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小公司应该这样去设计WIFI模组(2024-07-31)
的门路我们说道说道,WIFI电路在设计阶段,上面有很多关于RF的电路。这 些电路和整个电子制造都有关系。RF电路决定WIFI产品的性能。那它和什么有关系呢?首先它和PCB制版有关系,其次它和元件的摆放位置有关......
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LCD 和 OLED 各自是怎样实现的呢? 两种材质的区别是什么呢?(2022-12-22)
将手机做薄光靠屏幕是不够的。另外,现在的OLED屏幕虽然大多来自三星,但三星的OLED屏幕也是分三六九等,最好的屏幕肯定留给自己,当然如果像苹果那么有钱的主也是会卖的。
在选购手机的时候,你最关注手机的什么......
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什么值得买参展第五届中国(北京)国际耳机展,拓展线下连接新场景(2023-08-30)
值得买上交流研究数码、音频行业的新锐产品,这次展会我体验到了向往已久的梦想香格里拉系统、索尼新发布的降噪豆五代,可以说是大饱耳福,更重要的是我还和什么值得买的行业专家面对面交流,与同好的朋友们面基聊天,这趟......
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HiFi 音频和计算音频是互斥的还是共存的?(2024-08-15)
HiFi 音频和计算音频是互斥的还是共存的?;HiFi 音频和计算音频是互斥的还是共存的?在聊这个问题之前,我们需要先了解什么是HiFi 音频和什么是计算音频。
'计算音频'通常......
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关于画电路图的10大分歧,你站哪边?(2024-11-27 22:25:31)
位号和Value放在器件的什么位置和什么......
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艾迈斯欧司朗推出新型环境光/接近传感器,实现高速高清OLED显示屏精确的色彩和亮度管理(2022-07-05)
艾迈斯欧司朗推出新型环境光/接近传感器,实现高速高清OLED显示屏精确的色彩和亮度管理;
· 艾迈斯欧司朗全新环境光/接近传感器TCS3720具有更高的灵敏度和信噪比,在新型低透射率OLED屏下......
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如何使用PWM技术控制LED的亮度或直流风扇的速度(2024-01-12)
再次将输出转换为模拟形式以驱动模拟器件。为此,我们使用某些方法,例如PWM,数模(DAC)转换器等。
什么是PWM(带调制的脉冲)?
PWM是一种使用数字值控制模拟设备的方法,例如控制电机的速度,LED的亮度......
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电机控制中载波频率设定的五个因素(2023-02-03)
模块温升,这期主要讲讲与这几个因素有关的原因。
1载波频率与什么有关?
载波频率的选择与基波频率、硬件限制、谐波电流、内部软件的实现、功率模块温升有关:
1.1、基波频率:
由电......
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STM32芯片引脚为什么有那么多组VDD?(2023-06-21)
STM32芯片引脚为什么有那么多组VDD?;做过单片机产品的朋友都知道,STM32芯片有多组VDD和VSS,如下图:
那么为什么有这么多引脚呢?少一点不好吗?引脚越少,PCB走线越容易。
其实......
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为什么公司宁愿花15k招一个应届生,却不愿意加薪5k留住老员工?(2024-10-29 18:55:21)
环境、企业文化活动等等很多指标都相关。
这也是为什么有些“穷老板”,整天给员工搞团建,让行政在办公室放PS5、小零食、泡面,认为这种提升“员工满意度”的方......
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R型变压器220v和110v的电压有什么区别(2022-12-19)
越大,有些使用110v,120v电压国家对电器的保护在于防火,而我国使用220v电压电器主要用于防止触电。电压越高,线路损耗越小,电压越低越安全。
为什么有些国家使用220v电压,而有......
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电动汽车使用什么样的电机交流或直流?为什么有些汽车不使用三相交流发电机(2024-02-21)
电动汽车使用什么样的电机交流或直流?为什么有些汽车不使用三相交流发电机;电动汽车使用的电机通常是交流电机,但也有少部分使用直流电机。其中,绝大多数电动轮毂驱动的汽车采用的是直流无刷电机,而电......
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LED亮度的常用计量方法及公式(2023-07-11)
LED亮度的常用计量方法及公式;LED亮度的常用计量方法及公式
与传统光源一样,LED光源的光学度量单位都是统一的。为了使各位读者了解和方便使用,下面将有关知识进行简要介绍:
一、 光通量
光通......
