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    1. 压控振荡器特性改良的研究

      1 引 言   扫频仪通常用于广播电视设备的幅频特性的测量。压控振荡器(VCO)因结构简单,响应速度快,输出频带宽,波形失真小等优点,广泛用作扫频信号源。由于振荡器的控制电压uf与输出频率fpu之间一般不成线性关系,为保证测量的频率准确度,需对V/F特性进行线性化。传统的方法是通过由二极管和电阻组成的非线性网络对控制电压进行预失真以实现频率的线性化。该方法要求获得VCO准确的模型参数以调整校正网络。用此法构成的系统是一开环系统,对各种变化和扰动没有抑制能力。随着元器件的老化,器件的各参数在不断变化,校正网络需要不定期进行调整。此外,变容二极管的结电容受温度变化影响较大,严重影响振荡器的频率稳定度,因此,必须设法消除温度对频率的影响

    2. S7-1500引发PLC故障的外部因素有哪些?

        一般PLC的故障主要是由外部故障或内部错误造成。外部故障是由外部传感器或执行机构故障等引发PLC产生故障,可能会使整个系统停机,甚至烧坏PLC。   而内部错误是PLC内部的功能性错误或编程错误造成的,可以使系统停机。S7-1500 PLC具有很强的错误(或称故障)检测和处理能力,CPU检测到某种错误后,操作系统调用对应的组织块,用户可以在组织块中编程,对发生的错误采取相应的措施。对于大多数错误,如果没有给组织块编程,出现错误时CPU将进入STOP模式。   1.1 引发PLC故障的外部因素   (1)外部电磁感应干扰   PLC外部存在干扰源,通过辐射或者电源线侵入PLC内部,引发PLC误动作,或者造成PLC不能正常

    3. 投资15亿元 昱能科技拟建设储能智能制造基地

        为促进昱能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“昱能科技”)科技成果与产业深度融合,把握储能产业战略发展机遇,实现公司产业领域的延伸和拓智能制造基地项目。本投资项目的建设将充分发挥公司现有光伏和储能产品的核心技术,抓住储能行业发展契机,提升公司产品的竞争力和市场开拓能力,拓展公司盈利点,推动公司业绩的快速增长,为公司的长远发展打下扎实的基础。   投资协议的主要内容   领储宇能通过全资子公司拟在白银市白银区投资建设储能智能制造基地项目,项目计划总投资15亿元,其中固定资产投资10亿元。项目占地面积约280亩,建设内容主要包括厂房建设、产线及生产设备安装调试、附属设施、储能示范项目及科研示范项目等,拟用于

    4. 8051内部ROM

      8051内部ROM ROM:Read Only Memory(只读存储器) 一般用于存放程序和表格等不常改变的数据 常见的ROM种类: 掩膜ROM (Masked ROM) EPROM (Electrically Programmable ROM) EEPROM (E2PROM) Flash ROM OTP ROM (One Time Programmable ROM) 8051单片机的ROM是掩摸ROM: 容 量:4096byte(212) 地址范围:0000H~1FFFH 8051内部RAM RAM:Random Access Memory(随机存储器) 一般用于存放程序执行过程中产生的大量的临时数据,相当于PC的内存

    5. 51单片机流水灯电路图大全

        51单片机流水灯电路图(一)   本原理图采用STC89S52单片机控制8个LED灯,其中8个LED灯的负极接单片机的P1端口,正极通过1KΩ排阻连接到电源上。原理图中还给出了晶振与复位端,以保证控制器的稳定工作。   51单片机流水灯电路图(二)   本流水灯实际上就是一个带有八个发光二极管的单片机最小应用系统,即为由发光二极管、晶振、复位、电源等电路和必要的软件组成的单个单片机。从原理图中可以看出,如果要让接在P1.0口的LED1亮起来,那么只要把P1.0口的电平变为低电平就可以了;相反,如果要接在P1.0口的LED1熄灭,就要把P1.0口的电平变为高电平;同理,接在P1.1~P1.7口的其他7个LED的点亮和熄灭的方

    6. 欧洲《芯片法案》正式生效,目标到2030年欧盟芯片产量占全球份额达20%

      9 月 21 日消息,据央视新闻报道,当地时间 21 日,欧洲《芯片法案》正式生效。当天欧盟委员会发布的公告称,该方案通过 “欧洲芯片计划” 促进关键技术产业化,鼓励公共和私营企业对芯片制造商及其供应商的制造设施进行投资。 公告说,欧洲在全球半导体生产市场中所占的份额还不到 10%,并且严重依赖第三国供应商。如果全球供应链严重中断,欧洲工业部门可能会在短时间内耗尽,导致欧洲工业陷入停滞。 在法案框架下,欧盟计划在成员国和委员会之间建立协调机制,以加强成员国之间的合作,监测芯片供应,预估需求,并在必要时启动应急机制。 今年 7 月,欧洲议会通过了《芯片法案》。“欧盟芯片法案”旨在为欧洲半导体领域工业基地的发展创造条件,吸引投资,促进

