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2020年04月24日 | 传苹果正努力去掉iPhone闪电接口 最快明年实现

2020-04-24 来源:快科技

       今天早些时候,有外媒给出消息称,苹果正在筹备新的iPhone,其会在接口上大做文章,极有可能是去掉闪电接口。

  爆料中提到,苹果最快会在明年的新款iPhone将会在侧面添加一种新型的智能接口,同时可能会放弃目前所有iPhone型号上都使用的Lightning接口。

  在这之前,鼎鼎大名的分析师郭老师就曾给出报告称,苹果正在研究至少一款完全没有接口的新iPhone机型。

  从他当时提供的上图中可以看到,他的消息人士表示,这款手机将于2021年亮相,也就是苹果将在2021年发布 “iPhone 12S”系列,而智能连接器似乎将提供用户需要的电源和数据连接,以实现无端口的iPhone。

  也有分析师认为,苹果重启AirPower,是为了接下来iPhone的变革做准备,后者将会取消所有的接口,包括充电接口。

  如果无孔iPhone是苹果产品的一个趋势,那么AirPower则是苹果的一个必然产品,这两款产品看起来相辅相成。


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对于固态非易失性精密电位器构成的温度测量电路,网友可能关心的问题及其回答如下:

  1. 固态非易失性精密电位器的工作原理是什么?
    • 回答:固态非易失性精密电位器(如X9C102/103/104/503系列)包含有99个电阻单元的电阻阵列。滑动单元的位置由CS、U/D和INC三个输入端控制。滑动端的位置可以被存储在一个非易失性存储器中,因此在下一次上电工作时可以被重新调用。
  2. 这个电位器在温度测量中是如何应用的?
    • 回答:非易失性数控电位器在温度测量中的应用主要是通过其构成的记数式模数转换电路来实现的。这种电路能够将温度信号转换为数字信号,进而进行温度的测量和记录。
  3. 固态非易失性精密电位器的分辨率是多少?
    • 回答:分辨率取决于具体的电位器型号。例如,X9C503(50k Ω)的每个抽头间的阻值为505 Ω,这意味着其分辨率等于最大的电阻值被99除。
  4. 这个电位器的工作电压范围是多少?
    • 回答:工作电压范围通常为VCC=3V至5.5V。
  5. 固态非易失性精密电位器能否在长时间内保存数据?
    • 回答:是的,所有的Xicor非易失性存储器都设计成并经过测试能够用于持久地保存数据的应用场合。滑动端位置数据可保存100年。
  6. 这个电位器在温度测量中有什么特点或优势?
    • 回答:其特点包括低功耗、高分辨率、非易失性存储、长时间数据保存等。这些特点使得它在温度测量中具有高精度、高可靠性和长寿命的优势。
  7. 如何选择合适的固态非易失性精密电位器进行温度测量?
    • 回答:在选择电位器时,需要考虑其工作电压、电阻范围、分辨率、功耗以及数据保存能力等参数。同时,还需考虑电路设计的具体需求和限制条件。

以上回答基于参考文章中的相关信息进行整理和总结,旨在解答网友可能关心的问题。

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