你是否曾经好奇过,为什么有的眼镜看起来更清晰,而有的却似乎总带着一抹淡淡的“彩虹色”?其实,这背后隐藏着一个有趣的光学参数——阿贝数(Abbe number)。
2024-03-17 14:44:29168 本书内容从目录可以看出本书主要是两部分内容,一部分介绍量子计算机原理,一部分介绍其应用。 其实个人也是抱着对这两个问题的兴趣来看的。 究竟什么是量子计算机相信很多读者都是抱着这个疑问
2024-03-11 12:50:10
如今,吸尘器已成为大多数人居家必备的小家电产品,那么说起吸尘器,你对吸尘器有了解多少呢?不知道大家知不知道它的原理是什么?今天我们就来说一说吸尘器究竟是如何替你“吃灰”的。
2024-03-07 21:17:00497 今天我们聊聊GPU背后的女人,不对,是背后的大赢家-HBM。
2024-03-06 11:38:52972 Meta在收集用户数据时没有遵守一般数据保护条例(GDPR)关于公平处理、数据最小化和目的限制的规则;用户在使用Instagram和Facebook时只能选择要么付费免广告,要么被动接受基于个人数据的个性化广告的轰炸,Meta的这种付费去广告的模式相当于用户必须
2024-03-01 16:18:0598 ,无独有偶还是自然科学的规律,电阻电容电感在频率域的值也是角频率和虚数j的乘积的关系,这是交流系统在频率域的分析的基础;
想请问,交流系统在时域和频域分析的区别和联系是什么?这究竟是什么原理导致
2024-02-27 23:26:07
在光纤通信中,模场直径(MFD,Mode Field Diameter)是一个非常重要的参数。那么,MFD究竟是什么呢?简单来说,MFD是衡量光纤中光束横截面宽度的一个指标,它描述了光功率在光纤端面上的分布情况。
2024-02-25 11:14:08129 而言,限制或是规则非常重要;一如我们从小就要学会遵守社会与法律规则。同理,为PCB制定规则应当受到重视。虽然为此需要花费时间进行研究并投入精力,但设置这些限制条件
2024-02-19 13:00:18332 SRI总线在主从访问上遵守怎样的规则
2024-02-19 08:30:54
什么是激光二极管 激光二极管的三个引脚究竟是什么呢?它的三个引脚又是用什么材质制作的呢? 激光二极管是一种常见的半导体激光器,是将电能转化为激光光能的电子元件。它是由半导体材料构成的,通常是
2024-01-26 15:17:32506 滤波是根据检测输入端子脉冲的时长判断该脉冲是有效脉冲还是杂波干扰的吗?就是设备是怎么判断出来该脉冲的宽度究竟是多长的?只有当设置的脉冲滤波时间大于干扰小于需要的脉冲宽度时,才能保证输入脉冲的有效,这样
2024-01-18 22:59:25
电风扇的运转速度在何种范畴属于正常?而高速的转动是否为更为优越的风力表现?另外,当风扇的步履稍显迟缓时,究竟是何原因使然?我们在此深入探讨。
2024-01-18 22:22:00835 的仿真模式,仅仅是仿真器连接电脑和板子)才会正常收发!
之前用NUC100做的时候并没有这个现象,这究竟是怎么回事???
2024-01-16 07:37:19
“其貌不扬”的共模电感究竟是如何做到抗干扰的呢? 共模电感是一种用于滤除电子设备中的共模噪声的重要元件,其主要作用是提供阻抗来滤除共模干扰信号。尽管外观看起来“其貌不扬”,但共模电感通过其特殊
2024-01-11 16:27:12148
仿真器测试连接已经试过了,都是通的,就是没法连上板子,究竟是哪里出了问题呢?感谢解答!
2024-01-11 07:17:40
,这时候就可以读出电池电压了,也可以读出输入电压,电池的电流等等。这时候撤掉输入电压,那么在独处来的这些变量就有些不对了,输入电压一直不为0,但是电池电压是对的。这究竟是怎么回事呢?
