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    1. 国产射频芯片大厂慧智微否认大规模裁员:系小范围组织调整

      11 月 27 日消息,昨日有市场消息称,国内射频芯片大厂慧智微开始大规模裁员,主要涉及上海分公司。同时,广州分公司也将迎来裁员动作。其中,研发人员裁员比例达 40%,并将按照“N+1”的标准进行赔偿。 对此,慧智微相关人士对《科创板日报》回应称:“网上涉及该公司大比例裁员的消息不属实。公司根据目前行业发展情况,对团队架构进行了小范围的调整,目的是更好聚焦核心产品研发,集中优势资源服务客户。” 对于裁员的比例,慧智微方面表示,并不存在外界传闻的“大比例裁员”,“公司各项生产经营活动一切正常”。 公开资料显示,慧智微成立于 2011 年,是一家为智能手机、物联网等领域提供射频前端芯片的设计公司,主营业务为射频前端芯片及模组的研发、设

    2. 学习ARM开发(7)

      上一次,学习到第一段代码,这次接着学习第二段代码,而第二段代码主要作用于保存数据的。 /* ************************************************************************* * * 启动代码。 * * 如果不作内存初始化,就只建立堆栈,重新定位代码到RAM位置。 * 然后就可以跳到第二阶段的代码运行了。 * * * ************************************************************************* */ /* 保存变量的数据区 */ _TEXT_BASE: .word TEXT_BASE

    3. 单相变频器输出三相220v怎么接三相电机

      单相变频器输出三相220V接三相电机的方法如下: 确定变频器的输入电源和输出电压 首先,需要确认变频器的输入电源是单相220V,输出电压是三相220V。这是实现单相变频器输出三相220V接三相电机的前提条件。 选择合适的变频器 根据三相电机的功率、额定电压、额定电流等参数,选择合适的单相变频器。变频器的额定输出功率应大于或等于三相电机的功率,以确保变频器能够满足电机的运行需求。 连接变频器输入电源 将单相220V电源接入变频器的输入端子,通常为L和N端子。L端子接火线,N端子接零线。确保电源连接正确,避免短路或接错线。 连接变频器输出端子 将变频器的输出端子U、V、W分别连接到三相电机的U、V、W端子上。注意,连接时要确保

    4. 现代汽车正扩大电池研发团队,以加快开发下一代全固态电池

      据韩国时报报道,日前,现代汽车宣布,该公司正在招募电池研究专家,旨在通过自主开发下一代全固态电池,加速电动汽车的普及。 KONA;图片来源:现代汽车 有意应聘现代汽车电池研究专家的人选从10月18日起有两周时间申请该职位。新招募人员将在位于京畿道的现代汽车集团Uiwang研发中心工作,将负责电池样品设计和质量管理等相关工作,除此以外还将负责电池开发设备的维护以及电池材料和零部件的管理。 另外,现代汽车也已在京畿道华城市Namyang的研究与开发中心成立了一个专门负责电池开发的小组。 现代汽车正战略性地专注于开发全固态电池,因为这种电池相较于传统锂离子电池具有显著优势,例如更好的稳定性和高能量密度。 现代汽

    5. STM32时钟系统介绍与总结

      时钟树: 1. HSI振荡器时钟 The HSI clock signal is generated from an internal 8 MHz RC Oscillator and can be used directly as a system clock or divided by 2 to be used as PLL input. The HSI RC oscillator has the advantage of providing a clock source at low cost (no external components). It also has a faster startup time than

    6. 详解MTK feature phone 音频功放开启关闭驱动示例

        功放   功率放大器简称功放,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。   功放的作用就是把来自音源或前级放大器的弱信号放大,推动音箱放声。一套良好的音响系统功放的作用功不可没。   功放,是各类音响器材中最大的一个家族,其作用主要是将音源器材输入的较微弱信号进行放大后,产生足够大的电流去推动扬声器进行声音的重放。由于考虑功率、阻抗、失真、动态以及不同的使用范围和控制调节功能,不同的功放在内部的信号处理、线路设计和生产工艺上也各不相同。   功放分类   移频功放除了普通功放的放大信号驱动扬声器扩声的功能外,还

    7. 工频逆变器和纯正弦波的逆变器哪边好?

