跳转到主要内容
国际橡塑展报名
国际橡塑展报名
国际橡塑展报名
国际橡塑展报名
国际橡塑展报名
国际橡塑展报名
MPLAB® XC编译器简介

本视频简要介绍了microchip的MPLAB® XC编译器。

<script height="400px" width="500px" src="http://player.ooyala.com/iframe.js#pbid=Yjc0YTllOTk4ODRiNzcxMTU1ZTRkNDZ…;

【视频】如何实现快速循环

Microchip在本网上研讨会中,我们将讨论通过对代码中的循环进行简单更改来提高对程序执行速度的方法。

<script height="400px" width="500px" src="http://player.ooyala.com/iframe.js#pbid=Yjc0YTllOTk4ODRiNzcxMTU1ZTRkNDZ…;

5G的朋友圈为什么得有英特尔?

<br>作者:陈志刚</br>

我们应该积极的拥抱和期待万物智能互联时代的到来——这已经成为全球信息产业与传统产业的基本共识。

<strong><font size="5">万物智能互联需要新的基础设施</font></strong>

美国Maker:一场创意与文化之旅

<br><strong><font size="5">美国创客的中国之旅——你好,北京</font></strong></br>

这是Kash第一次来北京,习惯了纽约狭窄的街道与林立的高楼,北京的宽广磅礴令他印象深刻。让他为之惊奇的还有中国的日新月异,他曾看过2008年的北京地图,八年间北京的地铁线路数量竟然翻了一番。

使用专用并行充电器实现合算的快速充电

如今,系统设计师需要对电源管理更加精通。因为功能和应用数量不断增加,对电池容量的要求也会更高。用户也要求较短的充电时间,这需要更快的充电电流。

但是,由于半导体封装的热限制,单个充电器可能不能支持所需的高充电电流。没有人喜欢握住一个摸起来发热的设备。通过添加一个与主充电器并行的辅助充电器,您可将总充电电流升到75%-100%。这就是所谓的双充电系统。它一般可作为一个很好的解决方案用于支持大于5A的充电电流并穿过电路板散热。

一般来讲,一个双充电系统包括一个主充电器和一个并行充电器。正如图1所示,主充电器需要控制整个充电过程,而并行充电器默认为禁用,通常只有当高充电电流必要时才会操作。

让您的移动电源通过EMI测试

设计一个移动电源的一个关键设计挑战是通过EMI测试。电子工程师经常担心EMI测试失败。若电路EMI测试多次失败,这将是一场噩梦。您将不得不夜以继日地在EMI实验室工作来解决问题,避免产品推出延迟。对于诸如移动电源的消费类产品,设计周期短,而EMI认证限制又严格,因此您想添加足够的EMI滤波器顺利通过EMI测试,但您又不想增加空间,也不想在电路方面增加过多成本。这似乎很难兼顾两者。

TI design低辐射EMI升压转换器参考设计(PMP9778)提供了这样一个解决方案。它可以支持2.7 - 4.4V输入电压、5V / 3A、9V / 2A和12V / 1.5A的输出功率,且只适合移动电源应用程序。通过布置和布局的优化,此TI设计能获得的裕量比在EN55022和CISPR22 B级辐射测试中高出6分贝。让我们来看看设计过程。

LED光引擎的快速崛起,势将改变部分LED行业的格局!

<font color="#FF8000">茅于海</font>

<strong>1. 现在LED行业的格局</strong>
所有LED灯具全都是由三大部分构成,光源,电源和散热器外壳。

步进电机转速与方向控制系统设计

<br>步进电机转速与方向控制系统设计</br>

<span class="download"><a href="http://mouser.eetrend.com/system/files/2016-09/文章/private/100003142-102…;

万物智能互联,让城市更便捷!

<br>与英特尔一起,亲眼见证“智慧城市”的建立与“万物智能互联”时代的到来。</br>

<center><img src="http://intel.eetrend.com/files/2016-09/wen_zhang_/100003138-10236-1.png…; alt=""></center>

使用 AMAZON WEB SERVICES* (AWS*) 物联网和英特尔®物联网设备与网关

<br>本文将提供有关将英特尔® 物联网 (IoT) 设备(即支持英特尔® Edison 开发板和英特尔® Curie™ 计算模块等英特尔微控制器的设备)和英特尔®网关连接至 Amazon Web Servives* (AWS*) 物联网平台的通用指南。 设备成功连接,设备数据可用于 AWS 物联网平台,加上使用 Amazon Web Services,将帮助您快速构建物联网应用,以实现您的物联网使用案例。</br>

<strong><font size="5">AWS* 物联网和 Amazon Web Services*</font></strong>

【下载】Intel Joule™计算模块的数据表

<br>本文主要介绍Intel Joule™ 计算模块的数据表,里面会列出产品特性和规格。</br>

2016年8月16日,英特尔公司推出了英特尔焦耳™计算模块。这款设计精密的创客开发板集成了英特尔实感深度传感摄像头,主要面向物联网开发者、创业者和成熟型企业。

只想给祖国母亲庆生的你们,十一去哪浪?这里有点小建议!