怎么才能在只加电池的情况下能够正确读出电池电压,输入电压?
2024-01-05 07:02:09
智慧文博系统的本质是通过数据技术、人工智能技术等手段,实现对文物、藏品的信息化、智能化管理和服务,为文博行业提供数字化服务。 在国内“智慧城市”概念逐步普及的背景下,城市建设与文物保护之间的矛盾也越来越突出。从本质上来说,这种局面并不是博物馆等文保单位所愿看到的,更多时候是因为文物保护、文物管理部门“心有余而力不足”。由于信息技术手段的发展和文博事业的快速发展,在互联网时代下文博行业也面临着新的挑战
2024-01-03 16:56:01136 强化学习(Reinforcement Learning, RL)的核心概念可简单概括为:一个机器人(Agent)在看到了一些信息(Observation)后,自己做出一个决策(Action),随即根据采取决策后得到的反馈(Reward)来进行自我学习(Learning)的过程。
2024-01-03 16:34:07668 在小城市做AI,究竟是一种什么体验
2023-12-19 10:54:15539 汤晓鸥的去世,究竟是意外,还是阴谋?
2023-12-19 10:45:20556 同步电机的转数同步究竟是与什么同步啊?
所有的同步电机的转数都一样吗?还是与电机的极对数有关系呢?
2023-12-19 06:44:44
我在使用AD421的过程中,测得LOOPRTN 引脚对COM引脚的电压在+1.6V,COM引脚是接GND的。但是AD421的技术手册说LOOPRTN引脚对COM脚 电压为-2V到+0.5V。为什么出现负的电压?这两个脚的电压究竟是对少?
2023-12-19 06:28:10
随着技术的进步和照明意识的普及,更多的用户意识到全光谱照明的重要性。
2023-12-12 10:37:42785 铁氧体绕线电感是一种比较常见的电感类型,大家在使用铁氧体绕线电感的时候,总是会遇到很多各种各样的使用问题。比如,在使用中出现的烧断的问题。本篇我们就来简单探讨一下究竟是什么原因会导铁氧体绕线电感烧断。
2023-12-11 17:07:040 导致误报的原因究竟是什么呢?其实,误报往往是由于实现某种功能的原理性电路出现问题,导致该功能不能达到预期效果。
2023-12-11 09:53:15151 本文是图像信号处理流程的一个总体的介绍,以便更好理解一张照片究竟是如何诞生的,实际的技术要复杂很多。
2023-12-09 09:51:43541 AI网关:通向AI世界的智能门户 我们正进入一个数字化智能化深度融合的时代,AI技术正在渗透各行各业、重构生产方式和生活场景。而AI网关,则被誉为通向AI世界的智能门户。那么它到底是什么?又该具备哪些能力,才算得上真正的AI智能网关呢? 同款推荐:https://www.key-iot.com/iotlist/sg700-17.html 定义AI网关 简单来说,AI网关就是兼具AI计算和网络连接能力的智能硬件设备。它不仅负责设备或系统间的信息转换和传递,更会像一个小型AI计算机那样,承担部分智能处理
2023-12-05 10:53:13248 半导体内部电荷运动的机制究竟是什么呢? 半导体材料的内部电荷运动机制是半导体物理学和固体物理学的重要研究领域之一。在这篇文章中,我们将详细、真实地探讨半导体内部电荷运动的机制,从电子的能带结构
2023-11-30 11:28:40303 工欲善其事必先利其器。我们若想有自主制造的发动机,不仅要掌握核心技术,更要有能制造精密构件的机器。对比工业化发达的德国等一众发达国家,我国缺乏高精密机床,自然难以加工精密零件。即使我们有能力解析出发动机的构造,自己也很难加工出需要的零件。
