资讯

电子不仅是粒子,而且是波——“魔角”石墨烯超导性成因揭示(2023-02-16)
电子不仅是粒子,而且是波——“魔角”石墨烯超导性成因揭示;据最新发表在《自然》杂志上的一项研究,美国俄亥俄州立大学领衔团队发现的新证据显示,当石墨烯偏转到某个精确角度时,可成为超导体,传输......

精华|直击毫米波在超高速无线通讯中的应用、设计挑战(2017-01-01)
波领域的先驱者之一,从五六年前就开始在各大会议和期刊上发表毫米波电路和芯片相关的文章,直到最近更是已经开始做太赫兹电路。
【什么是毫米波】
按照标准定义,毫米波是指在真空中波长在1毫米到10毫米......

登纳德定律中一直在“偷懒”的芯片(2017-06-01)
登纳德定律中一直在“偷懒”的芯片;
来源:内容来自 原理 ,谢谢。
什么是登纳德缩放比例定律?为什么芯片里总有那么一部分甚至一大部分是不能同时工作的?那为什么......

下一代节能计算机研究获突破:更快自旋波催生新型磁振子计算机(2023-08-21)
磁序中的局部扰动可作为波在材料中传播,这些波称为自旋波,相关的准粒子称为磁振子。它们以角动量脉冲的形式携带信息。由于这一特性,它们可用作未来更小、更节能的计算机中的低功耗数据载体。磁振子学的主要挑战是波......

stm32的IO模式具体意义(2023-06-07)
.疑问
有的人会有这样的疑问,为什么没有输出下拉?或输出上拉?
答案其实很简单,在该系统中,MCU起到主要作用,输出的电平是由MCU决定,要么是高电平,要么是低电平。
4......

功率放大器在电感式传感器金属颗粒材质识别中的应用(2023-09-07)
输入双锁相放大电路。
实验结果:
试验颗粒1很可能是粒径为180μm左右的紫铜颗粒,几乎不可能是铝颗粒或其他颗粒。试验颗粒2基本确定是粒径为89μm左右的铁颗粒,有可能是粒径为1184 μm左右的403钢颗......

【问题汇总】使用示波器常见问题杂谈(2022-12-21)
用逻辑分析仪器,一般来说,使用状态采集的方法,有些在定时方式下采集到的毛刺,就看不到了。
10、为什么波形存储已经存储了设置,还要存储设置有什么用?
答:首先,两者最主要的区别是波......

任正非最新讲话:华为收入将达2000亿美元(2017-06-22)
们在新时期多强调一点精神。
什么是精神文明呢?让有使命感、责任感、做出了贡献的人快一点晋升,让他们在最佳时间、最佳角色、做出最佳贡献,少数人还可以破格提拔。提拔晋升就是树立组织榜样。榜样的力量是无穷的。人的......

STM32F103C8T6读写内部flash(2023-10-09)
FLASH数据写入,只能写0,不能写1,这也就是为什么我们要先确保写入前的数据是被擦除了的原因。
第四步:上锁。
第五步:验证写入是否正确。
其实第五步可以省略。
我们看看官方给的写入过程:
好了......

功能汽车时代到智能汽车时代的变革(2022-12-28)
们每个人每天都在成长,每天都在学习的时候,为什么车不 能学习,为什么车不能成长,其实这个问题是一个非常朴素的问题。
未来的车,我们叫它奇点蓝图,可以用数据来描述,这才......

什么是过调制?PWM过调制有什么好处?(2024-08-12)
什么是过调制?PWM过调制有什么好处?;什么是过调制?
通常,我们用的SVPWM是在上图中的白色内圆里,输出的相电压幅值能到Vdc/sqrt(3)。这块区域叫线性区,线性......

实力打脸:量子隐形传输与“瞬间移动”毫无关系(2016-09-30)
一个时钟上设置相同的时间,这种操作简单的不能再简单了,但是,我们无法在不改变一个粒子的量子态的前提下测量其量子态。我们无法将一个粒子的量子态“克隆”到另一个粒子上。量子力学的规律是不允许这样做的。相反,我们......

STM32单片机的串口波特率计算方法(2023-10-17)
STM32单片机的串口波特率计算方法;1. 什么是波特率
不管是什么单片机,在使用串口通信的时候,有一个非常重要的参数:波特率。什么是波特率:波特率就是每秒传送的字节数。双方在传输数据的过程中,波特......