    7. 自动驾驶技术如何走向成熟?这家公司有话说……

      自动驾驶汽车领域到处都是失败的案例,因为公司发现他们无法筹集到资金来让这项技术通过终点线。 那些可能成功的公司,即Waymo (Alphabet的子公司)和Cruise(通用汽车的子公司),拥有财力雄厚的母公司和更多的蓝筹股投资者。 分析人士预计,Mobileye公司将加入它们的行列,成为行业的幸存者,它主要为汽车制造商提供服务。 这个观点也得到了业界其他专业人士的认可。Gartner Inc.的汽车和智能移动分析师Michael Ramsey说,作为芯片巨头Intel的一个子公司,Mobileye的发展并不像其他自动驾驶技术开发商那样受到关注。 不过,咨询公司Guidehouse Insights将Mobiley

    8. 量子计算机首次识别出单个核苷酸

      利用量子计算机鉴定单分子示意图。图片来源:大阪大学 日本科学家使用量子计算机,将单磷酸腺苷核苷酸与其他3种核苷酸分子区分开来,这是量子计算机首次应用于单分子测量,证明了其在基因组分析中大有潜力。最新研究有望使超快速基因组分析在药物发现、癌症诊断和传染病研究等领域大显身手。相关论文刊发于最新一期《物理化学杂志B》杂志。 在人类基因组的几十亿个核苷酸对中,一个核苷酸出现变化就可能导致严重的疾病。因此,快速可靠地读取DNA序列的能力(DNA测序技术)对于一些紧急的护理决策至关重要,也是个性化医学和疾病诊断的核心。但即使是最快的DNA测序技术目前也需要数小时或数天才能读取完整的序列。 对经典计算机来说,基因组分析仍是一大挑战。因量子

    9. 电量计IC MAX1730x实现精确充电状态测量的解决方案

      电池是便携式电子设备的唯一电力来源。无论是使用智能手机、健身追踪器、运动相机、室外导航设备、相机还是手持式收发器,都会遇到意想不到的低电量警告。大多数情况下,这类警告信息只会带来不便,但对于安全和应急设备来说,可能会造成严重的后果。 通过电量计确定电池充电状态 由于电池材料、化学成分和环境温度都会发生变化,因此只通过电量计检测电池电压所得到的结果并不可靠。此外,电池阻抗也会随着充电状态和电池老化程度而变化,实现精确测量更是难上加难。每种电池的化学特性都会产生一种独特的放电特征,有些比较适合表示基于电压的充电状态,而有些电压和负载电流放电曲线几乎是一条直线,使得电量计只能显示100%或一条平坦的曲线。 所以需要引入另一种能够

    10. 用户不满触控屏,车企将恢复物理按键

      在特斯拉的影响下,极简主义成为了当下 新能源汽车 的主流设计理念,越来越多的汽车制造商通过采用触控屏的方式取代了物理按键。除此之外,不少车企为了进一步强化“科技”标签,将车窗升降等按键都改为带有震感的触控按键。 触控大屏设计,虽然让整车内饰变得简洁高级,但是为用户带来了很多困扰。假设车辆采用大屏设计的前提下,加上车内语音控制系统反应迟缓,那么在实用性上还不如实体按键实用。 另外,从安全的角度出发,触控屏最大的问题就是会分散驾驶员的注意力。早前英国一项道路安全研究报告曾指出,当驾驶员用触控屏操作Carplay等互联系统时,对路面情况变化的反应时间会增加57%。 有意思的是,缸哥曾对多款车型的触控屏与物理按键

    11. 采用M1 Ultra和M1 Max芯片,苹果计划推出两款升级版Mac Studio机型

      苹果在去年的春季活动中推出了Mac Studio,其外貌看起来与Mac mini相当相似,区别只是更高一点,但该机器采用了苹果的M1 Ultra和M1 Max芯片,比许多Mac都要强大得多。由于采用了M1 Ultra芯片,该机器被质疑是为了取代传闻中的Apple Silicon Mac Pro。但即便在苹果公司推出后者之前,Mac Studio也不仅仅是一个可以填补空白的临时产品。 马克-古尔曼在他最新一期的Power On通讯中说,该公司正在开发 两款Mac Studio的后续机型 ,其内部结构经过升级,将在不久的将来推出。最初的型号采用了苹果最强大的SoC,即M1 Ultra,这是Mac上最快的芯片。到目前为止,该公司还没

    12. 全国政协委员党彦宝:以“新型储能”助力新能源大基地建设

      全国政协委员党彦宝的另外一个身份是宁夏宝丰集团有限公司董事长,今年全国两会,他把目光投向了最熟悉的新能源产业。党彦宝表示,在国家双碳目标指引下,新能源在整个能源体系中的比重快速增加,新能源大规模开发、高比例并网、电力电量平衡、安全稳定控制等将面临 ...