2023-11-30 09:27:19171 “元宇宙”一词翻译自尼尔·斯蒂芬森 1992 年的科幻小说《雪崩》中的Metaverse,这个词开始是来描述一个基于虚拟现实的互联网世界。在本书中,Metaverse 是一个虚拟的城市环境,沿着一条道路发展,覆盖了一个无特征的、黑色的、完美球形星球。这个虚拟世界中的土地可以被购买,并在上面开发建筑。Metaverse 用户可以通过高质量的个人虚拟现实眼镜,或通过高品质的公共虚拟现实眼镜进入,并与彼此产生互动。在 Metaverse 中,人们能够在其中以 avatar (虚拟人物角色) 自由生活,步行或车为交通工具,就像现实中一样。
2023-11-17 15:56:32190 DRC规则是工程师根据审生产制造标准设定的一些约束,PCB设计工程师都需要遵守这些规则,这样可以确保设计出来的产品功能正常、可靠、并且可以到达量产生产的标准。
2023-11-17 10:05:431451 快充手机为何突然充电速度减缓?究竟是什么原因导致了这种情况呢? 快充手机的充电速度减缓可能有以下几个原因: 1. 电池老化:随着使用时间的增长,电池容量会逐渐下降,因此充电速度也会减缓。这是
2023-11-16 14:47:031432 (引脚2和引脚7)。
然而,在ADA4530-1R-EBZ中,引脚2和引脚7是连接到一起的。
我的问题是在TIA电路中引脚2和引脚7究竟是否能连接,另外,如果将保护环连接至GND是否会有影响?
多谢!
2023-11-16 08:15:55
对于元宇宙,我们最爱问的问题,也许就是它究竟是什么样子的?我们在现实世界中如何才能身临其境于元宇宙?在 NVIDIA Omniverse™ 推出的这几年里,元宇宙的概念逐渐变得清晰。
2023-11-14 09:19:00375 电子发烧友网站提供《一体成型贴片电感在使用中发热究竟是否会影响运行.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:28:221 OSPF究竟是如何规避路由环路的呢? OSPF(开放式最短路径优先)是一种内部网关协议(IGP),用于在一个单一的自治系统(AS)内进行路由选择,它是一种链路状态协议(LSP)。在OSPF中,路由器
2023-11-06 11:10:29748 现代高速模数转换器(ADC)已经实现了射频(RF)信号的直接采样,因而在许多情况下均无需进行混频,同时也提高了系统的灵活性和功能。
2023-11-01 16:50:59581 在材料科学领域,镭射转移复合纸剥离试验机作为一种先进的测试设备,发挥着越来越重要的作用。这种试验机主要用于研究各种材料的剥离性能,特别是在纸张、塑料、金属等材料的复合剥离方面,具有广泛的应用价值。一
2023-10-30 16:29:48
点击上方 “泰克科技” 关注我们! 芯片算力提升 随着ChatGPT强势来袭,AI人工智能应用层出不穷。智能化时代,数据量指数型增长,摩尔定律已经不能满足当前的数据处理需求,元器件的物理尺寸已经接近极限。人工智能的硬件平台面临两大艰巨挑战:算力不足和能效过低。那么,有什么方法提高芯片的算力呢? 其实关键还是在于系统设计和芯片加工。系统设计,重在高性能微架构和先进算术运算,芯片加工则有赖于先进工艺制程和先进封装制备。 本
2023-10-27 15:55:01308 在食品、饮料等行业,纸罐作为一种重要的包装容器,广泛应用于各类产品的包装和保护。纸罐的封口性能是保证产品安全性和质量的关键因素之一。为了评估纸罐的封口性能,纸罐端盖脱离力测试仪应运而生,成为一种重要
2023-10-26 16:41:09
业界很多也都在研究相关的解决方案,以实现更为有效的数据运算和更大的数据吞吐量,其中“存算一体”被认为是未来计算芯片的架构趋势。它是把之前集中存储在外面的数据改为存在GPU的每个计算单元内,每个计算单元既负责存储数据,又负责数据计算。