STM32单片机的串口通信波特率计算方法(2024-05-14)
STM32单片机的串口通信波特率计算方法;1. 什么是波特率
不管是什么单片机,在使用串口通信的时候,有一个非常重要的参数:波特率。什么是波特率:波特率就是每秒传送的字节数。双方......

示波器上FFT功能的基本原理和具有什么功能作用(2023-04-23)
示波器上FFT功能的基本原理和具有什么功能作用;大多数示波器上都有个FFT功能,也叫快速傅立叶变换,但很多人不了解这个功能是做什么用的,百度以后又会遇到各种各样的高数公式,看的一头雾水,遂而......

一场“国产光刻机”的奇葩说(2022-12-29)
信其有。废话不多说,我们进入辩论环节。”
正方一辩:作为正方一辩,看到这样的初始投票结果,我顿觉压力山大。既然在座的都是业内人士,为什么就不能相信国产技术呢?验收......

关于半导体工艺节点演变,看这一篇就够了(2017-02-20)
是按照怎样的比例缩小的?这个问题就是在问,缩小有什么好处?
第二,为什么技术节点的数字不能等同于晶体管的实际尺寸?或者说,在晶体管的实际尺寸并没有按比例缩小的情况下,为什么要宣称是新一代的技术节点?这个......

如果我国军备芯片只有14nm,美国则是5nm,战场上差距在哪里?(2024-01-11 21:40:15)
片在军用上已经非常不安全,更不用说5nm。你知道飞机系统升级为什么这么难吗?
因为飞机的系统有大量ASIC......

避免三星覆辙?任正非强调大质量管理体系(2016-10-20)
德国制造的汽车永远是无敌天下。
每个人都愿意兢兢业业地做一些小事,这就是德国、日本的质量科学,没有这种文化就不可能有德国、日本这样的精密制造。我们为什么不能有这种文化?我们......

STM32为什么要先开启外设时钟?(2024-08-05)
STM32参考手册的“RCC”章节可能会看到这么一句话:当外设时钟没有启用时,软件不能读出外设寄存器的数值,返回的数值始终是0x0。
4、总结
看到这里,相信聪明的你已经明白了为什么我们要先开启STM32......

两个IGBT为什么会出现同时导通的情况呢?(2024-07-02)
两个IGBT为什么会出现同时导通的情况呢?;什么是死区时间?
数据手册的参数
如何计算合理的死区时间?
STM32中配置死区时间
什么是死区时间?
PWM是脉冲宽度调制,在电力电子中,最常......

关于STM32的 I/O 复用功能(2023-05-24)
参考手册的“RCC”章节可能会看到这么一句话:当外设时钟没有启用时,软件不能读出外设寄存器的数值,返回的数值始终是0x0。 4、总结 看到这里,相信聪明的你已经明白了为什么我们要先开启STM32外设......

详解什么是STM32对其Flash的保护(2024-07-25)
详解什么是STM32对其Flash的保护;如果你还不了解什么是STM32对其Flash的保护,那么就由小橙同学来给你讲解一下什么是STM32的Flash保护!
什么是Flash?
STM32的......

关于电机的百万个为什么(2024-07-10)
电机的换相靠换相器和电刷共同完成,无刷电机靠控制器来完成。什么是缺相?答:无刷电机或无刷控制器的三相电路中,有一相不能工作。缺相分主相位缺相和霍尔缺相。表现为电机抖动不能工作,或转动无力且噪音大。控制......

讲讲STM32单片机Flash的读保护和写保护(2024-08-26)
讲讲STM32单片机Flash的读保护和写保护;如果你还不了解什么是STM32对其Flash的保护,那么今天就来给你讲解一下什么是STM32的Flash保护!
01、什么是Flash?
STM32的......

苹果首发3nm芯片!买手机的有必要为这么贵的技术花钱吗?(2023-09-13)
就来聊聊你关心的这些问题。
什么是
说起,就不得不提到一个大名鼎鼎的定律:摩尔定律。如果你对电子产品有一些了解,那么相信你一定听过这个定律。
这个定律的具体内容是:集成电路上可以容纳的晶体管数量,大约每 18......

