0_电子科技类产品世界

  2月11日从国新发布客户端获悉,近日,国务院发布了《关于全面加强基础科学研究的若干意见》,对全面加强基础科学研究作出部署。科技部

时间: 2023-12-28 16:15:18    作者: 火狐体育在线网站

  2月11日从国新发布客户端获悉,近日,国务院发布了《关于全面加强基础科学研究的若干意见》,对全面加强基础科学研究作出部署。科技部副部长黄卫今在国务院新闻办就《意见》部署安排、发展目标等情况作详细地理解阅读。黄卫说,《意见》提出了我国基础科学研究“三步走”的发展目标。到2020年,我国基础科学研究整体水平和国际影响力明显提升,在若干重要领域跻身世界先进行列,在科学前沿重要方向取得一批重大原创性科学成果,解决一批面向国家战略需求的前瞻性重大科学问题,支撑引领创新驱动发展的源头供给能力明显地增强,为全面建成小康

  2月10日消息,据CNBC网站报道,本周,芯片制造商博通在提交给美国证券交易委员会(SEC)的一份文件中披露,该公司首席执行官陈福阳(Hock Tan)最近致函高通首席执行官保罗·雅各布(Paul Jacobs),称得知高通不愿接受双方周末见面以讨论潜在合并的建议后,他感到很惊讶。陈福阳在信中写道:“长期以来,博通一直希望与高通举行一个会议,以讨论博通收购高通的事宜。在高通今天宣布愿意与我们见面之后,我们提出双方在本周五、周六或周日会面。我很惊讶地得知,高通不愿意在周二之前与我们见面——而把时间安

  随着虚拟实境(VR)、人工智能(AI)和感测器技术的发展,新科技将彻底改变教育的样貌。未来,AI教师可透过长期相处分析个别学童的学习能力,使用传统教育方式或是VR技术为每个学童定制不同的教育学生的方式,而人类教师将成为教练,与AI教师达到相辅相成的效果。据导,AI教师能使用感测器观察学童的瞳孔大小、眼球运动和声音语调的微妙变化,记录学童的情绪状态和对主题的理解程度。课程学习没时间压力,没有等级或考试,但AI教师可随时告诉父母孩子的学习状况,并能将教学内容建议给人类教师。

  2月11日消息,据美国消费者报告组织的一项最新调查称,安装在消费的人家中的智能电视很容易遭到黑客的入侵和操控,并且在用户毫无察觉的情况下追踪他们的日常观看习惯。这家非营利性的消费者产品检验测试组织对市场上排名前五的智能电视进行了检查,并且发现随便一位黑客都能够对其中的几款智能电视进行远程操控,比如说调节音量到最大、关闭电视的Wi-Fi网络、快速变换频道或者让电视播放令人讨厌的内容等。这些安全风险隐患存在于三星、TCL和其它使用了Roku电视平台的智能电视中,比如说菲利普、RCA、Insignia和夏普等

  高通跟三星闹翻看来是没有悬念的了,但让人没想到的是,魅族居然也没有在这份大名单中,紧跟三星不后悔的节奏啊。现在,高通对外正式公布了明年使用高通X50 5GNR基带芯片的18家OEM合作伙伴,除了运营商外,手机生产厂商非常关注,其中包含了小米、中兴、OPPO、vivo、HTC、夏普、索尼移动、LG、富士通、HMD等。苹果和华为没再次出现在这份名单中非常正常,而三星和魅族也没有队伍中,由此可见在抢占5G市场的布局中,三星与高通将彻底分道扬镳,而之前的消息还显示,下一代骁龙处理器代工权将落到台积电手中,

  10、FPGA的时序基础理论我们的分析从下图开始,下图是常用的静态分析结构图,一开始看不懂公式不要紧,因为我会在后面给以格外的简单的解释:这两个公式是一个非常全面的,准确的关于建立时间和保持时间的公式。其中Tperiod为时钟周期;Tcko为D触发器开始采样瞬间到D触发器采样的数据开始输出的时间;Tlogic为中间的组合逻辑的延时;Tnet为走线的延时;Tsetup为D触发器的建立时间;Tclk_skew为时钟偏移,偏移的原因是因为时钟到达前后两个D触发器的路线不是一样长。这里我们来做如下转

  8、FPGA时钟系统1. FPGA的全局时钟是什么?FPGA的全局时钟应该是从晶振分出来的,最原始的频率。别的需要的各种频率都是在这个基础上利用PLL或者其他分频手段得到的。2. 全局时钟和BUFG:BUFG,输入为固定管脚,输出为H型全铜全局高速网络,这样抖动和到任意触发器的延时差最小,这个也就是FPGA做同步设计可以不需要做后仿真的原因。全局时钟:今天我们从另一个角度来看一下时钟的概念:时钟是D触发器的重要组成部分,一个有效边沿使得D触发器进行一次工作。而更多的时候,D触发器保