2023-10-22 09:17:08445 GPU(Graphics Processing Unit,图形处理器),作为一个隐藏在手机和电脑中的超能英雄,不仅是一个专业的画家,能快速绘制出色彩缤纷的画面,还是一个数学家,能快速完成大量的计算任务。
2023-10-18 17:06:47583 纸和纸板吸液高度测试仪 纸张的吸水率取决于纤维的性质、浆料的打浆度和纸张的结构。例如:棉纤维、阔叶木化学浆及唐木浆等有良好的吸收性;随着打浆度的提高,吸收性下降;增加压榨压力和压光机压力会
2023-10-12 16:38:45
究竟是什么呢?就是一些与图形界面相关的函数,它提供接口给用户调用。例如,在没有使用图形软件库时,要控制 LCD 显示一个圆,需要用户自行根据 LCD驱动编写画圆的函数,而使用图形界面软件库的话,这个画圆
2023-09-28 07:43:03
究竟是怎么区分的?小型、中型和大型连接器通常按照其外部尺寸和功能特点来划分。虽然不同行业和标准可能会有差异,但常见的分类方式基本是这样的:01小型连接器小型连接器,指
2023-09-23 08:15:43281 纸巾纸湿抗张强度测试仪 是测定纸和纸板及其它类似的薄页材料的抗张强度,断裂伸长和抗张能量吸收的抗张强度试验机。适用于纸张、卫生纸、纸巾纸等进行湿张抗张强度、抗张强度、断裂伸长、抗张能量吸收
2023-09-22 17:12:26
卫生纸球形耐破度测定仪 球形耐破度指的是在实验条件下,卫生纸及其制品的式样的表面在垂直方向所能承受的大力。应用于测试卫生纸、卫生原纸等材料球型耐破强度试验。广泛应用于质检机构、造纸厂等单位
2023-09-22 17:09:45
继承规则 与其他基于类的语言一样,可以通过继承组合多个类定义。 类定义可以扩展(或继承)多个其他类。这些类又可以扩展其他类。 请注意,类不能继承 Python 中定义的类(即 .py 文件中包含
2023-09-20 14:24:44210 说起电压源,大家肯定不会陌生,几乎所有的电子产品都是使用电压源,最常见的如电池、线性稳压源以及开关电源,它们都属于电压源的一种。
2023-09-06 14:14:26608 每一个智能手机用户每周都可能会收到数百条短信。社交媒体服务也会通过每天推送数十条直接消息来保持用户的参与度。在全球范围内,像WhatsApp这样的一些消息应用程序每天处理的消息超过1000亿条。
2023-09-05 16:24:47721 无论设计的PCB大小形状如何,高速信号还是低速信号,高密度多层走线还是低密度单层走线,总有一部分规则是共通的,熟练掌握这些规律,可以大大提高画板的效率
2023-09-05 15:09:44213 在编写了大量代码之后,不禁让人思考,计算机究竟是如何理解并执行我们所写的代码的呢?这个问题将引导我们深入了解计算机的内部工作原理,从二进制到逻辑电路,再到运算器和控制器的协同工作,探究计算机是如何执行代码的。
2023-09-05 09:54:29268 电源工程师最怕什么?炸机!炸机的状况总会成为他们心里说不出的“痛”,里面昂贵的元器件如果出现炸机状况,那么在设计过程中的成本就会大幅提升。那么问题来了,开关电源炸机究竟是什么原因呢?炸机的原因有很多
2023-09-05 08:10:56767 近年来,随着科技的不断发展和互联网的普及,大数据已经成为一个备受关注的话题。它带来了许多机遇和挑战,引发了人们对于其是好是坏的争议。大数据究竟是一把双刃剑,需要我们从多个角度来审视。
2023-08-30 11:22:542866 的仿真模式,仅仅是仿真器连接电脑和板子)才会正常收发!
之前用NUC100做的时候并没有这个现象,这究竟是怎么回事???