就SPWM的几点结论进行解释(2024-08-06)
位的电压波形。如何产生这样的电压波形呢?
Fig1 电源中点为参考电位0
Fig2 电源负极为参考电位0V
1,SPWM的星结点电位是固定的。
为什么呢?这里需要说明的是,应该说星结点处,将实......

谐波的产生及危害(2024-10-10 15:31:18)
谐波的产生及危害;
谐波的产生
先来看看什么是线性和非线性
可以看出电流和电压成正比就是线性的,比如电阻
电流和电压没有关系的,称为......

什么是超绝缘计/高阻计,如何测量绝缘电阻(2023-05-23)
什么是超绝缘计/高阻计,如何测量绝缘电阻;想必大家对导体和绝缘体不会陌生,导体是指电比较容易流通的物体(金属等),绝缘体是指电比较难以流通的物体(橡胶或塑料等),那大家知道什么是超绝缘计/高阻......

关于电机技术经典48问(2024-03-06)
里面线圈的通电方向需要交替变换,从而达到电机能连续转动。有刷电机的换相靠换相器和电刷共同完成,无刷电机靠控制器来完成
20.什么是缺相?无刷电机或无刷控制器的三相电路中,有一相不能工作。缺相......

电机干货知识技术问答(2024-10-17 08:05:14)
机的换相表对照即可。
32.为什么任意一台直流无刷控制器和直流无刷电机不能随意接上就能正常转动起来?为什么......

开关电源中的安规电容(2023-01-03)
为400V。?至于什么是“安规电容”,可以通过网络查到相应的说明。??在这里就不再重复了。?总之,在这里它就是一个电容器件。
三、电容的作用
上面知道这个器件是电容。?那么为什么......

51单片机的另类入门方式与编程思想(2023-01-30)
要刻意去记住,在后续的练习过程中,大家会慢慢记住的);
C语言:灵魂对于学习单片机C语言,个人建议刚开始可以直接跟着抄写代码就行了,至于为什么是那样写的不必纠结太多,练习一段时间后再去看那些单片机的C语言书籍,这样......

如何正确测量超绝缘电阻(2023-04-13)
如何正确测量超绝缘电阻;想必大家对导体和绝缘体不会陌生,导体是指电比较容易流通的物体(金属等),绝缘体是指电比较难以流通的物体(橡胶或塑料等),那大家知道什么是超绝缘计/高阻计吗?绝缘......

工程师:国产芯片技术支持为什么那么“差”(2023-11-06)
代码错误的问题,甚至有工程师激动地表示:“我觉得他们并不是‘没有把缺陷写进勘误表’,而是根本不知道什么是勘误表。自己的坑,压根不想公开提示,而是捂盖子。”
“有些国产MCU,除了简单得不能......

STM32内部RAM在线调试配置方法及详细说明 (基于Keil开发工具)(2023-07-21)
使用RAM调试断电再上电,程序会从FLASH运行,会认为程序依然在运行,从而影响判断。
Ⅲ、RAM调试配置方法
本节主要讲述配置方法的过程,为什么这么配置,以及配置的原理将会在下一章节讲述。
1.修改......

科学家首次证明通过超导体可控制磁体自旋波(2023-10-30)
相互作用的自旋体系由于各种激发作用引起的集体运动。
在量子力学中,自旋(英语:Spin)是粒子所具有的内禀性质,其运算规则类似于经典力学的角动量,并因此产生一个磁场。
这项突破性研究发表在《科学》期刊上。
理论......

电动汽车充电为何需要一台车载充电机进行交流到直流电的转换(2022-11-28)
下工作的。也就是说,如果不把AC电压转换为DC电压,就不能为动力电池充电。 那么为什么电网传输的是AC电压,而不是DC电压?众所周知,电力来自水力发电站、火力发电站和核电站等,这些......

任正非:自此别过,再见就是“敌人”(2020-11-27)
荣耀就是为了尽快地恢复渠道的供应。”
我们不因自己受难,而拖无辜的人下水。但分布在170个国家的代理商、分销商,因渠道没有水而干枯,会导致几百万人失业;供应商也因为我们不能采购,而货物积压,销售下滑,拖累股市。他们有什么错,我们为什么不能......

