点亮未来

    1. 8051单片机的控制总线的作用介绍

      控制线一共有6条: (1)ALE/ (/PROG):地址锁存允许/编程线,配合P0口引脚的第二功能使用。在访问片外存储器时,8051CPU在P0.7~P0.0引脚上输出片外存储器低8位地址的同时在ALE/ (/PROG)上输出一个高电位脉冲,用于把这个片外存储器低8位地址锁存到外部专用地址锁存器,以便空出P0.7~P0.0引脚线去传送随后而来的片外存储器读写数据。在不访问片外存储器时,8051自动在ALE/ (/PROG)上输出频率为fosc/6的脉冲序列。该脉冲序列可用作外部时钟源或作为定时脉冲源使用 (2)(/EA)/Vpp:允许访问片外存储器/编程电源线,可以控制8051使用片内ROM还是使用片外ROM。若 (/EA)=0,

    2. 多体微逆大规模应用加持,助力昱能“万户阳光工程”项目并网发电!

      “十四五”期间,安装户用光伏逐渐成为助推“双碳”目标与乡村振兴的中坚力量。近日,昱能科技“万户阳光工程”迎来了首批项目并网发电,标志着该项目正式进入实际发电应用阶段。此次并网的光伏电站位于浙江省台州市临海市,是昱能科技深化国内光储一体化战略布局的重要举措,对于统筹推进国内国际双循环的发展格局具有重要意义。 此次项目全部采用昱能科技新一代20A大电流多体微型逆变器DS3D,是其在户用等分布式光伏领域的又一次大规模应用,同时也是昱能与当地政府推进乡村振兴、共建零碳乡村的重要举措,为充分挖掘当地资源价值、实现绿色低碳发展提供了一条行之有效的昱能方案。 20A多体微逆大规模应用 推动乡村绿色振兴 台州市户用屋顶分布式光伏发电项目作

    3. 听声断位,提前预警,新型可穿戴设备能“识音辨病”

      医护人员将可穿戴设备放置在患者的胸部,以捕捉整个肺部与呼吸相关的声音。图片来源:美国西北大学 美国西北大学研究人员推出一款新型软质、微型可穿戴设备,其性能远远超出了医生听诊检查时获得的间歇性测量结果。这些设备轻柔地黏附在皮肤上,可在身体任何区域的多个位置同时无线连续跟踪体内的微妙声音。这项新研究16日发表在《自然·医学》杂志上。 团队在15名患有呼吸和肠道运动障碍的早产儿和55名成年人(其中20名患有慢性肺部疾病)身上测试了这些设备。 每个设备均采用柔软硅胶封装,长40毫米、宽20毫米、厚8毫米。在如此小的体积内,却包含闪存驱动器、微型电池、电子元件、蓝牙功能和两个分别朝向身体内外的微型麦克风。通过捕获两个方向的声音,算法可分

    4. 采用LM3886的高性能立体声音频放大器电路

      LM3886是一款高性能音频功率放大器,能够为68。负载和4W成38在 8Hz–0kHz 范围内具有 1.20% THD+N。LM20利用其自身峰值瞬时温度 SPiKe 保护电路,通过提供固有的动态保护安全工作区,使其在分立式和混合放大器之上。保护意味着这些器件在输出端得到完全保护,防止过压、欠压、过载(包括电源短路)、热失控和瞬时温度峰值。LM3886 保持了大于 3886dB的出色信噪比。在额定输出到整个音频频谱的额定负载下,它具有极低的 THD+N 值 92.0%,并提供出色的线性度,IMD 典型额定值为 03.0%。 注意:放大器需要大尺寸散热器 功能 68W 连续平均输出功率为 4?VCC = ±28V 38W