      首先我们来了解一下什么是工频逆变器,什么是纯正弦波逆变器? 什么是工频逆变器: 工频逆变器是一种DC/AC的转换器,采用高频脉宽调制技术和微电脑控制技术设计,将电池组的直流电源转化成输出电压和频率稳定的交流电源。 而具有较高的转换效率(在满负载状态下可高达80%以上)。同时还有很强的非线性负载驱动能力。该逆变电源还可对输入电压、电流和输出电压、电流进行检测监控,从而实现免人看守维护的功能。工频逆变器有很多应用领域,比如在航空工业中利用逆变器提供一个 到400Hz 频率转换等,一般来讲根据实际应用的需要而改变输入电压,这就要用到逆变器了。 什么是纯正弦波逆变器: 正弦波逆变器是逆变器的一种,它是把直流电能(动力电池、蓄电池)转变成

    8. 康谋技术 | 自动驾驶传感器标定技术:从单一到联合标定

      随着智驾从L0(预警功能),L2(独立的横纵向执行功能)到目前L2.9(城市NOA)的快速演变和装配,车辆对外界的感知需求也在快速增加。 为了让各类传感器更精确的感知,在传感器装车后,就需要对传感器进行标定以获取各个传感器的安装位置。具体来说,就是通过标定确定车身坐标系下传感器的位置。 一、传感器标定类型 在一辆具备L2+级别智驾车上,常会搭建摄像头,激光雷达,毫米波雷达,GPS/IMU等传感器。从性质上讲,传感器标定包括内参标定和外参标定两种类型。 1、内参标定 内参标定主要关注传感器本身的参数,如相机的焦距、光心以及畸变参数等。通过建立传感器误差模型,获得传感器特性参数,进而消除传感器本身测量误差。关于相机标定可进

    9. 三星电子介绍 BSPDN 背面供电技术收益:可减少 17% 尺寸,提升 15% 能效

      8 月 23 日消息,综合韩媒 The Elec 与 Hankyung 报道,三星电子负责晶圆代工 PDK 开发团队的高级副总裁 Lee Sun-Jae 昨日在西门子 EDA 论坛 2024 首尔场上介绍了 BSPDN 背面供电网络技术的收益情况。 Lee Sun-Jae 表示,相较于采用传统 FSPDN 供电方式的 2nm 工艺,采用 BSPDN 的 SF2Z 节点可明显改善电路压降问题。具体到数据上,其可减少约 17% 芯片面积、提升约 15% 能效、增强约 8% 性能。 参考IT之家此前报道,三星电子在三星代工论坛 2024 北美场上公布了 最新先进制程路线图 :初版 2nm 制程 SF2 定于 2025 年量产,改进版 S

    10. ?CS5532 C51驱动程序

      //The program for CS5532-ASZ //This is a 24bit ADC and PGIA //Made by OurWay and 2006/03/21 //#include reg51.h //#include intrins.h //根据实际情况定义 //sbit SDI5532 = P2^1; //sbit SDO5532 = P2^2; //sbit CLK5532 = P2^3; //sbit CS5532 = P2^0; //sbit ACC7 = ACC^7; //sbit ACC0 = ACC^0; //#define BYTE unsigned char //#define WOR

    11. stm32 usb 主机发送 pid in的原理和实现方法

      STM32是一款常用的微控制器系列,它具有广泛的应用领域,包括工业控制、汽车电子、消费电子等。其中,STM32同时支持USB主机和设备功能,使得它在与其他USB设备的通信中具有很大的优势。在本文中,我们将深入探讨STM32 USB主机发送PID IN的原理和实现方法。 首先,让我们来了解一下USB协议中的PID(Packet Identifier)。PID是USB数据传输的核心部分,它用于标识数据包的类型。在USB主机发送数据时,PID IN表示主机请求从设备读取数据。 为了实现STM32 USB主机发送PID IN功能,我们需要首先配置STM32的USB接口,并编写相应的代码。下面是详细的步骤: 配置USB接口:使用S

    12. linux2.6.32 内核移植s3c2440 - DM9000网卡驱动移植

      参考: http://caiming1987612.blog.163.com/blog/static/118556676200961752714307/ http://blog.chinaunix.net/u1/34474/showart_401078.html http://hi.baidu.com/%D3%F3%C4%E0%C4%EA%B8%E2/blog/item/6256fea7bfceac98d0435819.html 时序图和引脚连接 :http://blog.chinaunix.net/u1/57901/showart_2023852.html (一)打开arch/arm/mach-s3c2440/mach-test

    13. 数字芯片设计验证经验分享:将ASIC IP核移植到FPGA上——需求和详细规划以完成充满挑任务

      数字芯片设计验证经验分享:将ASIC IP核移植到FPGA上——明了需求和详细规划以完成充满挑战的任务 作者:Philipp Jacobsohn,SmartDV首席应用工程师 Sunil Kumar,SmartDV FPGA设计总监 本文从数字芯片设计项目技术总监的角度出发,介绍了如何将芯片的产品定义与设计和验证规划进行结合,详细讲述了在FPGA上使用IP核来开发ASIC原型项目时,必须认真考虑的一些问题。文章从介绍使用预先定制功能即IP核的必要性开始,通过阐述开发ASIC原型设计时需要考虑到的IP核相关因素,用八个重要主题详细分享了利用ASIC所用IP来在FPGA上开发原型验证系统设计时需要考量的因素。 本篇文章是S

