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常见电气字母图形符号、实用仪器仪表、实物接线彩图(2024-09-25 18:30:32)
互感器
3、中间继电器与接触器的区别在哪里......
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这些电气符号、字母含义你认识多少(2024-12-29 09:04:32)
符号图标大全及实物对比
6、三极管、MoS管、IGBT的区别在哪里
7、电气......
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要学懂电工,这些知识不能少!(2024-09-06 17:59:24)
器如何单开双控实物彩图接线方法
16、进户线连线与布线实物彩图
17、断路器C型和D型的区别在哪里
18、楼梯......
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80C51单片机与8051单片机的区别是什么(2023-10-30)
种单片机是完全可移植的。
既然这两种单片机外形及内部结构都一样,那它们之间的主要差别在哪里呢?
8051与80C51单片机的主要差别就在于芯片的制造工艺上。80C51的制造工艺是在8051基础......
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交流电机和直流电机的区别在哪里(2023-07-27)
交流电机和直流电机的区别在哪里;以单相电机为例。首先来说,直流电机与交流电机都是电机的一种,都是由于磁场的作用产生运转。而直流又可以看成是步进电机的一种。那么在原理上有什么区别呢?
交流电机和直流电机的区别在......
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PLC和运动控制器的比较,在哪些要求下选用运动控制器?(2024-06-25)
PLC和运动控制器的比较,在哪些要求下选用运动控制器?;现在 PLC 的运动控制功能越来越强了,圆弧插补、螺旋插补、电子凸轮都能轻松胜任了,那运动控制器和具备运动控制功能的 PLC 的差别在哪里......
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PLC和运动控制器的比较(2024-07-05)
PLC和运动控制器的比较;“现在 PLC 的运动控制功能越来越强了,圆弧插补、螺旋插补、电子凸轮都能轻松胜任了,那运动控制器和具备运动控制功能的 PLC 的差别在哪里,运动控制器以后的优势又在哪里......
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Wi-Fi 7 完整生态方案发布,那么各Wi-Fi协议之间的区别在哪里呢?(2023-01-16)
Wi-Fi 7 完整生态方案发布,那么各Wi-Fi协议之间的区别在哪里呢?;
第七代WiFi无线网络,速度可高达每秒30Gbits ,是WiFi 6最高9.6Gbps速率的三倍之多。相比于Wi......
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51系列单片机:51子系列和52子系列(2023-06-19)
发的软件也可以在8051上应用。这两种单片机是完全可移植的。
既然这两种单片机外形及内部结构都一样,那它们之间的主要差别在哪里呢?
8051与80C51单片机的主要差别就在于芯片的制造工艺上。80C51的制......
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吉时利源表和数字万用表的区别是什么?(2023-02-08)
一台仪器进行多种测量。
吉时利源表和数字万用表的区别在哪里?让我们一起来了解一下!
数字万用表,多用电子测量仪器,一般包括测量功能,如电流、电压、电阻、频率、二极管、通断等。台式......
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又一家光伏企业冲刺北交所IPO!(2024-01-18 15:02)
银;碳量子点和纳米银复合材料与单纯的纳米银粒子相比,具有更好的稳定性,且碳量子点也具备优异的导电性,能够在不影响银材料导电的情况下提高纳米银在导电浆料中的分散稳定性;介孔......
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什么是量子电话?有量子通话功能的国产手机即将上市厉害在哪里?(2022-11-28)
公司董事郑家升告诉科技日报记者,对于“量子安全通话”手机,公司更倾向于将其表述为一款“支持量子安全通话服务的手机”。量子安全通话服务可以理解为“安全通话+量子密钥”的服务;其中,安全通话与普通通话的区别在于,通过......
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伺服电机和直线电机的区别在哪里?(2024-03-29)
伺服电机和直线电机的区别在哪里?;伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置;伺服电机可使控制速度,位置精度十分准确,还可......
