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都市进化的15个物联网应用

<strong>物联网创新应用1

台北市政府
整个城市变身成为空污监测站</strong>

台北市政府在2016年3月正式展开了一项城市空污监测计划,利用发放给民间和政府单位300个具有感应空污功能的空气盒子,来实时监控台北市的环境数据,包括了温度、湿度,以及空气中含有的细悬浮微粒(PM2.5)浓度等,来加以分析,改善城市的空气质量。市民也能直接上网查询,或用App查看实时的空气质量状况,来避开出入有高空气污染的场所,并也能利用这些政府开放的空气质量数据,来挖掘出新的应用方式。

<strong>物联网创新应用 2

荷兰城市
高运输自驾公交车将开始运营</strong>

都市进化的15个物联网应用

<strong>物联网创新应用1

台北市政府
整个城市变身成为空污监测站</strong>

台北市政府在2016年3月正式展开了一项城市空污监测计划,利用发放给民间和政府单位300个具有感应空污功能的空气盒子,来实时监控台北市的环境数据,包括了温度、湿度,以及空气中含有的细悬浮微粒(PM2.5)浓度等,来加以分析,改善城市的空气质量。市民也能直接上网查询,或用App查看实时的空气质量状况,来避开出入有高空气污染的场所,并也能利用这些政府开放的空气质量数据,来挖掘出新的应用方式。

<strong>物联网创新应用 2

荷兰城市
高运输自驾公交车将开始运营</strong>

石墨烯淘金热——石墨烯时代是否来临?

中国现在处于“石墨烯淘金热”中,全国各地都在做石墨烯产业,石墨烯这个词几乎家喻户晓。作为如此火爆的“网红”,中国石墨烯产业发展之路到底该怎么走?怎么才能走得更稳健、更长远?这些应该是科技界和产业界思考的问题。

石墨烯号称“新材料之王”,是一种二维蜂窝状纯碳材料,集众多特性于一身。它是目前最薄、最轻的材料,同时也是最强、最坚硬的材料。虽然石墨很软,但是单层的石墨烯材料甚至比金刚石还硬。我们所熟知的金刚石导热性很好,热导率在2000W/mK(导热系数)左右,而石墨烯的热导率达到5300W/mK。石墨烯还兼具柔性、透明等特性,而且只有质子能够穿透。这些优良的特性赋予了石墨烯材料极为广阔的应用前景,也是吸引全世界眼球的根本原因。

<strong>石墨烯价值理想丰满但现实骨感</strong>

石墨烯淘金热——石墨烯时代是否来临?

中国现在处于“石墨烯淘金热”中,全国各地都在做石墨烯产业,石墨烯这个词几乎家喻户晓。作为如此火爆的“网红”,中国石墨烯产业发展之路到底该怎么走?怎么才能走得更稳健、更长远?这些应该是科技界和产业界思考的问题。

石墨烯号称“新材料之王”,是一种二维蜂窝状纯碳材料,集众多特性于一身。它是目前最薄、最轻的材料,同时也是最强、最坚硬的材料。虽然石墨很软,但是单层的石墨烯材料甚至比金刚石还硬。我们所熟知的金刚石导热性很好,热导率在2000W/mK(导热系数)左右,而石墨烯的热导率达到5300W/mK。石墨烯还兼具柔性、透明等特性,而且只有质子能够穿透。这些优良的特性赋予了石墨烯材料极为广阔的应用前景,也是吸引全世界眼球的根本原因。

<strong>石墨烯价值理想丰满但现实骨感</strong>

为什么说GPS接收机是无人机的命门?

译自:俄罗斯《独立军事评论》

原文链接:<a href="http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwNTA2Mjk4Ng==&mid=2659374594&idx=1&s…; 为什么说GPS接收机是无人机的命门? </a>

无人机看起来是这样诱人——如果某项任务对于人来说过于困难或危险,就可以不用人去完成。

为什么说GPS接收机是无人机的命门?

译自:俄罗斯《独立军事评论》

原文链接:<a href="http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwNTA2Mjk4Ng==&mid=2659374594&idx=1&s…; 为什么说GPS接收机是无人机的命门? </a>

无人机看起来是这样诱人——如果某项任务对于人来说过于困难或危险,就可以不用人去完成。

16奈米及以下制程节点的良率与成本

为以16奈米以下的制程节点生产IC装置,半导体制造商整合了许多新技术,包括多重图形、隔离层间距分割、3D逻辑与内存结构、新材料与复杂光罩。 与这些创新技术相关的挑战为半导体业界带来了巨大的成本压力。 在这样的环境中,高良率与快速提升良率在帮助半导体制造商保持盈利能力方面至关重要。

制程控制(process control)在过去30年,透过提供早期识别严重制程问题所需的检测与度量技术帮助IC制造商提升良率。 随着IC装置设计节点随时间收缩,制程控制系统透过实现支持检测抑制良率与可靠性的缺陷及制程变化的创新技术跟上步伐。

GaN功率组件崭露头角

新的IC制程开发与商用化(特别是有些突破的类型),对我来说,似乎总会像组件技术出现一样奇妙又神秘的结束。 没错,的确也存在智能的电路、架构与拓扑,但构思一种新制程以及使其实现甚至能够导入制造——符合现实所要求的一切——似乎还需要极度仰赖物理法则、材料科学与量子理论等。 不仅如此,在你推动该新制程技术进展后,还必须提出设计原则与模块,让IC设计人员与生产流程能够实际利用。