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大牛多年研发电源问题汇总(受益匪浅)!(2024-11-14 22:46:54)
关键:
如何选择合适IC的开关频率?
主流IC的开关频率为什么是大概是这么一些范围?开关频率和什么有关,说的是普遍情况,不是想钻牛角尖好多IC还有什么......
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通过单片机来控制蜂鸣器(2023-09-12)
可以通过单片机来控制蜂鸣器,是这么个道道。
ULN2003
看不懂芯片原理图 待续
以上是我整理的资料,达林顿管为什么有反向的作用还是不明白?达林顿管不是放大电流的吗?为什么有反向的作用?续流......
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让蜂鸣器发声(2024-08-16)
可以通过单片机来控制蜂鸣器,是这么个道道。
ULN2003
看不懂芯片原理图 待续
以上是我整理的资料,达林顿管为什么有反向的作用还是不明白?达林顿管不是放大电流的吗?为什么有反向的作用?续流......
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为什么使用双极性晶体管驱动功率LED(2023-02-08)
为什么使用双极性晶体管驱动功率LED;大功率灯串(例如汽车前灯中用的灯串)要求电流恒定,也就是无论环境温度和输入电压如何波动变化,电流都保持稳定。电流稳定可以确保灯串的亮度水平恒定,有助......
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在测试点中增加示波器对测量有何影响?(2023-05-23)
是示波器与被测物的桥梁,没有这座桥梁,示波器就无法读取被测物的信息。
二、为什么有这么多探头?
可供选择的示波器型号和功能非常广泛,只是市场上出现大量探头的基本原因之一。不同......
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华为手机显微镜头能验细菌(2023-10-11)
《卢秀芳辣晚报》节目强调,还有专业模式,像单眼相机可以调感亮度、速度,很专业。能够实现这些黑科技,因为华为的公司文化重视研发,拿总营收的25%在做,别的公司不会这样投注资源。本文引用地址:「我本......
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FOC电机算法设计基础知识(2023-08-09)
使得交流电机可以像直流电机一样被有效控制。
FOC算法的基本思想是将交流电机转换为一个等效的直流电机模型,通过控制电机的电磁场方向和大小来控制电机的转速和扭矩。
电机扭矩和什么有关:
电机......
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TCL 撤回“2023 年底前发布 QD-OLED 电视”的消息(2023-01-09)
能够推出应该会给当前市场带来一定的冲击力。
IT之家了解到,QD-OLED 是一种混合设计,它将三星现有旗舰 QLED 电视中的量子点技术的亮度和颜色与自发光 OLED 面板的背光相结合,以此实现更高的亮度、更宽色域的色彩表现、深沉......
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音箱正负极接反会烧坏功放吗 现代功放为什么有两根正极(2023-08-02)
音箱正负极接反会烧坏功放吗 现代功放为什么有两根正极; 音箱正负极接反会烧坏功放吗
如果将音箱的正负极接反,即正极线连接到功放机的负极端口,负极线连接到功放机的正极端口,可能......
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基于LX1970的LCD可视化智能调节单元设计(2024-07-25)
。如果显示器的亮度和周围环境的亮度反差过大或过小,都容易造成视觉疲劳,影响训练和作战能力的发挥。目前,普遍做法是在显示器周围加装防护罩,这样不仅增加了显示器重量,而且效果不好,也给......
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指纹识别的介绍,指纹识别的原理是什么?(2022-11-26)
之间的对应关系,从而避免时产生强烈的亮度对屏幕产生严重影响造成的烧屏现象发生。
值得一提的是,在不久前刚刚公布了一项与“烧屏修复方法”有关的专利,两项专利结合,或许能够解决手机的烧屏问题。
1、指纹......
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家用投影仪怎么选,哪款更好要看光源?(2023-03-21)
这个地基的存在,就没有画面输出,没有画面就更谈不上分辨率、对比度和色域的问题。可见,亮度是一款投影仪的基础,也是决定画质的关键。
而在当前的DLP投影仪中,影响画质的最核心硬件分别是DMD芯片和光源,其中......