<br>十一还在旅游?这些好玩的你应该试试!</br>

号外!号外!再过一天我们就要迎来除过年以外最长的假期,国庆节啦,想想就有点小激动呢。但是因为只有一天天了,我想无心工作一心只想给祖国母亲庆生的人也一定不在少数!

于是,你们当中有的人可能就是这样的状态。

看英特尔如何玩转2016第四届云计算大会·中国站

<br>9月22日,2016第四届全球云计算大会·中国站(Cloud Connect China)于上海国际会议中心圆满落幕。为期三天的大会,以技术研讨会、主题演讲、专题论坛、展览、增值服务等多种形式,勾勒出当今全球云计算产业的面貌和发展趋势。每种形式都精彩夺目,每个环节都令人称赞。</br>

英特尔作为被邀展商之一,在两天的展会当中,成功赢得观众青睐,成为会场焦点之一。

想把无人机玩出花样,关键技术点其实就这些!

<br>想把无人机玩出花样,关键技术点可不少,今天小编为大家盘点了七项重要相关技术,一起来看看吧!</br>

<strong><font size="5"><font color="#0000C6">(一)动力技术</font></strong>

续航能力是目前制约无人机发展的重大障碍,消费级多旋翼续航时间基本在20min左右,用户外出飞行不得不携带多块电池备用,造成使用作业的极大不便。无人机必须在动力方面实现突破才能走上新的革命性高度。

电子电路常见故障产生的原因和处理方法

本文较为系统地分析了电子电路常见故障的产生原因、电子电路故障的类型,探讨了电子电路故障处理的主要方法,以期不断提高电子电路故障排除的工作效率,将电子电路故障带来的损失降到最低。

随着科技的飞速发展,各种电子设备在各行各业和人们的日常生活当中得到了广泛的应用,而在其使用过程中受到各种因素的影响,难免会发生故障,影响正常的生产、生活、科研、学习等。因此,加强电子电路常见故障排除方法的研究具有十分重要的现实意义。作为电子电路技术人员,应熟知电子电路常见故障,并准确判断故障发生原因和发生位置,积极寻找排除电子电路故障的策略和方法,从而及时排除故障,使电子电路恢复正常的工作状态。

<strong>一、电子电路常见故障产生原因</strong>

双目重叠技术在VR中有什么作用?

【导读】双目重叠是指立体视觉系统中两只眼睛之间可见的重叠部分。换句话说,这是指两只眼睛同时能看到的地方。双目重叠对深度知觉尤为重要。当你把焦点集中在一个物体时,大脑会调整每只眼睛的位置,使得两只眼睛可以在其视觉范围的同一位置看到这一物体。

单片机开发设计秘笈,记住它们会让你事半功倍!

在进行单片机开发时,经常都会出现一些很不起眼的问题,这些问题其实都是很基础的C语言知识点,是一些小细节。

但是正是因为很基础,又都是小细节,所以我们往往容易忽视它们。结果有时候我们会花很长的时间纠结一个问题,迟迟找不到问题的所在。

当发现原因竟然是这么的简单和不起眼时,大家都会感到痛不欲生。这些问题要记录下来,时刻提醒自己!!

<strong>1、! 和 ~ 不一样</strong>

! 是逻辑非符号,~ 是位取反符号。

对IO口某个引脚赋值时不要错用 ! 如

理论与现实的差异,多核心芯片软开发瓶颈何在?

随着手机市场竞争的白热化,手机芯片设计商为了创造出差异性,发布了 8 核心以上的 CPU。让手机芯片的核心数量一举超越主流笔电的 2 或 4 核心。然而,我们是否真的需要如此多的核心?是什么原因让我们无法彻底地发挥 CPU 的真本事?

中央处理器,CPU(Central Processing Unit),做为电脑的大脑,掌管着电脑所有运行的程序。为了让程序可以运行的更快更稳,电脑架构师们不断的思考着该如何设计出更好的 CPU 架构,让使用者得以享受更加快速、便利的电脑。

为了设计出更为出色的 CPU,工程师便想借由不断提高 CPU 的时脉,让 CPU 得以在一秒内执行更多的指令。随着科技的发展,时脉的确如工程师所愿,逐步的提高。从 1990 年代开始,CPU 的时脉从 60MHz,一举提升到 2000 年的 2000MHz。进步幅度之大,令人赞叹。