使用STM32开发为什么要先开启外设模块?什么时候开启AFIO时钟?(2023-06-20)
可能会看到这么一句话:当外设时钟没有启用时,软件不能读出外设寄存器的数值,返回的数值始终是0x0。
4.总结
看到这里相信聪明的你其中已经明白为什么我们要先开启STM32外设模块时钟,再配......

什么是空间矢量呢?为啥不能将电流看作空间矢量呢?(2024-08-05)
什么是空间矢量呢?为啥不能将电流看作空间矢量呢?;1,空间矢量
什么是空间矢量呢?
定义:在电机内,可将在空间按正弦分布的量表示为空间矢量。
1.1定子磁动势空间矢量
啥叫磁动势?
我们......

STM32位带操作全解(2023-01-06)
位带区、什么是位带别名区、怎么使用位带操作、为什么要使用位带操作(或者说位带操作有什么优点)、什么时候使用位带操作。
一、什么是位带操作?
使用过51单片机的小伙伴应该有过类似的操作,想要点亮一个LED灯只......

什么是VBW?为什么降低VBW不会降低频谱仪的底噪呢?(2023-06-26)
什么是VBW?为什么降低VBW不会降低频谱仪的底噪呢?;开始研习频谱仪原理的时候,曾经有过这样的疑惑“为什么降低VBW不会降低底噪”。其实能否想清楚这个问题并不会影响使用频谱仪,大家只要记住“降低......

自动驾驶定位技术-粒子滤波实践案例解析(2023-05-18)
权重
重采样步骤: 在重采样期间,我们将重采样 m 次(m 是0到 length_of_particleArray的范围)绘制粒子 i (i 是粒子index)与其......

关于 STM32 时钟配置的那些坑(2023-05-23)
可能会看到这么一句话:当外设时钟没有启用时,软件不能读出外设寄存器的数值,返回的数值始终是0x0。
4.总结
看到这里相信聪明的你其中已经明白为什么我们要先开启STM32外设模块时钟,再配置其外设模块了。
简单......

物理定律本身就是外星智慧生命?(2016-11-19)
比亚大学天体生物学主任Caleb Scharf教授表示,虽然这个说法可能看起来很激进,但是存在与宇宙结构无法区分的智慧文明将能解决宇宙许多最大的未解之谜。
其一,这能解释为什么......

全产业链国产化才是全自主可控,新一代车规功率半导体初探(2023-11-23)
普通汽车中的半导体价值只有几千块钱,且这几千块钱的产品光试验费都要花费数百万元,同时还有非常多的小件很难做。功率半导体为什么是机会呢?因为电动车整个电驱,原来一个IDBT价值一千到两千,未来......

步进电机是如何工作的?(2024-02-03)
步进电机驱动器将程序转为一系列脉冲信号来控制步进电机转动
为什么用步进电机来画画呢?
因为步进电机的旋转能精确到1.8°之差,能旋转到特定的角度
正因为这个特性,用步进电机来画画就很准确,不仅如此,在自......

Supply Chain:印光法师:“菩萨畏因, 众生畏果。”(2021-05-19)
杂的生态圈(原厂,OEM,EMSI和代理商)。这些因素很大程度上局限了半导体供应链对需求的弹性,在正常的情况下,在生态圈和渠道中的库存便能发挥缓冲的作用。
我建议可以回到传统的宏观经济学。什么是传统?什么是......

涨知识:人为什么不能冬眠?(2016-10-11)
涨知识:人为什么不能冬眠?;从昆虫到两栖动物、鸟类和灵长类动物,各种动物都会冬眠,那为什么人类就不行呢?
其实,动物冬眠其实是一个节能的过程,恶劣的环境、少得......
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否知道自己的价值在哪里吗? 人生苦短,谁都想让自己的生命之花绚丽多彩。可是,大千世界 纷纭繁复。人生境况千差万别。许多人奔波终生不能成就心愿;许多人功成名就却一瞬间烟消云散;你知道这是为什么吗? 准确
否知道自己的价值在哪里吗? 人生苦短,谁都想让自己的生命之花绚丽多彩。可是,大千世界 纷纭繁复。人生境况千差万别。许多人奔波终生不能成就心愿;许多人功成名就却一瞬间烟消云散;你知道这是为什么吗? 准确