,感知是自动驾驶的重要组成部分,同时安全性至关重要。作为全球第7大汽车半导体供应商,安森美半导体提供全面的智能感知方案,包括图像传感器、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达(LiDAR)以及传感器融合方案,并拥有最丰富的符合车规的产品,在功能安全方面有深厚的经验,还提供全球首个含网络安全的图像传感器,致力于实现安全的自动驾驶。 自动驾驶...[详细]
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全面屏手机已经普及,全面屏手环还会远吗? 10月29日,荣耀官方宣布,将于11月3日发布荣耀最新一代智能手环——荣耀手环6。 预热海报中首次露出了新品手环剪影,可以看到在极窄边框下,屏占比十分出色,呈现出极为震撼的视觉效果。 同时,荣耀也首次提出“开启手环全面屏时代”的口号,海报下方的“新潮 更大视界”暗示着荣耀手环6将贯彻科技潮美理念,以全面屏设计掀起手环界新潮风尚。 目前,众多手环新品中...[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]