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在5月7日召开的伯克希尔·哈撒韦股东大会上,纵横资本市场数十年的巴菲特对苹果公司作出一番评论:“苹果与其说是一家科技公司,不如说是一家消费品公司”。 耄耋之年的巴菲特曾经对科技股敬而远之,但从去年开始对苹果青睐有加。今年2月巴菲特接受媒体采访时透露,他持有1.33亿股苹果股票,价值170亿美元(注:最新市值已达207亿美元),是苹果公司第二大股东。苹果已经成为伯克希尔第二大重仓股,仅...[详细]
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松下试制出了使用GaN基板的GaN功率晶体管(「GIT」),并在“IEDM 2016”上发表(演讲序号:10.3)。与该公司已推出产品的以往Si基板产品相比,将导通电阻(Ron)降至2/3,将输出电荷(Qoss)减至约一半。这样便可将导通电阻与输出电荷的乘积——以关断开关为对象的“FOM(figure of merit)”减小至约1/3,实现高速关断。试制品尽管为AlGaN/GaN的HEMT构造...[详细]
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之前我们做的闪烁LED和流水灯,灯效都是循环的。这次我们来尝试一些不一样的——每一次随机选择一个LED并点亮。 要实现随机的效果,我们要用C语言标准库中的相关设施: 1 #define RAND_MAX /*implementation defined*/ 2 int rand(); 3 void srand(unsigned seed); 以上设施都定义在 stdlib.h 中。其...[详细]
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RH9A兆欧表校验仪、绝缘测试仪校准测试仪 RH9A兆欧表校验仪、绝缘测试仪校准测试仪 产品介绍 ◆ 设计运用Cropico高质量SP1旋钮开关结合特别挑选的电阻器 ◆ 这款十进制的高阻值电阻器可理想地用于绝缘测试仪的校准和计量检测 ◆ 额定电压最高达5kV ◆ 携带盒坚固耐用 ◆ 可选3位,6位或9位十进制电阻箱,或RH9A-5固定阻值高阻箱。 ◆ 这款RH9A系列覆盖量程从1KΩ到1TΩ...[详细]
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一只猴子可以不接触实体键盘,在电脑屏幕上打出字来,说“能给我一些零食吗”,这不再是科幻片里的场景,而是马斯克展示的真实试验场景,猴子通过脑机接口可向人类传达出自己的真实所想。 上述的这个场景出现在Neuralink举办的技术展示活动上,联合创始人马斯克展示了一段猴子“意念打字”的视频,事后马斯克称,这只连拼写都不会的猴子,在用它的意念移动光标。猴子经过事先训练,它只需要靠近电脑,脑机接口设备...[详细]
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近日,来自于新加坡南洋理工大学一个研究团队研发了一个3D打印超声波传感器,它主要用来控制高压超声波,能够控制移动甚至消除微小的物体目标,比如颗粒,滴状物,生物组织等等。在小编看来,在临床手术和医学实验研究中,这项发明会起到至关重要的作用。
在最新一期的《应用物理快报》上,该研究团队详细描述了传感器的应用原理,这个传感器能够控制激光产生的光声波,是一种非侵害式传感器(或者叫无创传感器),...[详细]
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14nm+++++工艺又怎样?Intel十代酷睿已经把5GHz+当成了家常便饭,而在液氮极限环境下,超频也是轻而易举,Tom's Hardware就将一颗旗舰级i9-10900K超到了7GHz之上。 本次超频使用了华擎Z490 Aqua Prototype 2 DIMM主板、芝奇NEO 4000C19 16GB×2内存、安耐美Maxtytan 1250W电源等,和自己打造的“液氮大炮...[详细]
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了解如何利用自动平衡电桥方式测试阻抗的分析仪,准确测试阻抗的前提是保证电桥平衡。 当您用是德科技4294A或者E4990A阻抗分析仪等利用自动平衡电桥方法测试产品时,经常会遇到仪表报错提示电桥不平衡也就是“bridge unbalanced”。这是为什么呢?遇到这种报错,测试结果还是否可信呢? 首先我们简单了解一下自动平衡电桥测试的原理如图。 图中Ix和Ir 不相同时,Ix-Ir这个...[详细]
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申请技术丨NRT81750 申报领域丨车规级芯片 独特优势: NRT81750采用了1T3R(包含一个发射器和三个接收器)的架构,这在精确实时距离测量和角度测量中具有极大优势,也能实现增强雷达模式。同时,多路接收可以配合汽车厂商、方案商尝试采用更少锚点的解决方案,节省锚点数量。 应用场景: 数字车钥匙,脚踢雷达,呼吸检测,自动泊车,自动充电等 未来前...[详细]
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随着电动自行车和电动摩托车越来越受欢迎,消费者对电池组的续航能力也提出了更高的要求。延长电池组的续航时间可让车辆行驶更远里程而无需频繁充电。 可以通过以下两种方法来提高锂离子(Li-ion)电池组的续航能力:增大电池总容量或提高能效。增大电池总容量意味着要使用更多或性能更佳的电池单元,这会显著增加电池组的总体成本。而提高能效可在不增加容量的情况下为设计人员提供更多的可用能源。有两种方法...[详细]
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示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。 示波器探头是什么 本质上,示波器探头是在测试点或信号源和示波器之间建立了一条物理和电子连接;实...[详细]
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根据调研机构Strategy Analytics的最新报告,2021年Q3,全球智能手机出货量同比下降10.8%,为3.273亿部。受到供应限制的影响,智能手机市场结束了过去四个季度的复苏阶段,供应限制重创智能手机市场,许多厂商无法满足即将到来的假日季的强劲需求,预计供应限制将持续到2022年上半年。 具体数据显示,2021年Q3,三星保持领先地位——其全球智能手机出货量为6930万部,市场...[详细]
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一、主函数 //采集AD值 #include pic.h #include ad.h #include usart.h __CONFIG(0xFF32); const uchar disp ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d, 0x07,0x7f,0x6f}; //延时函数 void delayms(uint ...[详细]
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1. 变压器绕组变形测试仪检测原理 在较高频率的电压作用下,变压器的每个绕组均可视为一个由线性电阻、电感(互感)、电容等分布参数构成的无源线性双口网络,其内部特性可通过传递函数H(jω)描述,如图1所示。若绕组发生变形,绕组内部的分布电感、电容等参数必然改变,导致其等效网络传递函数H(jω)的零点和极点发生变化,使网络的频率响应特性发生变化。 用频率响应分析法检测变压器绕组变形,是通过检...[详细]
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1. 方案简介 GD32E230C-FOC Demo Suites是永磁同步电机使用矢量控制算法的演示套件,可以进行电机的转速、电流的双闭环控制,可以帮助客户更快、更好的使用GD32MCU进行永磁同步电机的应用。支持 GD32E230(Cortex®-M23)系列的LQFP48封装MCU。 ▲ GD32E230C-FOC开发板 2. 功能描述 Gigadevice提供的FOC矢量控制算法演示...[详细]