马上就要交货了,望各位高人指点啊!!在线等!!
2023-08-24 06:52:49
当ChatGPT在去年秋天推出时,在科技行业乃至世界范围内引起了轰动。当时,机器学习研究人员尝试研发了多年的语言大模型(LLM),但普通大众并未十分关注,也没有意识到它们变得多强大。
2023-08-23 10:19:32468 超级电容(Super Capacitor)是新型储能电化学元器件,是一种介于传统电容器和充电电池之间的元器件,通过极化电解质来储能,它具备传统电容器的放电功率,也具备化学电池储备电荷的能力。
2023-08-04 17:25:57769 美国打压中国芯片技术已经是公开的秘密!下一个战场在哪里?业界认为可能是Chiplet。
2023-07-27 11:40:53431 随着科技的不断进步,主板作为计算机的核心组件之一,在不同应用场景中有着不同的需求。工业主板和普通主板是目前市场上应用广泛的两类主板,它们的价格差距却常常令人困惑。本文将首先介绍工业主板和普通主板的定义和功能,然后分析造成价格差距的主要原因,并提供一些参考建议。
2023-07-20 17:17:26461 SVPWM可以通过载波比较的方法实现开关控制信号输出。那SVPWM的调制波的数学表达究竟是怎样的呢?答案是SVPWM实质是一种对在三相正弦波中注入了零序分量的调制波进行规则采样的一种变形 SPWM。
2023-07-10 17:16:56866 嵌入式系统很普遍,但它们究竟是什么,它们在哪里使用?在本文,工程师将嵌入式系统与台式机或笔记本电脑进行比较,考虑它们的优缺点,并介绍一些应用程序和示例。
2023-07-07 09:48:565537 “去耦”电容并没有去除来自电源网络或某个“神秘来源”耦合过来的噪声,从这个角度讲,“去耦”电容的命名存在一定的误导性。
2023-07-05 15:29:441418 它用TensorFlow.js加载了一个10层的预训练模型,相当于在你的浏览器上跑一个CNN模型,只需要打开电脑,就能了解CNN究竟是怎么回事。
2023-06-28 14:47:092579 BUCK型电路只能降压,BOOST型电路可降压也可升压,这究竟是为什么呢?
2023-06-26 11:43:13911 激光雷达,2 年前对消费者来说还是一个非常陌生的词汇,而如今当你走上街头,可能会发现来往的车辆中时不时就有一辆顶上带着个极具科技感的新型传感器。从工业场景、到限定区域内的无人车、再到现在的量产乘用车,激光雷达是如何一步一步从“高精尖”的小众市场走入大众消费者的视野呢? 这一切都得益于激光雷达成本的快速下降。 时间倒回并不遥远的 2016 年,车载激光雷达有大花盆那么大,贵的激光雷达售价高达 7 万美元,折合人民币
2023-06-16 15:28:08698 有时候我们会收到一些客户的询问。在与他们沟通的过程中,我们通常会发现有些人不知道变压器的有功功率和无功功率是什么,也不知道两者有什么区别。今天小r就带大家了解一下r型变压器的有功功率和无功功率是什么,让大家在选择变压器时避免入坑。
2023-06-14 15:00:28449 当提及在线存储或数据传输时,你一定会联想到“云计算”这个词。然而“边缘计算”却显有人知,它究竟是什么呢?英飞凌可为各种应用中的边缘设备提供传感器和执行器。
2023-06-07 09:21:031042 在直流调速系统中电流环的作用是什么,究竟是调速还是过电流保护?