ADC ASPECTS 2 - 线性度(DNL和INL)

欢迎观看第二期ADC ASPECTS系列视频,本视频针对模数转换器进行简要论述。在本集中,我们将讨论ADC线性度的问题。

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ADC ASPECTS 1 - 量化

欢迎观看第一期ADC ASPECTS系列视频。本视频针对模数转换器进行简要论述。在本集中,我们将讨论量化问题。

<script height="508px" width="610px" src="http://player.ooyala.com/iframe.js#pbid=Yjc0YTllOTk4ODRiNzcxMTU1ZTRkNDZ…;

【功率器件心得分享】功率器件在Boost电路中的应用

 风能、太阳能等新能源均需经过电力电子变换才能接入电网,随着新能源发电量的逐年攀升,市场对电力电子变换器的要求朝着大功率、高频率、低损耗的方向快步前进。作为传统电力电子变换的开关器件,Si IGBT已难以满足需求,而新型半导体器件SiC MOSFET具有更好的性能,被普遍认为是新一代的功率器件。

 对于电力电子变换器而言,SiC MOSFET可作为开关器件使用。而在电力电子变换器中,升降压斩波电路是最基本的电路结构,以此为基础可扩展出各类电力电子变换器。因此,这里以升压变换电路为载体,对SiC MOSFET在实际应用中所面临的两大主要问题(即栅极电阻对开关性能的影响及频率对功率传输效率的影响),进行理论分析和实验验证,以此得出应用SiC MOSFET进行系统设计时的一些注意事项。

智能手机隐藏式指纹识别成大势

2016年,指纹识别技术的发展可谓强劲,特别是在智能手机上的应用,如今搭载指纹识别技术已经成千元机的标配,甚至有的几百元得低端手机也有配置,指纹识别技术受欢迎的程度可见一斑。

不过,目前市场上使用的指纹识别方式大多为电容式指纹识别,虽然识别速度和精度都有了较大提高,但是电容式指纹识别的缺点却一直都无法解决:对于油污、水渍等异物毫无办法,耐用性差等。

今年9月,小米5S发布,其搭载的无孔式超声波指纹识别让隐藏式指纹识别走入了智能手机市场的视线。与传统电容式指纹识别相比,隐藏式指纹识别具有“更加美观、更大屏显、防水防尘”等优势。隐藏式指纹识别这么好,那么各大巨头们都有什么布局?下面小编带你看一看。

<strong>苹果:“包含有静电透镜的电容式指纹传感器”</strong>

如何避免撞机:无人机规避技术分析

<font color="#FF8000">作者:Top Liu</font>

<strong>1 现状与挑战</strong>

如何避免撞机:无人机规避技术分析

<font color="#FF8000">作者:Top Liu</font>

<strong>1 现状与挑战</strong>

一个神秘的年轻人群,正在激发零售技术革命!

<font color="#FD8900">当大家对千禧一代的印象还停留在“00后”、“小鲜肉”的时候,殊不知这个年龄层的消费者正在改变零售行业。

英特尔也因此与合作伙伴一起推进数据优化,助力零售业转型。</font>

千禧一代(目前年龄在5-19岁之间)已初绽头角,许多小鲜肉更是光芒万丈。
不过比起在娱乐圈的号召力,千禧一代与日俱增的购买力更是使零售购物正经历巨大的变革!

伟门公司是一家全球性数字代理机构,主要把消费者数据转化为充满创意的用途。其全球首席营销官Jamie Gutfreund表示,这些互联网时代的年轻购物者将推动零售商无缝地整合物理和数字世界。

【黑科技】GearEye贴片 帮你看住身边各种设备

GearEye贴片 帮你看住身边各种设备

它使用的是一种非接触式的自动识别技术,通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据。超市里的产品标签、停车场的卡片、公司的门禁卡使用的都是这个技术。

【黑科技】就是这一片小小的贴膜,却解决了我的大问题

不知道大家有木有这样的经历,难得一次出门旅行,大包小包的,大人小孩摄影用的收拾一通。。

结果,一到目的地。。

奶瓶忘带。。充电宝忘带。。内存卡忘带。。

脑容量完全不够用啊。。

不过不用担心。。

这种没脑子的事情以后不会再发生了!

因为黑君找到了一款神器——<strong>GearEye</strong>

摩尔定律与物联网:多的是你不知道的事

从步履蹒跚到知天命,从PC到物联网,摩尔定律引领技术变革,如今,我们还可以从中期待什么呢?

从一个概念到“未来技术前沿”的高度,物联网在最近两年取得了令人瞩目的成就。从交通、能源到零售、智慧城市,从嵌入式计算到智能系统,英特尔物联网也在通过自己的方式改善人们体验世界的方式,这种改善将随着物联网覆盖范围的不断扩大而更具新意。

而这一路陪伴、推动的却是我们耳熟能详的摩尔定律。从1965年摩尔定律被首次提出,至今已有50年时间。五十年对于人类而言已经进入了知天命的阶段,知天命的摩尔定律又是如何助推物联网的普及呢?