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基于石墨烯的纳米电子平台问世,可与传统的微电子制造兼容(2022-12-23)
干涉,我们希望在外延石墨烯带和网络中看到类似的影响。”“石墨烯的这一重要特性是硅无法实现的。”
为了创建新的学平台,研究人员在碳化硅晶体基板上搭建了一种改良形式的外延石墨烯。他们与中国天津大学国际纳米粒子和纳米......
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极低损耗、创纪录速度、安全传输,基于芯片的量子密钥分发系统制成(2023-05-30)
利米兰的CNR光子学和纳米技术研究所团队则使用飞秒激光微机械加工来制造接收器。
对于发射器,使用带有光子和电子集成电路的外部激光器可以高达2.5吉赫兹的创纪录速度准确地产生和编码光子;对于接收器,低损......
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EUV光刻新突破,是不是真的?(2023-09-18)
大幅提升光刻机分辨率。不止如此,EUV还能能够减少工艺步骤,提升良率。
EUV难在哪里?根据ASML官方信息,一台EUV光刻系统,包括激光器、物镜、光路系统、测试台、曝光台以及测量设备、减震......
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有刷发电机和永磁发电机的区别?(2023-07-27)
有刷发电机和永磁发电机的区别?;有刷发电机和永磁发电机都是直流发电机,但它们在结构和工作原理上略有不同。
刷发电机是最早的直流发电机,由励磁线圈和旋转部分组成。旋转部分包括转子和集电器,转子......
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自动驾驶ALKS与ELKS最基本的区别(2024-01-15)
自动驾驶ALKS与ELKS最基本的区别;在 联合国自动驾驶法规R157最新技术指标分析 中,法规君分享了全球首个针对L3的量产准入法规 UN R157 01 series 的主要技术指标。
文章......
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低功耗通用FPGA再加码,莱迪思推出更低功耗、更高I/O密度Certus-NX(2020-07-07)
密度和更低的功耗,主要面向工业自动化、通信等市场。
同样是在 28nm FD-SOI 工艺平台上打造,在逻辑单元上也均为17-40K,Certus-NX和CrossLink-NX最大的区别在哪里......
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80C51单片机与8051单片机的主要差别在哪里(2023-03-14)
80C51单片机与8051单片机的主要差别在哪里;80C51单片机是在8051的基础上发展起来的,也就是说在单片机的发展过程中是先有8051,然后才有80C51的。
8051单片机与80C51单片......
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电动机和发电机的区别 电动机和发电机的作用 电动机和发电机的原理(2023-05-18)
定子两部分组成,转子上绕有线圈,通过外力驱动旋转,从而在定子上感应出电压和电流。发电机广泛应用于各种领域中,如电力工业、交通运输等。
因此,电动机和发电机的区别在于其作用不同,电动......
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ch32f103和stm32的区别(2024-07-24)
高性价比和易于使用性方面的完美结合,用于重视成本、开发者经验较浅的应用场景,目前市面上有许多经典设计和项目案例。综上所述,STM32F103 和 STM32 的区别在于存储空间、外设集成、调试工具和价格等方面,这些......
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集成数千原子量子比特的半导体芯片问世(2024-06-21)
微米的区域转移,该转移区域包含1024个金刚石纳米天线阵列,但他们可使用更大的金刚石阵列和更大的CMOS芯片来进一步扩大系统规模。事实上,随着量子比特的增多,这种......
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集成数千原子量子比特的半导体芯片问世,为创建大规模量子通信网络奠定基础(2024-06-21)
们水平释放大块金刚石时,微芯片会留在插槽中。
团队展示了一个500微米×500微米的区域转移,该转移区域包含1024个金刚石纳米天线阵列,但他们可使用更大的金刚石阵列和更大的CMOS芯片......
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步进电机和伺服电机的主要区别在哪(2024-01-10)
结构的力矩波动小。
三、步进电机和伺服电机的主要区别在哪?
1.工作原理方面的区别
步进电机是通过依次激活每个电磁线圈的方式来实现转动的。当电流经过每个线圈时,电磁......