在伺服系统中电流环的作用是用调节电流,以维持恒定力矩输出。
2023-06-03 17:53:172717 在“设计规则”中的“规则管理”界面将PCB的各个设计规则如线宽规则、差分规则、过孔规则等设置完成之后,就需要将PCB中每个网络所对应的规则进行驱动,那么就可以设置“网络规则”。在“网络规则”中可以对当前PCB内的所有网络进行规则分配,继而让对应网络遵守其设置的规则。
2023-05-29 17:21:191452 电压电流的变化通过导线传输时有二种形态,我们将此称做“共模”和“差模”。设备的电源线、电话等的通信线、与其它设备或外围设备相互交换的通讯线路,至少有两根导线,这两根导线作为往返线路输送电力或信号。但在这两根导线之外通常还有第三导体,这就是“地线”。干扰电压和电流分为两种:一种是两根导线分别做为往返线路传输;另一种是两根导线做去路,地线做返回路传输。前者叫“差模”,后者叫“共模”。
2023-05-26 10:38:12232 // GDEW0154T8152x152
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为了能够上传草图,我必须断开电子纸与 NodeMcu 的连接。当我运行 skecth 时,显示屏没有任何反应。我究竟做错了什么?
2023-05-25 12:01:54
蓝牙(Bluetooth)这个词,我们可都太熟悉了。不过你整天说蓝牙、用蓝牙,那蓝牙究竟是个啥呢?
2023-05-25 09:24:37391 我正在做一个包括测量 RSSI 的项目。所以我想知道基于硬件的价值究竟是如何衡量的。如果有人能向我解释,那就太好了。
2023-05-25 07:38:00
三相整流的模型简单,但是具体的各个时刻的电流,电压波形,在VSR电路中究竟是怎样的。是否能用函数描述,各个不同时刻电流的波形。并用mathcad得出实际波形
2023-05-23 13:44:06
最近公司某项目上反馈mysql主从复制失败,被运维部门记了一次大过,影响到了项目的验收推进,那么究竟是什么原因导致的呢?而主从复制的原理又是什么呢?本文就对排查分析的过程做一个记录。
2023-05-11 11:14:14342 我们这些搞通信的攻城狮,每天都在和电磁波打交道,经常看到例如C波段、L波段、Ku波段、Ka波段这样的命名。
2023-05-11 09:06:11412 有生活经验的小伙伴在用手机拍摄电脑或者电视机画面的时候会发现,拍出来的照片会出现非常奇特的波纹。
2023-05-04 11:50:33867 天灵灵地灵灵,大模型快“显灵”
2023-04-29 14:32:331963 LM386内部电路三极管这么多是不是其放大倍数只有几倍?要用这么多三极管究竟是什么原理?
2023-04-28 14:48:29
LM386内部电路三极管这么多是不是其放大倍数只有几倍?要用这么多三极管究竟是什么原理?
2023-04-28 14:47:49
工业自动化是在工业生产中广泛采用自动控制、自动调整装置,用以代替人工操纵机器和机器体系进行加工生产的趋势。在工业生产自动化条件下,人只是间接地照管和监督机器进行生产。
2023-04-24 16:05:021903 请问NTC热敏电阻的B值究竟是什么东西呢?
2023-04-23 10:29:14
串口通讯是我们在电力电子设计中使用频率比较高的一种通讯协议,那串口究竟是什么呢?
2023-04-12 09:40:2112874 究竟是什么让很多单片机的工作电压是5V? 5V来自于TTL电平。 5为True,0为False,之后用了压降更低的PN节,衍生出了3.3这个电平。
2023-04-06 09:34:261004 在“碳达峰、碳中和”背景下,智慧燃气作为智慧能源的重要构成也迎来了重大发展机遇。新基建驱动,5G、物联网、云计算等多种新兴技术逐渐渗入智慧燃气领域,推动燃气行业发展。那么智慧燃气究竟是如何达到“智慧
2023-03-30 17:15:17650 S参数就是建立在入射微波与反射微波关系基础上的网络参数。它对于电路设计非常有用,因为可以利用入射波与反射波的比率来计算诸如输入阻抗、频率响应和隔离等指标。而且由于可以用矢量网络分析仪(VNA)直接测量S参数,因此无需知晓网络的具体细节。
2023-03-30 09:40:041174
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