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iPhone 7为啥不用OLED屏幕?(2016-10-07)
。二是更绚丽,屏幕的色域最大已经扩展到了DCI-P3。这两个特性的提升意味着,苹果对液晶面板采用了新的背光源,亮度和色域均由背光决定。
对此有些用户仍然感到非常失望,因为苹果没有使用OLED显示......
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TFT-LCD的9个关键概念介绍(2023-06-01)
TFT-LCD的9个关键概念介绍;了解LCD的一些基本概念和功能,这些概念和功能与显示质量和设备的设置有关。
实际上,在液晶显示模组的交流和开发中,显示器制造商将提供LCD的规......
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什么是HUD/AR HUD?英飞凌HUD方案设计显示技术分析(2023-09-20)
未来驾驶舱和信息娱乐领域的趋势之一。
◎ LBS技术通过使用更多的显示屏和减少按钮来提供更先进的用户体验,通过支持可伸缩的RGB模块数量,实现了对亮度和大视场角的要求,解决了面临的关键挑战。
......
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LCD还是OLED?——解析LCD与OLED的优劣(2022-12-30)
在视觉上看不出屏幕闪烁,但是这种闪烁还是会对一些敏感人群的视觉产生影响,时间一长就会导致一部分人群头昏眼花。那么为什么OLED屏幕不和LCD一样采用DC调光呢?这是因为OLED屏幕如果使用DC调光,在亮度过低的时候,电压......
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教室智能照明控制系统的设计说明(2024-07-10)
为相应的电压值,从而达到调光所需的亮度值,从而实现调光的目的。
3. 软件设计
系统整体控制流程首先是各模块的初始化,其次获取室内光照强度和人员分布情况信息,然后依据《建筑照明设计标准》中对......
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DLP投影机怎么选?家用投影仪为什么首选三色激光(2023-03-23)
DLP投影机怎么选?家用投影仪为什么首选三色激光;
投影仪大家都不陌生,但关于一台投影仪怎么选?效果到底好不好?很多投影仪爱好者都有自己的一些标准。尤其是部分参数大佬,会列......
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三星密谋大招!Galaxy S8曝光:双摄像头来了(2016-10-11)
给出的消息称,三星已经申请了两个新商标,LightUp Camera和Light+ Camera很有可能跟Galaxy S8上的双摄像头有关。
对于这两个商标名称,三星的官方描述是,相机传感器用于提高暗光环境下样张的亮度和......
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为什么在质量控制中需要机器人参与进去?(2022-12-24)
检查是许多质量控制过程的关键部分。但是,当涉及处理精密组件时,它们会变得更加复杂。这就是为什么有些人有兴趣让机器人接管工作。
OptiPro
是一家精密光学制造和计量设备制造商,其领......
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如何避免测量信道工作余量抖动时犯相同错误(2023-05-23)
和远端攻击线的峰峰值差分输出电压
7.电平分离失配比(针对PAM4应用)
8.发送器信噪比
9.判决反馈均衡器(DFE)长度和系数限制
10.RJ
11.与双路迪拉克模型有关的峰峰值DJ
12.单侧噪声谱密度
......
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什么是示波器?如何使用示波器?示波器使用注意事项(2022-12-16)
用之前都必需要先对其进行校正。而所谓对示波器的校正,是将示波器的原来波形在测试之前正确调试出来。也就是说,校正出来的波形要与示波器本身所设定的参数一致(这些参数通常会在校正的测试点标示出来)。
2)通用示波器通过调节亮度和......
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非接触水位传感器为什么有4线的?(2023-09-25)
非接触水位传感器为什么有4线的?;说到光电液位传感器的线材数量,大家一般想到多少根线?是不是三根?
一般光电液位传感器通常都是3根线材,分别对应正极、负极、信号输出,接电路图是这样的。
那么......
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多维科技模拟输出角度芯片的优势详解之「响应速度(2024-07-18)
的转速和检测分辨率对角度信息时延的最小要求。
图7 : 电机转速和转子位置检测分辨率对角度更新速率(时延)的要求(Min Requirement)
多维科技的模拟角度芯片为什么有......
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新能源驱动电机共模电流产生的轴电压是什么?(2024-07-26)
电腐蚀问题应引起足够的重视 。
本期的内容主要是回应读者的一个疑惑:什么是共模电流产生的轴电压?为什么有人说这个电压无法通过接地进行导走?