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量子计算机和CMOS半导体的发展回顾与未来预测(2022-09-29)
集成显然是实现可扩展、可靠性和高性能兼备的量子计算的最终目标。
在未来的应用中,与量子比特之间的光通信可能也是必要的。在这种情况下,集成 CMOS电路还需要包括微米和纳米光学结构,例如光导和干涉仪。这些......
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量子计算在电路和系统设计上的挑战(2017-08-05)
控制信号可以通过逻辑门来实现。
如同数字系统一样,量子系统可以通过一系列离散信号实现任何数字逻辑,例如AND、OR等等。不过,它们的区别在于,量子系统的每次运算都必须以量子比特对的形式出现,而且两个量子比特之间是相互影响,相互......
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芯片工程师,是时候了解GAA晶体管了(2023-04-14)
有两种类型——纳米片和纳米线。关于纳米片以及纳米片和纳米线之间的区别存在很多混淆。业界对这些设备仍然知之甚少,或者某些问题的长期影响有多大。与任何新设备一样,第一代是一种学习工具,随着......
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创造“芯”世界,了解您所不知道的微纳电子器件(2017-03-30)
的硅基半导体器件已经逼近了其极限尺寸。
与此同时,随着实验制备工艺和合成技术的发展,越来越多的纳米材料和纳米结构不断涌现。得益于微小的结构和敏感的量子效应,微纳电子器件在信息感知、物质探测等方面具有先天的优势。相比......
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伺服电机和步进电机运动控制器的区别(2023-09-22)
运动控制器等类型,其中电机运动控制器应用范围最广,占九成以上。电机运动控制器又可以分为步进电机运动控制器及伺服电机运动控制器两种,那么它们的区别又在哪里呢?
首先,它们控制精度上不同。步进......
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51单片机和52单片机区别是什么?51仿真器有必要买吗?(2022-12-21)
51单片机和52单片机区别是什么?51仿真器有必要买吗?;我们在开发单片机程序的时候,经常会碰到编译没有错误,程序代码反复的检查,但就是找不到问题所在,不知道问题到底出现在哪里了?
这个......
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纳米流体装置利用盐度差异发电(2023-09-26)
人员正在研究如何将这些设备阵列扩展到实际发电应用中。他们相信,设备阵列的功率密度可达到或超过太阳能电池,设备阵列在生物医学传感和纳米流体学等其他领域也将具有更大的潜在应用。
......
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安全PLC和普通PLC的区别在哪里(2022-12-09)
安全PLC和普通PLC的区别在哪里;西门子V90伺服驱动系统作为SINAMICS驱动系列家族的新成员,与SIMOTICS S-1FL6 结合,组成优秀的伺服驱动系统,实现位置控制、速度......
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罗德与施瓦茨与IEMN在6G 光电太赫兹领域展开合作(2023-07-05 10:03)
罗德与施瓦茨与IEMN在6G 光电太赫兹领域展开合作;罗德与施瓦茨(以下简称"R&S公司")与位于法国里尔的电子微电子和纳米技术研究所(IEMN)扩大合作,共同......
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罗德与施瓦茨与IEMN在6G 光电太赫兹领域展开合作(2023-07-04)
罗德与施瓦茨与IEMN在6G 光电太赫兹领域展开合作;罗德与施瓦茨(以下简称"R&S公司")与位于法国里尔的电子微电子和纳米技术研究所(IEMN)扩大合作,共同......
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罗德与施瓦茨与IEMN在6G光电太赫兹领域展开合作(2023-07-04)
罗德与施瓦茨与IEMN在6G光电太赫兹领域展开合作;
罗德与施瓦茨(以下简称"R&S公司")与位于法国里尔的电子微电子和纳米技术研究所(IEMN)扩大合作,共同......
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都是折叠屏手机,华为、小米和三星的区别在哪?(2023-03-10)
都是折叠屏手机,华为、小米和三星的区别在哪?;拆解机构eWiseTech日前对三款手机的折叠方式做了梳理。虽然价位相近,但最便宜的还是7499的Galaxy Z Flip4,不过......
