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电子发烧友网>移动通信> - 只谈核数没意义 带你重新认识手机SoC

- 只谈核数没意义 带你重新认识手机SoC

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带你更进一步的重新认识傅里叶变换的伟大

    使用联想链条和几何直观,辅以从实际需求衍生概念的思考模式,详解什么是傅立叶变换,为什么要做傅立叶变换等,帮助记忆和理解,目的当然是标题所说:让你永远忘不了傅里叶变换这个公式。另,这篇博客还从侧面一定程度上回答了另一个问题:为什么要研究复数 本篇博客为形象展示傅里叶变换和欧拉公式与初等群论两个视频的笔记结合,希望通过此篇让所有读者对傅立叶变换有一个全新的认知,并且宣传一波 3b1b 良心视频系列!重塑对未知
2020-12-24 17:29:452798

八张图带你快速认识MOS管资料下载

电子发烧友网为你提供八张图带你快速认识MOS管资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-16 08:47:1811

带你深刻认识差模电压和共模电压

带你深刻认识差模电压和共模电压。
2021-05-30 10:50:0830

电感感测知识:对按钮的重新认识

电感感测技术使得设计人员重新思考那些已经存在很多年的许多问题。今天,我將为你展示一个按钮设计的先进方法;在这个方法中,不再需要使用任何的移动部件。 传统上,电器和消费类电子产品上的按钮
2021-11-10 09:40:29417

带你认识世界各国电源电压及插头

一文带你认识世界各国电源电压及插头。
2022-03-21 16:18:549

零基础带你认识电子电路识图

零基础带你认识电子电路识图教材免费下载。
2022-04-01 14:32:150

一文带你直观认识片上仪器

一个芯片搭载十数种仪器功能,测量仪器正不断突破与创新,它能做些什么?6分钟视频带你直观认识片上仪器。
2022-05-05 10:49:331453

OPPO带你重新认识平板电脑 在万家灯火阑珊处

处”。 我怀疑王国维在我家里装了摄像头并且有证据,这不就是我苦苦寻找心仪电子产品的样子吗? 作为文字工作者,我一直在寻觅“能看文献PDF+大屏幕+手写+便宜”的智能硬件解决方案,寻遍天涯路,直板手机屏幕太小,折叠屏手
2022-06-13 18:58:583006

从智能汽车SoC手机SoC

参考目前手机SoC的市场格局,然后对座舱的SoC(下期)和智能驾驶的SOC(下下期)做一些展望。
2022-09-21 10:38:00691

电感感测:对按钮的重新认识

电感感测:对按钮的重新认识
2022-11-03 08:04:350

重新认识霍尔传感器

重新认识霍尔传感器
2022-11-04 09:52:103

电感感测:对按钮的重新认识

支持金属触摸技术的电感到数字转换 (LDC) 解决了这些问题,而同时又可以实现时尚而又非常可靠的按钮。其外壳可由单片金属制造而成,这使其具有很高的成本有效性,并且不受潮湿环境的影响。
2023-04-15 09:45:55534

台湾高技 GAOJ-K带你认识单轴机器人

台湾高技 GAOJ-K带你认识单轴机器人
2021-11-20 14:19:36584

微尔斯科普:重新认识什么是防水透气膜

防水透气膜可以让一些小于防水透气膜孔径的气体透过,而不让大于防水透气膜微孔孔径的其他物质(比如水滴、灰尘)透过,从而实现防水透气的一种微孔性过滤薄膜,也称之为防水透气膜。
2023-07-04 09:21:01524

微尔斯科普:重新认识什么是防水透气膜

我们都知道防水透气膜有很多种分类,按照其性能,有防油防水透气膜、封口隔菌透气膜、防水透声透气膜、透湿防水透气膜等等,今天微尔斯为大家重点介绍什么是防水透气膜。编辑搜图防水透气膜生产什么是防水透气膜?防水透气膜是膜分离技术所衍生出来的一种高分子材料,是一种用特殊工艺制造的,具有选择透过性的薄膜。防水透气膜可以让一些小于防水透气膜孔径的气体透过,而不让大于防水透
2023-07-05 10:08:07442

建立在全球化基础上的中国半导体产业面临八大挑战

中国应重新认识半导体产业的全球化,积极维护半导体全球供应链的完整性。
2023-07-20 16:41:501176

一文带你重新认识桌面云

桌面云是一种通过网络将可伸缩、弹性的共享物理或虚拟资源池按需供应和交付桌面的云服务模式,桌面操作系统运行于共享物理或虚拟资源池。用户可使用瘦客户机端或其他任何与网络相连的设备(即终端设备,包括云终端、笔记本、普通PC、智能终端等)通过专用的程序或浏览器访问部署在云数据中心(即服务器端)的客户桌面与各种应用。 近年来,随着新一代信息技术的推动,桌面云需求节节攀升,已经广泛应用于日常办公管理、高校多媒体教室
2023-08-08 09:57:17565

带你从头到脚认识电源设计中电容原理、分类、优缺点和应用

带你从头到脚认识电源设计中电容原理、分类、优缺点和应用  电源设计中电容原理、分类、优缺点和应用 电源设计中的电容器是一个非常关键的元件。它不仅可以提高电源的稳定性和可靠性,还可以减少电源噪声的干扰
2023-10-23 09:59:06492

重新认识电声器件!

电声器件:实现电声转换的重要工具 在科技快速发展的今天,电声器件已经深入到我们生活的方方面面。无论是音乐、语音通信、电影等娱
2023-11-29 09:08:24246

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