资讯
华硕迷你版GTX 1050 Ti曝光:大爱!(2016-10-15)
华硕迷你版GTX 1050 Ti曝光:大爱!;新卡发布之前,厂商们总会有意无意地泄露点什么,今天就又看到了华硕和索泰的GTX 1050 Ti。
华硕这款很特别,是个迷你版本,像个入门卡那么短小,单风......
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)
上线的还有高通的年度旗舰芯片 8Gen3 等等。本文引用地址:手机性能愈发强大,很多人会问:我平时就是刷视频、聊天、看新闻,需要这么好的芯片吗?为什么我们需要越来越先进的的?我真的需要为这么贵的技术买单吗?今天,咱们......
7nm 是物理极限? 那刚发布的 1nm 是什么概念?有商业化价值吗?(2016-10-18)
硅材料芯片的物理极限,碳纳米管复合材料又是怎么一回事呢?
XX nm 的制程技术是什么概念?
芯片的制程通常以 90nm、65nm、40nm、28nm、22nm、14nm 来表示,比如 Intel 最新......
7nm物理极限!1nm晶体管又是什么鬼?(2016-10-11)
应该怎么做呢?
XX nm制造工艺是什么概念?
芯片的制造工艺常常用90nm、65nm、40nm、28nm、22nm、14nm来表示,比如Intel最新的六代酷睿系列CPU就采用Intel自家的14nm制造工艺。
现在......
7nm 是物理极限? 那刚发布的 1nm 是什么概念?有商业化价值吗?(2016-10-18)
硅材料芯片的物理极限,碳纳米管复合材料又是怎么一回事呢?
XX nm 的制程技术是什么概念?
芯片的制程通常以 90nm、65nm、40nm、28nm、22nm、14nm 来表示,比如 Intel 最新......
汽车底盘为什么总是有伤?原因全在这里了!(2024-11-03 13:47:31)
汽车底盘为什么总是有伤?原因全在这里了!;
不管是老司机还是刚拿到驾照的小白,在路......
深度拆解苹果Airpods耳机,告诉你它为什么卖那么贵(2017-02-17)
深度拆解苹果Airpods耳机,告诉你它为什么卖那么贵;
来源:内容来自上海微技术工研院,谢谢。
关于AirPods
在充斥着各种各样无线蓝牙耳机的市场中,AirPods的发......
怕川普又当程咬金,波音称与伊朗的百亿交易事关就业(2016-12-12)
来源:Flickr/Lukes_photos CC BY 2.0)
延伸阅读:
美国总统空军一号造价40亿美元,为什么那么贵?
先前 OPEC 多次谈不拢破局,这次沙特阿拉伯为何向伊朗让步?
如需......
商人川普向 F-35 战机开铡,却让美国金融业大风吹(2016-12-13)
to cash in on Trump tweets
(首图来源:Flickr/DVIDSHUB CC BY 2.0)
延伸阅读:
怕川普又当程咬金,波音称与伊朗的百亿交易事关就业
美国总统空军一号造价为什么那么贵......
cpu的nm级越来越小,为什么不通过增大面积来提高性能?(2017-06-20)
cpu的nm级越来越小,为什么不通过增大面积来提高性能?;
来源:内容来自微信公众号观芯志 ,作者知乎用户forever snow,谢谢。
这是一个比较有意思的问题。乍一......
中国半导体设备:不鸣则已,一鸣惊人(2017-04-06)
人一辈子能做成一件事已经很不简单了,为什么?中国13亿人民,我们这几个把豆腐磨好,磨成好豆腐,你那几个企业好好去发豆芽,把豆芽做好,我们13亿人每个人做好一件事,拼起来我们就是伟大祖国。这是......
单片机学多久能工作,单片机学好了能应聘什么工作?(2022-12-27)
单片机学多久能工作,单片机学好了能应聘什么工作?;不喜欢学校所学的专业,为什么选择完全是迫于分数线的安排,那个时候也没想这么多,只要有书读就行了。
父母忙于生计,也不像现在的家长那样重视教育。
曾经......