驱动电机轴电压还是以“容性电压”为主(也称为“映射/镜像电压”) 。源头是PWM控制......
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推动增强现实抬头显示(AR-HUD)的未来发展(2023-02-27)
-HUD图像距离范围
图像质量
需要注意的是,在这种情况下,图像质量好并非等同于分辨率更高。图像质量与多个变量有关,包括图像刷新率、颜色深度、亮度等。与当地电影院不同,在混乱、甚至......
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推动增强现实抬头显示 (AR-HUD) 的未来发展(2023-02-28)
距离范围
图像质量
需要注意的是,在这种情况下,图像质量好并非等同于分辨率更高。图像质量与多个变量有关,包括图像刷新率、颜色深度、亮度等。与当地电影院不同,在混乱、甚至......
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AR-HUD有助于提高驾驶员和乘客的安全性(2024-05-30)
种情况下,图像质量好并非等同于分辨率更高。图像质量与多个变量有关,包括图像刷新率、颜色深度、亮度等。与当地电影院不同,在混乱、甚至不可预测的汽车户外环境中控制图像质量是一件非常有挑战性的事情。白天......
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DLP投影机在色彩方面的处理技术介绍(2023-06-30)
柱通过各色段之间时光损耗也较多,因此,投影机的光亮度往往比较低,因此,也有少数投影机厂家开始设计采用7段色轮RGBRGBW技术,以提高投影机亮度和减少画面的闪烁。该技......
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PLC一键启停不同方式的程序编写(2023-06-13)
PLC一键启停不同方式的程序编写;相信很多PLC初学者都有这样的疑惑,“PLC一键启停程序”为什么有那么多方式?怎样才能开始掌握PLC一键启停不同方式的程序编写呢?下面咱们一起来看看:
采用......
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为什么有些人说单片机简单,我学起来这么吃力?(2022-12-15)
为什么有些人说单片机简单,我学起来这么吃力?;相信我,你不是学不会,只是没找对方法。
看完这篇文章,你就发现原来自己学起来并没那么吃力。
开始前点赞+收藏赶紧点起来,不然我怕你看得太入神,下次......
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推动增强现实抬头显示 (AR-HUD) 的未来发展(2023-02-27)
使驾驶员关注前方道路情况。随着汽车的连接程度持续提高,AR-HUD 有助于提高驾驶员和乘客的安全性,并改善整体驾驶体验。DLP 技术还将继续实现高性能分辨率、亮度、效率、对比度和颜色,从而帮助汽车设计人员设计下一代 AR......
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激光雷达真正的对手来了(2023-04-19)
瓦尼表示。
他说,使用传统的雷达,它会发送一连串的信号,等待信号回来,然后研究细节,弄清楚什么样的目标和什么样的物体产生了这些特征,进行破译,得出10个或5个不同的结果对象。
“从根本上说,我们......
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从智能表面到开源生态,艾迈斯欧司朗重塑智能座舱价值标杆(2023-10-24)
的校准等方面也有更高的要求。
最后,与LED属性有关的问题也很多。不同车企和消费者对LED的色点有不同的要求,不同电流驱动、温度和使用时间下色点和亮度的变化不同,因而需要预置色点、亮度......
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从智能表面到开源生态,艾迈斯欧司朗重塑智能座舱价值标杆(2023-10-25 09:46)
的校准等方面也有更高的要求。• 最后,与LED属性有关的问题也很多。不同车企和消费者对LED的色点有不同的要求,不同电流驱动、温度和使用时间下色点和亮度的变化不同,因而需要预置色点、亮度......
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从智能表面到开源生态,艾迈斯欧司朗重塑智能座舱价值标杆(2023-10-24)
保视觉效果的一致性。因此,对LED本身的一致性以及色点和亮度的校准等方面也有更高的要求。
最后,与LED属性有关的问题也很多。不同车企和消费者对LED的色点有不同的要求,不同电流驱动、温度和使用时间下色点和亮度......
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从智能表面到开源生态,艾迈斯欧司朗重塑智能座舱价值标杆(2023-10-24)
保视觉效果的一致性。因此,对LED本身的一致性以及色点和亮度的校准等方面也有更高的要求。
※ 最后,与LED属性有关的问题也很多。不同车企和消费者对LED的色点有不同的要求,不同电流驱动、温度和使用时间下色点和亮度......
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