    5. 干簧传感器助力美好的早晨从一杯咖啡开始

      每天早晨醒来后,你把水和咖啡豆倒入咖啡机,几分钟后,就可以享用一杯热咖啡。我们依靠咖啡机获得不同规格的美味咖啡,但是可能没考虑过机器是如何工作的。 干簧传感器是保障咖啡机正常工作的幕后关键组件之一。它检查各种工作元件的水平和位置。例如,水箱、牛奶容器、滴水盘、磨砂容器、奶泡附件和瓶盖(胶囊机)等附件的状态,特别是对储水量,出水量的控制。传感器也可以用作为开关,并且不会在使用的过程中产生不必要的噪音。 密封后的传感器可提供千百万次可靠的操作,所需的空间极小,耐腐蚀,并为当今的咖啡机制造商带来极高性价比的解决方案。 斯丹麦德电子一直在为业内领先的咖啡机制造商开发定制解决方案,为了完成这项任务,要将永磁体安装在浮筒外壳中,该

    6. 51单片机的cpu主要由什么组成_51单片机的字长是多少

        51单片机的cpu主要由什么组成   51单片机的cpu主要组成部分有中央处理器( CPU )、内部数据存储器( RAM)、内部程序存储器( ROM)、定时器/计数器、并行I/0口、口、中断控制系统、定时与控制部件。   单片机是一种集成电路芯片,是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计数器等功能(可能还包括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D转换器等电路)集成到-块硅片上构成的一个小而完善的微型计算机系统,在工业控制领域广泛应用。从上世纪80年代,由当时的4位、8位单片机,发展到现在的300M的高速单片机。  

    7. 西部地区最大抽水蓄能电站开建

        8月6日,国家电网有限公司召开青海哇让抽水蓄能电站暨玉树果洛二回、丁字口输变电工程开工动员大会,牢记嘱托、勇担使命,加快构建新型电力系统,为实现习近平总书记擘画的现代化新青海宏伟蓝图而共同努力。   辛保安指出,哇让抽蓄电站是我国西部地区装机最大,也是“十四五”以来开工建设的全国装机最大的抽蓄项目,玉树果洛二回、丁字口输变电工程是“十四五”期间优化完善青海网架结构的重点工程,具有十分重要的意义。   工程建设将大幅提升电网配置资源能力,保障电力安全可靠供应。青海经济保持较快增长,工程开工将有力推动青海新型电力系统建设,促进源网荷储协同,提升供电保障能力,更好满足青海经济社会发展用电需要。

    8. 芯片制造耗水大 台积电美国新厂恐掀抢水大战

      4 月 3 日消息,据巴隆金融周刊(Barron's)报道称,半导体是 21 世纪的关键资源之一,各大强权都在大量投入资金,确保本国拥有更多的芯片制造能力。然而,这场竞争也面临着全球最古老的关键资源 —— 水的问题,因为制造芯片需要大量的水资源。 据了解,在全球的芯片生产中心台湾地区,2021 年遭受了半个世纪以来最严重的干旱,当时台积电不得不使用卡车运水,以保证晶圆厂的正常运作。今年的水情可能会更加严峻。加拿大亚太基金会的报告指出,现在台湾地区主要水库的蓄水量仅剩四分之一,而「用水配给」已成为新常态。 台湾地区地处亚热带地区,常年有季风带来雨水,但即使如此,台湾也会面临水情告急。而台积电在美国新厂所在地 —— 凤

    9. 吉利科技旗下晶能微电子自研首款车规级 IGBT 产品成功流片

      3 月 16 日消息, 吉利 科技旗下浙江晶能微电子近期宣布,其自主设计研发的首款车规级 IGBT 产品成功流片。新款芯片各项参数均达到设计要求。 晶能自主研发 IGBT 流片晶圆 该款 IGBT 芯片采用第七代微沟槽栅和场截止技术,通过优化表面结构和 FS 结构,兼具短路耐受同时实现更低的导通 / 开关损耗,功率密度增大约 35%,综合性能指标达到行业领先水平。晶能与晶圆代工厂深度绑定,采用工艺共创方式持续提升芯片性能。 晶能表示,一辆典型的新能源汽车芯片用量超过 1200 颗。功率半导体占比接近 1/4。公司将围绕动力总成系统中的开发需求,不断研制性能优越的芯片和模块产品。 晶能自主研发 IGBT HP Dr