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自动驾驶域控制器,为什么是地平线&芯驰组合?(2023-09-11)
会有比较直观的认知;
3、不同算力区别
不同的算力的区别在哪里?我们通过单位来简单了解下:TOPS/DMIPS
TOPS是Tera Operation Per Second的缩写,表示......
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L2+ADAS/AD传感器及系统架构设计(2024-04-03)
PCIe相连),高达100K的CPU算力
相信看了上述的数据,大家会有比较直观的认知;
3
不同算力区别
不同的算力的区别在哪里?我们通过单位来简单了解下:TOPS/DMIPS
TOPS是Tera......
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我国研发出首个室温超快氢负离子导体(2023-04-06)
土氢化物——氢化镧晶格中故意制造大量的缺陷和纳米微晶,研发出首个室温环境下超快氢负离子导体。相关研究成果4月5日发表于《自然》杂志。
在某些条件下,一些材料经历有序—无序相变,而转......
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均测试通过),此外还要通过2.5、5和8 GT/s的测试要求,以保障在各类基于PCIe的场景中能够稳定运行。
目前国内大部分厂商的量产SSD还处于Gen3版本,那么Gen3与Gen4最大的区别在哪里......
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矢量变频器工作原理?矢量变频器和普通变频器的区别在哪?(2024-06-24)
矢量变频器工作原理?矢量变频器和普通变频器的区别在哪?;矢量变频器可以把交流电机的励磁电流和力矩电流分开控制,使得交流电机具有和直流电机相似的控制特性,是为交流电机设计的一种理想的控制理论,大大......
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主宰半导体世界的摩尔定律这回真的走到终点了?(2017-08-17)
这些新技术拼死抵抗,将芯片模式转化为硅晶圆的光刻技术仍一直遭受着相当大的压力:目前,193纳米波长的光被用来制造仅14纳米的芯片。过大的光波波长并非不可逾越的困难,但会增加制造过程的复杂性和成本。业界一直希望13.5纳米的......
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Nanoco:无镉量子点的领军者 ▏专访Nanoco COO Keith Wiggins(2022-12-12)
点市场不断增加的需求。
Nanoco致力于推动无镉量子点和纳米材料的创新与进步,并将继续通过自主创新和引进科研成果开发世界一流、专利保护的先进技术。Nanoco......
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变频电机与工频电机的区别在哪里?(2024-08-22)
变频电机与工频电机的区别在哪里?;电机应用非常广泛,在没有变频器之前,我们使用得最多的就是工频电机。
当时最需要注意的就是频率不能太小,有2个理由, 一个就是散热问题;另外......
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三菱定时器、计数器常见问题解析(2023-09-07)
会。在子程序中启动了专用定时器,即使子程序不执行了。定时器仍然继续计时,这样就保证了计时的准确性。
8、什么是积算型定时器?他和通用定时器的差别哪里?
答:积算型定时器又叫断电保持型定时器,这和通用定时器的区别在......
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STM32失能时钟和复位外设的区别(2024-08-01)
STM32失能时钟和复位外设的区别;在STM32参考手册中,都有Reset and Clock Control(RCC)复位和时钟控制的章节。
在这......
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EV集团与弗劳恩霍夫可靠性和微集成研究所扩大在量子计算应用晶圆键合领域的合作(2024-06-24)
于德累斯顿的工厂为客户提供原型生产和小批量产品系列的工艺和技术开发。
关于 EV 集团(EVG)
EV集团(EVG)是为半导体、微机电系统(MEMS)、化合物半导体、功率器件和纳米......
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直流电机和交流电机、伺服电机的区别(2023-06-27)
直流电机和交流电机、伺服电机的区别;直流电机的工作原理
直流电机是一种将直流电转换成机械运动的电动机。其工作原理基于洛伦兹力和电动机制动定律。直流电机由定子和转子两部分组成。定子......
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半导体产业的下一个动力引擎在哪里?(2017-04-01)
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编者按:近年来,中国集成电路的兴起,让大家对半导体的关注去到了前所未有的高度。但是大家也对半导体产业的未来有所困惑,那么现在对半导体产业来说,是冬......
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