    14. wolfSSL推出适用于汽车硬件安全模块的wolfHSM

      据外媒报道,加密和网络安全产品供应商wolfSSL宣布推出新产品wolfHSM。汽车HSM(硬件安全模块)通过将安全的核心签名验证和加密执行隔离到物理上独立的处理器中,大大提高了加密密钥和加密处理的安全性。对于需要强大安全性的ECU,汽车HSM是强制性的或强烈推荐的选择。考虑到这一点,wolfSSL已将广受欢迎、经过充分测试且行业领先的加密库转移到汽车HSM(如Aurix Tricore TC3XX)中运行。 图片来源:wolfSSL wolfSSL首席技术官Todd Ouska表示:“汽车一级供应商和OEM已经厌倦了缺乏灵活性、行动缓慢且成本高昂的HSM软件供应商。我们是这一细分市场中价格更优、性能更好、执行速度更

    15. 又一钠电池项目正式量产!

      据“正宁发布”报道,7月10日,位于甘肃省庆阳市正宁县的中钠 储能 新能源科技(甘肃)有限公司(简称“中钠储能”)2000组“中钠Ⅲ号”耐低温高倍率高安全性 钠离子电池 开始陆续装车,发往杭州、苏州市场。 “我们已经批量生产的中钠II号采用钠离子圆柱电芯集成而成。今天我们正在生产发货的是新上市的中钠III号。”中钠储能生产部经理张海峰表示,“中钠III号采用全新的软包工艺,在BMS及温控系统上都做了升级。升级后的中钠III号在安全性、耐低温性和 续航里程 上都有了新的突破。” 据了解,中钠储能新能源项目由昆山金鑫新能源科技股份有限公司投资建设。项目原计划总投资3亿元,2023年3月开工建设,已完成1.8亿投资,已建成年产3

    16. u-boot-2011.03在mini2440/micro2440上的移植 支持DM9000

      3.1 include/configs/micro2440.h 删除 #define CONFIG_CS8900 /* we have a CS8900 on-board */ #define CONFIG_CS8900_BASE 0x19000300 #define CONFIG_CS8900_BUS16 /* the Linux driver does accesses as shorts */ #define CONFIG_NETMASK 255.255.255.0 #define CONFIG_IPADDR 10.0.0.110 #define CONFIG_SERVERIP 10.0.0.1 添加 #defi

    17. 超声波雷达、毫米波雷达、UWB雷达如何选呢?

      近年来,随着儿童、宠物等被锁车内导致中暑、窒息的情况不断出现,儿童存在检测(CPD)作为一种安全系统,已逐渐演变为刚性需求。目前,欧洲的Euro-NCAP、中国的CNCAP、美国的NHTSA都在积极推动此系统落地,车内儿童的安全已在全球范围内受到重点关注。 (注:Euro-NCAP为欧盟新车认证协会;CNCAP为中国新车评价规程;NHTSA为国家公路交通安全管理局) 其中,Euro-NCAP更是自2023年起,开始将是否搭载CPD解决方案作为新车加分项(Euro- NCAP会对新车进行评分,以判断该车是否符合安全标准)。 图源:Euro-NCAP文件 不过在这一场景下,目前有三种技术正在“争抢”市场,分别是超声波雷达、

    18. 三星电子:正按计划推进 eMRAM 内存制程升级,8nm 版本基本完成开发

      5 月 31 日消息,三星电子代表昨日在韩国“AI-PIM 研讨会”上表示,正按计划逐步推进 eMRAM 内存的制程升级,目前 8nm eMRAM 的技术开发已基本完成。 作为一种新型内存,MRAM 基于磁性原理,具有非易失性,不需要同 DRAM 内存一样不断刷新数据,更为节能高效;同时 MRAM 的写入速度又是 NAND 的 1000 倍,支持对写入速率要求更高的应用。 ▲ eMRAM 存储原理 eMRAM 即面向嵌入式领域的 MRAM。三星电子目前具有 28nm eMRAM 的生产能力,已在向智能手表等终端产品供货。 根据IT之家2023 年的报道,三星电子当时表示计划在 2024 年量产 14nm eMRAM;2

    19. 泰瑞达集团机器人新总部落成!

      近日,泰瑞达集团旗下的优傲 机器人 和Mir公司新总部落成。 作为全球领先的 协作机器人 和自主移动机器人(AMR)提供商,优傲机器人和Mir在业内享有盛誉。新总部占地21.5万平方英尺,位于丹麦欧登塞,将为两家公司提供一个崭新的创新平台。 该总部不仅拥有一流的研发设施,还将设立陈列室和培训室,为客户提供亲身体验和现场培训的机会。通过将两家公司的优秀人才和顶尖技术整合在同一个大本营,新总部无疑将成为泰瑞达机器人创新力量的集中营地。 Mir总裁Jean-Pierre Hathout表示:“新总部旨在促进创新,为我们的团队提供完美的环境,以开发将彻底改变自动化的领先解决方案。” 泰瑞达公司分别于2015年和2018年,以总计5.57亿

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