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    1. 摩托罗拉展示全新可弯曲概念手机:能环绕佩戴到腕部

      10 月 25 日消息,在今天召开的联想科技世界大会上,摩托罗拉创新研究团队的 Lexi Valasek 展示了最新版本的 Moto 柔性概念手机。 摩托罗拉在被联想收购几年之后,在 2016 年的联想科技世界大会上,展示了可以环绕手臂的柔性 OLED 手机。经过数年的打磨,这款产品变得精致,可以实现更多的操作。 2016 年展示的可弯曲手机 Valasek 展示的这款 Moto 柔性概念手机背面采用橙色织物,可以弯曲佩戴在手腕上,不过并未展示太多内容。 在两个小时的活动中,瓦拉塞克花了大约一分钟的时间讨论这个概念,又用一两分钟的时间来演示一些设备上的壁纸生成功能,然后就下台离开了。

    2. NCP1342驱动氮化镓国产替代—PN8213

      目前国内市场上手机、笔记本、平板等电子产品的GaN快充产品的核心器件—GaN驱动IC,基本上都依赖进口,骊微电子推出NCP1342驱动氮化嫁国产替代芯片—PN8213,适用于65W氮化镓充电器芯片方案。 NCP1342替代芯片PN8213特征 ■ 内置高压启动电路 ■ 供电电压9~57V,适合宽输出电压应用 ■ Valley Lock:技术提高效率改善系统噪声 ■ 最高工作频率外部可设置 ■ 空载待机功耗 55mW@230VAC ■ 优异全面的保护功能。 PN8213工作于准谐振模式的控制芯片,供电电压9~57V,空载待机功耗 55mW@230VAC,通过DMG脚实现精确的谷底开通,最高工作频率可通过FSET脚设置

    3. M12连接器8芯的结构

      M12是一种常用于和领域的连接器,具有多种芯数(引线数量)可供选择。M12连接器的8芯结构通常用于传输更多的或数据,以下是M12连接器8芯的结构: 外部外壳: M12连接器外部的外壳通常由金属或工程塑料制成,具有耐用性和防护性能。外壳的形状和大小有助于防止错误插入,并适应不同的应用环境。 插头和插座: M12连接器包括插头和插座两部分,插头通常位于连接器的一端,而插座则位于另一端。插头和插座之间的结构和引线排列必须一致,以确保正确连接。 引线(导线): M12连接器8芯的结构包含8根引线,每根引线用于传输不同的信号、数据或。这些引线通常以多芯电缆的形式呈现,每根引线都有不同的颜色或标识,以便区分。 金属插针: 插头部分通常有金属插

    4. u-boot移植(八)---代码修改---存储控制器--MMU

      一、MMU介绍 1.1 虚拟地址与物理地址   建立两个应用程序,hello1.c和hello2.c,然后运行:   hello1.c      hello2.c      运行结果如下:      可以看到两个结果打印的地址是一样的,都为 0x601040,这说明两段程序都运行于同一个地址中。我们的死循环程序又保证了两个程序在同时运行。      对于2440来说,如下图:      CPU只管发出地址,读写数据。不管地址是否是物理地址还是虚拟地址。   写程序的时候,链接地址也没有物理地址和虚拟地址。链接地址是CPU看到的,是从CPU的角度来说的。 1.2 虚拟地址转换成物理地址   对与ARM来说,虚拟地址(VA)

    5. 适用于智慧银行的音视频系统整体解决方案

      银行属于国家的重点安全防范单位,是货币的主要流通场所、国家经济运行的重要环节。《中国金融业信息技术 “十三五”发展规划》中明确指出:完善金融信息基础设施,夯实金融服务基石;健全网络安全防护体系,增强安全生产和安全管理能力;推动新技术应用,促进金融创新发展;深化金融标准化战略,支持金融业健康发展;优化金融信息技术治理体系,提升信息技术服务水平。伴随着互联网和金融科技时代的到来以及新兴金融主体的崛起,银行业正面临着一场悄然的革命。