  1、查找表LUT和编程方式第一部分: 查找表LUTFPGA是在PAL、GAL、EPLD、CPLD等可编程器件的基础上逐步发展的产物。它是作为ASIC领域中的一种半定制电路而出现的,即解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路有限的缺点。由于FPGA需要被反复烧写,它实现组合逻辑的基本结构不可能像ASIC那样通过固定的与非门来完成,而只能采用一种易于反复配置的结构。查找表可以很好 地满足这一要求,目前主流FPGA都采用了基于SRAM工艺的查找表结构,也有一些军品和宇航级FPGA采用

  eFPGA:冉冉升起的新星,eFPGA即嵌入式FPGA(embedded FPGA),是近期兴起的新型电路IP。随着摩尔定律越来越接近瓶颈,制造ASIC芯片的成本慢慢的升高。因此,设计者会希望ASIC能实现一定的可配置性,同时又不影响性能。在希望能做成可配置的模块中,负责与其他芯片或者总线通信的接口单元又首当其冲。在芯片中,模块间的通信往往使用简单的并行接口或者配合简单的时序逻辑,但是在芯片间通信时为了能够更好的保证可靠性,一定要通过一系列握手(handshake)协议来完成通信接口。设计者往往希望自己的SoC

  很多人发现,使用一些日子后,手机电池充电慢慢的变快,待机时间却越来越短。为了让自己的手机电池更耐用,很多人选择求助于网络,照着“如何延长电池续航能力”的小贴士上说的方法做。可你知道吗?网上很多充电方法都是错误的,这么多年你一直在被坑。电量要完全耗尽后再充电?不行!“深度放电”会损伤电池以前有种说法,电池有记忆功能,必须等手机电池的电量完全耗尽后再给手机充电到100%,否则电池就会“记住”要充电的比例,使得电量还没有用多少就要充电,而且充电也不会充满。“现在智能手机使用的都是锂离子电池,

  SIM的英文全称是“Subscriber Identity Module”,即“用户身份模块”。它的最大的作用是在移动终端设备与网络通讯时提供身份识别信息及存储数据,大家比较容易理解的就是我们的手机号(身份识别信息)是与SIM卡直接绑定的,还有SIM卡还可以存储手机号、短消息等数据。COMPRION公司的测试用SIM卡现在的3G与4G移动系统里,准确地说SIM是一个应用的概念,承载SIM应用的这张物理卡的名称是UICC(Universal Integrated Circuit Card),一

  将PCB原理图传递给版图(layout)设计时需要仔细考虑的六件事。提到的所有例子都是用Multisim设计环境开发的,不过在使用不相同的EDA工具时相同的概念同样适用哦!初始原理图传递通过网表文件将原理图传递到版图环境的过程中还会传递器件信息、网表、版图信息和初始的走线宽度设置。下面是为版图设计阶段准备的一些推荐步骤:1.将栅格和单位设置为合适的值。为了对元器件和走线实现更精细的布局控制,可以将器件栅格、敷铜栅格、过孔栅格和SMD栅格设计为1mil.2.将电路板外框空白区和过孔设成要

  1.使用范围:DMA(直接存储器存取)提供在外设与存储器之间或者存储器和存储器之间的高速数据传输使用。注意这里的外设指的是32的外设,比如spi、usart、iic、adc等基于APB1 、APB2或AHB时钟的外设,而这里的存储器包括32自身的闪存(flash)或者内存(SRAM)以及外设的存储设备都可当作访问的源或者目的。注意外部存储设备其自身在这就是外设了,配置时属于外设,不要与配置寄存器的存储设备混淆2.以目前嵌入式为例,DMA和CPU两者怎么实现分时使用内存:一般会用以下三种方

  做电源设计的应该都知道PWM 和PFM 这两个概念开关电源的控制技术主要有三种:(1)脉冲宽度调制(PWM);(2)脉冲频率调制(PFM);(3)脉冲宽度频率调制(PWM-PFM).PWM:(pulse width modulation)脉冲宽度调制脉宽调制PWM是开关型稳压电源中的术语。这是按稳压的控制方式分类的,除了PWM型,还有PFM型和PWM、PFM混合型。脉宽宽度调制式(PWM)开关型稳压电路是在控制电路输出频率不变的情况下,通过电压反馈调整其占空比,进而达到稳定输出

  1、贴片元器件两端没连接插装元器件的必须增加测试点,测试点直径在1.0mm~1.5mm之间为宜,以便于在线测试仪测试。测试点焊盘的边缘至少离周围焊盘边缘距离0.4mm。测试焊盘的直径在1mm以上,且必须有网络属性,两个测试焊盘之间的中心距离应大于或等于2.54mm;若用过孔做为测量点,过孔外必须加焊盘,直径在1mm(含)以上;2、有电气连接的孔所在的位置必须加焊盘;所有的焊盘,必须有网络属性,没有连接元件的网络,网络名不能相同;定位孔中心离测试焊盘中心的距离在3mm以上;其他不规则形状,但有电气连

立即咨询
其他产品
热门产品