沙子做的芯片凭啥卖那么贵?(2016-11-25)
对于已经应用到各式各样的数码产品中IC芯片是怎么来的?大家可能只知道制作IC芯片的硅来源于沙子,但是为什么沙子做的CPU却卖那么贵?下面将会以常见的Intel、AMD CPU作为例子,讲述沙子到CPU简要的生产工序流程,希望......
电机转矩,功率,转速的换算方法(2024-07-16)
/3.1415926*P=T*n9549.297*P=T*n
这就是为什么会有功率和转矩*转速之间有个9550的系数关系。。。
电动机转矩、转速、电压、电流之间的关系
由于电功率P=电压U*电流I,即P=UI......
妥了,AMD终投入Intel的怀抱(2017-02-07)
圆厂合作方面,没有任何经验。况且这样一个合作,也会让AMD有机会了解Intel的晶圆厂相关技术。
所以说这种情况异常复杂。
为什么Intel会选择与其竞争对手做这样的合作?
很简单,一直......
智能家居:IT历史上的第一大坑??(2016-11-18)
几类产品似乎可以成为中枢:路由器(小米的选择)、NAS、PC、音箱。但实际上把这些产品发展成中枢很像从相机发展到手机,没有一个合理的转折来搭建中间这个桥梁,实现一种平滑的过度,扭转人们习惯时人们会质疑:为什么......
刚入行单片机工程师的坎坷经历(2022-12-20)
每天去人才市场,网上也投简历。
一转眼2周过去了。我们基本上都没有找到如意的工作。说实在的,站在现在的角度想也是正常的。刚毕业的,有没有什么实战经验,企业为什么要你。
企业录取应届生基本都是亏本培养人才,等培......
揭开特斯拉“单踏板”的画皮(2023-05-14)
饶平事故现场,驾驶者的驾龄超过20年
尽管这场事故至今没有官方结论,但从其中的种种细节,我们有理由相信,这起事故很可能源于“单踏板”与驾驶者长期驾驶习惯之间的冲突。
为什么特斯拉执着于“单踏板”
一个......
成本几十万元,俄罗斯自研光刻机又突破了?(2023-10-11)
),包括干涉光刻、激光直写光刻、基于空间光调节器的光刻技术等。
但是这些技术为什么只用来造掩模版呢?因为这些技术"慢"到没朋友,有得必有失,虽然有了不用掩模的优点,但生产效率低是致命的。如果......
GCC编译器原理(一)04------GCC 工具:nlmconv、nm、objcopy、objdump和 ranlib;1.3.13 nlmconv
nlmconv 将可......
s3c2440裸机-代码重定位(1.重定位的引入,为什么要代码重定位)(2023-08-09)
s3c2440裸机-代码重定位(1.重定位的引入,为什么要代码重定位);1.重定位的引入(为什么要代码重定位)
我们知道s3c2440的cpu从0地址开始取指令执行,当从nor启动时,0地址......
第一代1nm芯片何时来袭 ,谁才是最终的芯片王者?(2022-11-27)
到
1.4nm 工艺,再从 1.4nm 工艺到 1nm 工艺,后者被视为摩尔定律的物理极限。
从目前的芯片制程技术上来看,1nm(纳米)确实将近达到了极限!为什么这么说呢?芯片......
2023年全球汽车芯片短缺可能会持续到明年(2022-12-22)
己生产的芯片不仅够自己用,还能外销给其他车企。那这么有实力提前布局的车企是哪家呢?它就是比亚迪。那比亚迪为什么没遇到其他汽车厂商,甚至是很多大牌车企目前遇到的缺芯问题呢?他又是从哪年开始造汽车芯片的呢?
众所周知,比亚......
s3c2440裸机-代码重定位-1-重定位的引入(2024-07-08)
程序无任何输出,为什么呢? 我们对程序反汇编看看:
我们发现程序的.text段是从0地址开始的,那么cpu从0地址取指令进行译码、执行。 当从nor启动时,0地址对应nor;当从nand启动时,0地址......
同星智能正式推出CAN总线一致性测试系统(2024-07-09)
层及应用层(网络管理、UDS诊断、刷写、路由)的一致性测试测试,并生成定制化格式的测试分析报告。
总线为什么要进行一致性测试?