    6. 基于LF356的高保真耳机放大器电路

      该HiFi耳机放大器电路是专门设计用于驱动阻抗不太高的耳机的系列。耳机放大器由一个高质量运算放大器和两个晶体管作为附加放大器组成。 来自源的信号输入将进入由C1和R1组成的低通滤波器电路。使用运算放大器IC LF356将有利于产生的信号具有非常低的失真。 待机电流由二极管 D1-D4、R7 和 R8 设定。R3和R4将作为反馈,产生15dB的增益。放大电路的频率响应范围为10Hz至30KHz。 由于耳机放大电路用于驱动耳机,因此不需要很大的功率即可工作。该放大器能够在 8 欧姆扬声器负载下产生 1 W 的功率,输入灵敏度为 500mV。该放大器电路还可以很好地产生声音,耳机的阻抗为32欧姆。 电路工作所需的电压为6

    7. 汽车电子的lidar检测车道线原理分析

      1.通过vision+lidar求取3D车道线 1.1 lidar检测车道线原理 一般来说lidar点包含四个维度的信息,xyz坐标和intensity,其中intensity表征着障碍物表面对激光的反射率。车道线一般是使用具有高反射率特性的涂料绘制的,车道线区域lidar点intensity相对其他地面区域要高,如下图所示。其中地面区域都是低intensity点(绿色),车道线、curb和地面标识都是高intensity点(红色和白色)。利用深度学习或者传统方法可以很容易提取lidar车道线。 图1 lidar点云BEV视图,其中红色和白色为高反射率点,绿色为低反射率点 另一方面,从图1我们也可以发现,由于lidar点云在远

    8. 差压式孔板流量计波动大的原因

        差压式孔板流量计波动大的原因   差压式流量计(差压式孔板流量计)现场应用的时候,经常会遇到这样那样的问题,但是追究其原因,只要是在安装正确的情况下,主要问题都是出现在二次仪表差压变送器上,下面主要给大家介绍下出现这些问题的时候主要检查的地方。   1、差压变送器输出过低:   主要原因在于:正压管发生泄漏或者堵塞,差压变送器量程过大,管道内流量过小。对于一般测量流体,导压管发生泄漏或者堵塞正是不可能的,发生这个现象的正常是现场测量煤气或者含杂质的介质,只要我们即使检查导压管,排除堵塞,调整差压变送器量程和调节工艺流量。   2、输出差压过高:   这个主要原因和上面的正好相反,大家可以参考上述解决方法逐一排除。   3、

    9. 曦华科技:汽车MCU发展新趋势

      4月20日,曦华科技上海研发中心内,一场以“东曦既驾,水木清华”为主题的媒体交流活动正如火如荼举办。曦华科技联合创始人、CTO白颂荣及首席市场营销官兼MCU事业部总经理杨斌,从产业、团队、产品及未来规划等维度全方位解锁曦华科技的快速成长密码。 曦华科技在过去5年里一直以技术和产品为核心,不断深入耕耘,全资子公司水木蓝鲸也是国内首批通过车规级认证的MCU设计公司。在交流会上,曦华科技MCU事业部总经理杨斌介绍道:“2020年曦华科技开始布局汽车MCU产业,时逢新能源汽车市场爆发,车载电气系统智能化和模块化,为产业打开千亿级车载半导体市场增长空间;同时自主芯片研发的大背景下也为国产汽车芯片带来了绝佳的市场机遇。‘’ 曦华科技在

    10. 中国又多了一项卡美国脖子的技术,美国同行或将面临灭顶之灾

      中美科技较量已到了关键时刻,已不再局限于芯片行业,而中国如今在更多科技行业也显示出了自己的优势,其中就有一项全球第一的先进科技将改变中美科技格局,这就是 钠离子电池 。 一、 锂离子电池 优缺点 新能源汽车 已达到了较大的规模,对全球汽车市场造成了巨大的影响,如今大众、宝马、奔驰等传统汽车企业也开始大力发展新能源汽车,避免在汽车行业的这场重大变革中落后,然而新能源汽车的核心技术却是由中国企业掌握。 全球 动力电池 企业前十名有六家是中国企业,而中国的 宁德时代 、 比亚迪 则分别位居全球第一名、第三名,其中比亚迪与第二名的LG化学已相当接近,中国动力 电池 企业已在全球动力电池汽车市场居于主导地位。 当前的动力电池