    10. 如何使用正确的示波器采集模式

      对于当今电子行业来说,示波器是进行电压和定时测量的重要工具,尤其是在模拟和数字电路领域,您可能会发现在测试、验证以及调试方面,示波器的使用频率要比其他任何仪器都要多。今天我们就来介绍以下如何正确的使用示波器采集模式。 示波器有哪些采集模式? 如果想对示波器读数有信心,您需要了解不同采集模式的优势和劣势,这些模式包括:常规采集、平均采集、高分辨率采集和峰值检测采集。采集模式是经过精细调整的采样算法。通过改变示波器模数转换器(ADC) 的采样速率并选择性地绘制或组合采样点,可以观察到信号的不同特性。 常规采集模式 常规采集模式是示波器的默认模式。ADC 进行采样,示波器抽取到所需的点数并绘制波形。在用MSO4104B-L混合信

    11. AR耳机让用户“看到”隐藏物体

      增强现实耳机结合了计算机视觉和无线感知,可以自动定位隐藏在视线之外的特定物品。图片来源:麻省理工学院网站 据美国麻省理工学院27日消息,该校研究人员制造了一种增强现实(AR)耳机,可以让佩戴者获得X射线视觉。 该耳机名为X-AR,结合了计算机视觉和无线感知,可以自动定位隐藏在视线之外的特定物品,引导用户将其取回。该系统利用了射频(RF)信号,这种信号可以穿过纸箱、塑料容器或木制隔板等常见材料,找到已贴上射频识别(RFID)标签的隐藏物品。当佩戴者穿过一个房间时,耳机会引导他们走向物品的位置,该位置在AR界面中显示为一个透明的球体。一旦物品在用户手中,耳机就会验证他们是否拿到了正确的物品。 当研究人员在类似仓库的环境

    12. 十大汽车半导体厂家2022财报总结与2023展望,还会缺芯么?(上)

      2019年汽车 半导体 市场规模大约372亿美元;2020年受疫情影响降至355亿美元;2021年大涨31.5%,达到467亿美元;2022年增长约26%,达到588亿美元;预计2023年增长11%,达到653亿美元,2027年将攀升至1000亿美元。 全球15大汽车半导体厂家收入排名(单位:亿美元) 图片来源:各公司报告 电动化和智能化是推动汽车半导体市场强劲增长的主要原因,主要增长点包括 功率器件 、ADAS和座舱SoC、存储与界面 芯片 ,其中功率器件包括 MOSFET 、 IGBT 、 SiC MOSFET,界面包括解串行、 以太网 物理层和交换机,模拟领域的 电源管 理是目前最火热的领域,增长强劲。

    13. 泰克示波器如何测峰值电压?

      泰克示波器作为电子测量仪器中重要一员,我们可以利用示波器观察到各种不同信号幅度随着时间变化的波形曲线。与此同时还能通过它测量各种不同的电量,比如电压、电流等等。拥有体积小,重量轻,携带方便,LCD显示屏和可长期储存波形,可对存储波形进行放大等多种操作和分析的优点。那么示波器如何测峰值电压? 泰克示波器如何测峰值电压? (1)连接示波器 (2)按说明书接通示波器。 (3)用校准信号校正Y轴增益。 (4)输入选择在交流位置,将探头连接被测信号。 (5)调整X轴扫描信号,使显示屏上显示几个周期波形。 (6)调节垂直位置:使波形最低点对齐显示屏一根坐标线上,使最高点调节到中心线上. (7)测量屏幕上波形的高度,用Y轴的校正值,即可计算