随着新能源汽车和智能汽车的迅速发展,汽车上的CAN FD/CAN/LIN/FR......
STM32为什么要先开启外设时钟?(2024-08-05)
都用高速时钟,势必造成浪费。
RCC给外设提供时钟是一个主要目的,那么为什么要提供时钟呢? 原因在于外围设备的寄存器需要时钟才能工作。你可以把外设当做一个设备,而这个设备需要给它提供电源(时钟)才能工作。
你在......
如何优雅的换工作?(2017-02-15)
后面进来的实习生工资都快赶上我了?为什么每年侮辱性调薪,加和没加一个样甚至扣税后比原来还少?为什么同样职级同样考核,自己年终奖比其他事业部差距那么大?
如果不满意工资而换工作,那么就要想清楚自己期望的薪资是多少,在和未来公司HR......
1nm芯片采用比2nm芯片更先进的工艺,将会用到铋电极的物质(2023-01-28)
1nm芯片采用比2nm芯片更先进的工艺,将会用到铋电极的物质;
从目前的制程技术上来看,1nm(纳米)确实将近达到了极限!为什么这么说呢?芯片是以硅为主要材料而制造出来的,硅原子的直径约0.23......
10nm后,DRAM有这些发展方向(2023-06-13)
讨了推动这些存储器进步的技术。
首先,为什么 DRAM 很难扩展?
扩展 DRAM 的主要问题之一是降低单元电容,这会影响内存密度和数据保留。DRAM 制造......
关于STM32的 I/O 复用功能(2023-05-24)
造成浪费。 RCC给外设提供时钟是一个主要目的,那么为什么要提供时钟呢?原因在于外围设备的寄存器需要时钟才能工作。你可以把外设当做一个设备,而这个设备需要给它提供电源(时钟)才能工作。 你在STM32......
进入1x nm时代,DRAM产业举步维艰(2017-04-20)
一一家没有宣布制程工艺转换的内存公司了,其DRAM内存产品维持正常出货。
这三家内存厂商在新技术转换过程遇到的问题说明了20nm工艺之后制程升级的门槛提高了,过程要比想象中困难,耗费的时间也比预期更久。
为什么......
台积电4nm升级版工艺,为当前市面上最高级别的旗舰芯片(2022-12-23)
托罗拉X40。那么vivo X90
Pro+手机为什么能成为高通骁龙8Gen2芯片的首发智能手机品牌呢?小编觉得,原因有三个。
一.相对于摩托罗拉与小米手机,vivo手机在全球的销量很稳定,基本......
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)
设提供时钟是一个主要目的,那么为什么要提供时钟呢?原因在于外围设备的寄存器需要时钟才能工作。你可以把外设当做一个设备,而这个设备需要给它提供电源(时钟)才能工作。
你在STM32参考手册的“RCC”章节......
操作工永远是对的!(2024-01-24 22:33:33)
时完成了,然后找地方睡觉去了;当产品出了问题,供应商说夜班操作员工没有按照工艺要求生产,私自更改参数。那么我们就要质问管理层,为什么你的设备参数是开放的,可以......
照亮半导体创新之路(2024-09-05)
器和光束传输系统包含许多光学元件,如透镜和镜片。当然,Coherent高意(原II-VI)自20世纪70年代以来一直是红外光学领域的行业标杆。这是公司的立业之本,没有人比我们更了解这项技术。这就是为什么我们是EUV......
照亮半导体创新之路(2024-09-05)
年代以来一直是红外光学领域的行业标杆。这是公司的立业之本,没有人比我们更了解这项技术。这就是为什么我们是EUV CO₂激光系统中CO₂激光光学元件的主要供应商。
EUV系统......
照亮半导体创新之路(2024-09-06 09:15)
器和光束传输系统包含许多光学元件,如透镜和镜片。当然,Coherent高意(原II-VI)自20世纪70年代以来一直是红外光学领域的行业标杆。这是公司的立业之本,没有人比我们更了解这项技术。这就是为什么我们是EUV CO......