    11. 通过5G NR基站发射机测试保持合规性:第1部分

      随着标准的不断发展,测试解决方案必须支持更高的频率、更宽的带宽和新的物理层功能。得益于 5G 带来的更快、更可靠和近乎即时的连接,各种创新和全面的移动无线通信应用改善了我们的日常生活。为确保基站兑现承诺,它们现在必须通过新的一致性测试。一致性测试是基站生命周期的重要组成部分,需要深入了解第三代合作伙伴计划 (3GPP) 规范。在 5G 新无线电 (NR) 基站或用户设备 (UE) 投放市场之前,它必须通过所有必要的测试。除非产品符合 3GPP,否则它们不能部署在网络上。 在第 15 版中,包括 5G NR 以及一些用于长期演进 (LTE) 的新功能。在第 16 版中,作为 NR 演进的第一步,对 NR 进行了几项重要的新增强,

    12. 宁德时代董事长曾毓群:开展电池护照政策研究 实现动力电池全供应链透明化数字管理

      全国两会召开在即,记者了解到,此次两会全国政协委员、宁德时代新能源科技股份有限公司董事长曾毓群将提交多份提案,其中一份是《关于开展我国动力电池护照及配套政策研究加强电池产品全生命周期管理的提案》。曾毓群称,电池护照是物理电池的数字孪生体,可实现对 ...

    13. 高通CEO:没有在2024年向苹果提供调制解调器芯片计划

      高通首席执行官克里斯蒂安·阿蒙周三表示,他预计2024年之后不会继续为苹果的iphone提供调制解调器芯片,但这最终取决于蒂姆·库克领导的公司。 阿蒙在世界移动通信大会上接受CNBC采访时表示:“我们没有制定2024年的计划,我的计划假设是我们不会在2024年为苹果提供调制解调器,但这是他们自己的决定。” 今年1月,TF国际证券分析师Ming-Chi Kuo表示,高通可能仍将是iPhone 16系列基带芯片的“独家供应商”,时间截止到2024年。 Ming-Chi Kuo今年6月表示,他发现苹果尚未成功开发出能够取代高通调制解调器的产品。相反,这家科技巨头可能会继续100%使用高通的供应,而高通此前的估计是20%。

    14. 可吞咽传感器助力监测胃肠道健康

      据最新发表在《自然·电子》杂志上的一篇论文,美国麻省理工学院和加州理工学院的工程师们展示了一种可吞咽传感器,当通过消化道时,可以监测其位置,从而帮助医生更容易地诊断胃肠动力障碍,如便秘、胃食道反流和胃瘫。 这种可吞咽传感器的位置可在其通过消化道时进行监测,帮助医生更轻松地诊断胃肠道运动障碍,例如胃食管反流和胃轻瘫。 图片来源:麻省理工学院 与目前的内窥镜检查等方式相比,新设备的侵入性更小,而且患者可直接在家中使用。 研究人员的思路是开发一种可吞咽的胶囊,能发出信号以揭示其在胃肠道的位置,使医生能够确定肠道的哪个部分导致了胃肠道蠕动减慢。 研究人员开发了“迷你”磁性传感器。其工作原理是探测位于人体外的电磁线圈产生的磁