    14. 万用表指针式和数字式的选用

      指针表和数字表的选用:   1、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的轻微抖动);数字表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。   2、指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5V,一块是高电压的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字表则常用一块6V或9V的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用R×1Ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,用R×10kΩ档甚至可以点亮发光二极管(LED)。   3、在电压档,指针表内阻相对数字表来说比较小,测量精度相比较差。某些高电压微电流的

    15. 操作系统研究:面向软硬件协同的车载操作系统驶入快车道

      基础操作系统:国外厂商精细化打磨功能;国内厂商拓展软硬件协同 国际上,Blackberry的QNX、基于Linux的定制操作系统以及基于Android开源项目的操作系统仍然占据基础操作系统的三大主力位置。2022年,Blackberry、Intel & Linux基金会、谷歌三大厂商以各自产品的优势为中心,放大自己的长板,积极与主机厂拓展更加全面的生态合作:QNX发力软硬件混合的高性能计算平台,推动“软件定义汽车”发展;Intel & Linux基金会与谷歌分别拓展了中国与欧洲主机厂的合作。 在国内,阿里的AliOS与华为的鸿蒙OS分别以自动驾驶、智能座舱为生态中心,对底层操作系统进行生态上的升级,并与硬件供应商联手,打造

    16. 想要从STM32小白成为达人,这些知识你必须知道

      首先,在学习Cortex-M3时,我们必须要知道必要的缩略语。 整理如下: AMBA:先进单片机总线架构 ADK:AMBA设计套件 AHB:先进高性能总线 AHB-AP:AHB访问端口 APB:先进外设总线 ARM ARM:ARM架构参考手册 ASIC:行业领域专用集成电路 ATB :先进跟踪总线 BE8:字节不变式大端模式 CPI:每条指令的周期数 DAP:调试访问端口 DSP:数字信号处理(器) DWT:数据观察点及跟踪 ETM:嵌入式跟踪宏单元 FPB:闪存地址重载及断点 FSR:fault状态寄存器 HTM:Core Sight AHB跟踪宏单元 ICE:在线仿真器 IDE:集成开发环境 IRQ:中断请求(通常是

    17. STM32GPIO的八种输入输出模式

      上拉电阻:把不确定的信号通过电阻连接到高电平,电信号初始化为高电平。 下拉电阻:把不确定的信号通过电阻连接到低电平,电信号初始化为低电平。 输入 1.上拉输入:输入信号通过上拉电阻被初始化为高电平,再通过TTL施密特触发器从模拟信号9V、3.3V、1.9V转为数字信号0、1后存入输入寄存器中。 2.下拉输入:同上拉输入一样,区别只在通过下拉电阻初始化为低电平。 3.浮空输入:即信号输入既不连接上拉也不连接下拉,输入信号电压值不确定,通过TTL施密特触发器从模拟信号9V、3.3V、1.9V转为数字信号0、1后存入输入寄存器中。通常用于IIC、串口USART中。 4.模拟输入:不通过上下拉电阻,也不通过TTL施密特

    18. 工业连接器在使用中的注意事项

      连接器知识分享 工业连接器作为非常重要的元器件,被广泛应用于各行各业。其正确使用,对于保障自身性能和使用寿命很重要,如果使用不当,会影响连接器正常使用或者造成产品失效。为此,凌科电气特为大家分享下工业连接器使用注意事项,供大家参考使用。 工业连接器使用注意事项 01 端接注意事项 ①工业连接器端接时,应严格按照相应的端接要求进行端接和检查,并按对应的接点序号进行端接。选用的线缆间最大绝缘层厚度应与接触件间的距离匹配,电缆线芯与接触件接线端匹配; ②焊接时,应根据裸线直径选择相应功率的电烙铁,每个接触件的焊接时间一般不超过3s,应注意不能让焊剂渗入绝缘体,以免造成产品绝缘电阻下降; ③清洗连接器,包括接触件的清洗,可使用蘸着无水

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