中国为什么对无人机实施临时出口管制?(2023-07-31)
中国为什么对无人机实施临时出口管制?;据商务部网站消息,商务部、海关总署、国家国防科工局、中央军委装备发展部7月31日发布2023年第27号、28号公告,对无人机相关物项实施出口管制、对部......
关于 STM32 时钟配置的那些坑(2023-05-23)
设提供时钟是一个主要目的,那么为什么要提供时钟呢?原因在于外围设备的寄存器需要时钟才能工作。你可以把外设当做一个设备,而这个设备需要给它提供电源(时钟)才能工作。
你在STM32参考手册的“RCC”章节......
聊聊台积电与三星的4nm工艺“造假”事件(2022-08-29)
现于今年9月将陆续上市的高通骁龙8+ Gen 1,以及苹果A16,即N4P工艺。
至于这两家foundry厂为什么要这么做,TechInsights在博文中说,三星和台积电一直在工艺技术上赛跑;尤其......
汽车电子电气架构SOA如何实现?(2024-04-13)
深知新技术的应用或者新概念的提出绝不会事出无因,通常是为了抢夺新技术高地,让汽车更好满足现在和未来的需求。那么,针对汽车电子电气架构领域掀起的这股SOA风潮是由什么导致的?SOA是什么?SOA带来什么......
iPhone那么贵 为啥还卖的那么好?(2017-02-13)
iPhone那么贵 为啥还卖的那么好?;苹果是目前最会赚钱的智能手机厂商,这点毋庸置疑。上一季度财报显示,苹果在该财季的收入达到784亿美元,而且iPhone销量高达7830万部,创下......
RTX51 Tiny 操作系统第一篇:为什么要学操作系统(2024-08-13)
时候要么程序崩溃要么就是执行效率非常慢。所以这个时候我们需要系统管理我们的程序。
8051内核资源那么少,功能比较少,为什么还要使用操作系统?RTX51 的Full 和 Tiny,这两......
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......
单片机最小系统的设计方法和原理分析(2024-01-10)
源电路、复位电路、时钟电路。在了解最小电路之前,我们先看看下面几个问题
设计最小系统电路的时候,常常在芯片的VDD和VSS之间连接一个104电容,为什么这些电容要放得离引脚足够近?
VDD和AVDD......
单片机最小系统电路和PCB设计案例(2024-01-10)
源电路、复位电路、时钟电路。在了解最小电路之前,我们先看看下面几个问题
设计最小系统电路的时候,常常在芯片的VDD和VSS之间连接一个104电容,为什么这些电容要放得离引脚足够近?
VDD和AVDD有什么......
使用IIC去驱动MPU6050时为什么总读取失败(2024-07-03)
使用IIC去驱动MPU6050时为什么总读取失败;01概述
在之前的文章中《I2C基础原理及协议》中详细讲解了IIC协议,并且使用是NXP的官方手册,demo示例使用IIC读取RTC芯片,运行......
自动驾驶为什么要传感器标定?为什么传感器标定很重要?(2023-07-19)
自动驾驶为什么要传感器标定?为什么传感器标定很重要?;自动驾驶为什么要传感器标定
传感器标定是自动驾驶感知&规划任务的基础。第一,各个传感器各自感知的结果需要统一到车体系融合表达,比如......
为什么89C51单片机的P0-P3口进行输入时要设置为1(2023-02-07)
是让其口输出FF,为什么,是这样的,给锁存器写1,那么锁存器的反向端就输出0,那么和它相接的MOS管也就在截止状态,也就是呈高阻态,这样P0口上数据就会从读引脚的三态缓冲器上正确的输入,如果不写1......
主动降噪系统的原理及设计要点有哪些(2024-04-22)
风噪的处理、降噪耳机的负压效应、播放音乐时漏音被降噪MIC拾取、降噪算法的优化等问题,所以想要做好其实是很难的,这也是市面上顶级主动式降噪耳机卖那么贵的原因。
......
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龙江省之后排在全国第二位;乳制品产量连续4年稳居国内次席。 河北为什么能快速跃入奶业大省行列?为什么能在全省初步形成一条从饲料饲草种植、奶牛养殖到乳品加工一体化的奶业产业化龙形经济格局?这其中,石家
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