    15. 科研人员创新前沿脑机接口技术 为脑疾病诊疗提供新思路

      记者从中国科学院长春应用化学研究所了解到,该所研究团队创新研发新型植入式水凝胶电极,实现了大鼠脑信号长期实时跟踪监测,为诊疗脑部病变提供新思路。 中国科学院长春应用化学研究所研究员张强介绍,大脑是人体的神经枢纽,支配和指挥一切活动,比如运动、感觉、语言、情绪和执行等。脑神经信号是大脑传送信息的重要方式,脑部病变通常伴随着脑神经信号的异常,因此监测脑组织高频信号对诊断认知功能紊乱(精神分裂症、自闭症等疾病)具有重要作用。根据脑部病变类型,通过外界对脑神经信号调控,实现对神经元放电行为、突触功能、大脑回路的调节,促进脑部疾病的治疗与康复。 张强与合作者研制了新型植入式水凝胶脑电极。将这种水凝胶电极植入大鼠脑部不同区域,实现对大

    16. 基于S3C6410的视觉识别类人机器人控制系统设计

      针对传统类人机器人在控制系统实时性和视觉识别方面的不足,以S3C6410作为主控芯片,设计了具有视觉识别功能的类人机器人控制系统,通过改进和简化视频识别算法取得了良好的目标识别效果。实验表明,基于本控制系统设计而成的类人机器人实时性好,目标识别准确,通过调整运动路径能够快速找到目标。 智能移动机器人是近年来发展起来的一门综合学科,涉及机械设计、传感检测、人工智能等多方面知识。类人机器人的控制系统分为三个层次:最上层是机器人的策略规划层,利用各种算法实现各部分的功能;中间一层运行各类应用程序的嵌入式实时操作系统;最底层是硬件平台,通过外围接口获得各类数据、信息。 自主机器人利用传感器获取的信息控制机器人的动作。本文根据武术擂

    17. 共41家企业入选!工信部就第四批动力电池回收白名单征求意见

        11月16日,工信部就拟公告的符合废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业名单(第四批)公开征求意见,前述名单即动力电池回收行业俗称的“白名单”,被纳入其中的企业被视为行业正规军。本批次白名单企业共计41家,宁德时代、格林美、华友钴业、中伟股份、南都电源、旺能环境、骆驼股份等多家上市公司下属企业榜上有名,叠加此前已发布的三批名单,国内动力电池回收白名单企业将超80家。   其中梯次利用有27家企业,天津巴特瑞、北汽鹏龙沧州、江苏华友能源、江西睿达新能源、山东绿能环宇、武汉蔚澜新能源、湖南邦普汽车循环、深圳杰成镍钴新能源、重庆标能瑞源储能技术研究院等入选。   再生利用15家企业,包括河北顺境环保科技、吉林铁阳

    18. 中国九月芯片进口,同比下降12.4%

      根据周一公布的官方海关数据,9 月份中国的芯片进口下降了 12.4%,在与美国的紧张关系和持续的芯片短缺的情况下继续下降。 数据显示,中国当月进口了 476 亿个芯片,而 2021 年 9 月为 543 亿个。 这维持了芯片进口的持续下降趋势。 2022年前9个月,中国进口芯片4171亿片,同比下降12.8%。 2021 年,对中国的芯片进口激增,原因是中美之间在技术政策上的紧张局势升级以及全球芯片短缺导致许多中国公司囤积供应。 国家统计局的另一项数据显示,9月份国内芯片产量同比下降16.4%至261亿片。2022 年前 9 个月,总产量下降 10.8%,至 2450 亿。 ICinsights:中

    19. 浅谈编制PLC程序时启停与自锁电路的低级错误

      在编制PLC程序时,不管是新手还是老手,都会犯下面的这种低级错误。因为这种错误是非语法上的,所以用编程软件也不能检查出错误之处。此错误一旦发生,自己有时还很难发现,直至上机调试运行时,所控设备不能运行或运行到某个位置停止不前,才察觉出来有问题,再对PLC程序逐条逐句查找分析,或采取对程序逐条逐句执行,费时费工。 那么究竟是什么问题易使我们犯下这种低级错误呢? 继电器电气控制的固有思维,在编制程序时,某个或几个输入点采用物理常闭触点(如停止开关、行程限位开关),在程序中,仍延续继电器电气控制方式编制,即仍采用常闭接点作为导通条件使用。 下面用一个简单的启停与自锁电路示例来说明: 根据上图编制的不能运行的错误PLC程序如下

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