    13. 灵动科技参评“维科杯·OFweek 2022中国机器人行业年度风云人物奖”

      维科杯·OFweek 2022中国 机器人 行业年度评选(简称OFweek Robot Awards 2022),是由中国高科技行业门户OFweek维科网及旗下权威的机器人专业媒体-OFweek维科网·机器人共同举办。该评选设立至今已有十余年,是中国机器人行业内的一大品牌盛会,亦是高科技行业具有专业性、影响力的评选之一。 此次活动旨在为机器人行业的产品、技术和企业搭建品牌传播展示平台,并借助OFweek维科网平台资源及影响力,向行业用户和市场推介创新产品与方案,鼓励更多企业投入技术创新;同时为行业输送更多创新产品、前沿技术,一同畅想机器人行业的未来。 今年,OFweek Robot Awards 2022将全新升级,在去年奖项的

    14. [单片机框架][上位机][Python+PySide2] Dfu升级工具(串口升级+Jlink烧录)

      环境: python 3.6.8 编译: .make.bat main.py 安装命令: pip install xxx 依赖:PySide2, pyserial, pyinstaller, pylint, 其余根据提示安装。 ├─ui 存放UI文件 │ └─qss 皮肤 │ └─black_rc ├─res 程序图标 ├─src │ ├─app 业务功能模块 │ ├─lib 一些支持库 │ ├─module 异步串口控件 │ ├─protocols DFU协议 │ └─ui_opt 控件信号槽绑定 └─build

    15. 韩国最高法院裁定:三星未窃取LG OLED技术

      据SamMobile报道,三星电子的显示器子公司刚刚取得了重大胜利。韩国最高法院宣布三星显示(SamsungDisplay)从其当地竞争对手LGDisplay窃取OLED技术的指控无罪。 两家韩国公司之间的这场官司已经持续了七年。LGDisplay的立场是,其被盗的OLED技术最终落入了SamsungDisplay手中。不过,现在最高法院维持了二审“无罪”的判决。    这些指控是针对LGDisplay一家供应商首席执行官和四名SamsungDisplay员工提出的。来自LGDisplay供应商的员工涉嫌通过机密文件向SamsungDisplay员工泄露LGDisplay的OLEDFaceSeal技术。 据称该罪行在2010

    16. 在中国台湾窃取半导体行业机密将被判处12年有期徒刑

      中国台湾相关部门日前通过了一项法案,将经济间谍罪定为最高可判处12年监禁的罪行,这是打击窃取半导体和其他领域技术的一部分措施。 据《日经亚洲评论》报道,根据中国台湾新修订的法律,从该地区非法转让核心技术将处以最低5年有期徒刑和最高1亿元新台币的罚款。如果间谍活动产生的利润超过这个数字,违法者可能会被罚款2到10倍的收益。另外,企图间谍活动也将受到法律制裁。 据悉,中国台湾于4月初审通过安全法部分条文修正草案,新增经济间谍罪,规定任何人不可为外国、陆港澳及境外敌对势力侵害、窃取核心关键技术。所谓核心关键技术的定义是,如流入外国、中国大陆地区、香港、澳门或境外敌对势力,将重大损害安全、产业竞争力或经济发展的技术,其中包括半导体技术

    17. 三星本周将向美国总统拜登展示其下一代3纳米芯片技术

      据报道,三星本周将向美国总统拜登展示其下一代3纳米芯片技术,这种3纳米GAA工艺有望很快开始量产。美国总统拜登将在本周向访问三星平泽园区。   三星可能旨在说服拜登,让美国公司向其3纳米GAA工艺下订单。据报道,美国总统拜登将抵达首尔进行为期三天的访问,据韩联社报道,这次访问将包括参观三星的平泽工厂,该工厂也是世界上最大的芯片代工工厂,位于首尔以南约70公里处。除拜登外,据说三星副董事长李在镕也将陪同他参观,以展示下一代大规模生产过程。   几个月来,据报道,三星将开始大规模生产其3纳米Gate-All-Around(GAA)技术,超过其4纳米节点,该节点用于大规模生产高通的骁龙8代。 三星将向拜登展示一款3纳米的芯片,

    18. 最全Wi-Fi密码设置指南+快速连接方法!让你不再担心被蹭网

      在装修或者换路由器的时候,总是要面对一个问题:设的密码太简单,容易被骇客‘社工’甚至暴力破解,进而拖慢上网速度;而设得太复杂,又可能让来家里做客的朋友们输入起来太头疼。毕竟,普通的网站密码有各种成熟的生成、存储和填充方案,但 Wi-Fi 密码这种需要时常共享的密码,现有的方法就根本行不通。   不过,这并不代表你的 Wi-Fi 密码没办法兼顾安全和便捷。事实上,现今的智能设备通常都带有各种各样的方法,能够在保证 Wi-Fi 密码足够复杂的同时,让你和你的朋友快速连接到 Wi-Fi 网络。   今天,APPSO 就从最基础的设置密码开始,一步步教你如何加强你家的 Wi-Fi 网络安全性。   基础设置篇   工欲善其事,必

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