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電子發(fā)燒友網>今日頭條>紙棒機必須遵守的多個規(guī)則究竟是什么

紙棒機必須遵守的多個規(guī)則究竟是什么

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2023-06-26 11:43:13911

激光雷達的小型化、親民化究竟是如何實現(xiàn)的

激光雷達,2 年前對消費者來說還是一個非常陌生的詞匯,而如今當你走上街頭,可能會發(fā)現(xiàn)來往的車輛中時不時就有一輛頂上帶著個極具科技感的新型傳感器。從工業(yè)場景、到限定區(qū)域內的無人車、再到現(xiàn)在的量產乘用車,激光雷達是如何一步一步從“高精尖”的小眾市場走入大眾消費者的視野呢? 這一切都得益于激光雷達成本的快速下降。 時間倒回并不遙遠的?2016?年,車載激光雷達有大花盆那么大,貴的激光雷達售價高達?7?萬美元,折合人民幣
2023-06-16 15:28:08698

R型變壓器有功功率究竟是怎樣產生的?

有時候我們會收到一些客戶的詢問。在與他們溝通的過程中,我們通常會發(fā)現(xiàn)有些人不知道變壓器的有功功率和無功功率是什么,也不知道兩者有什么區(qū)別。今天小r就帶大家了解一下r型變壓器的有功功率和無功功率是什么,讓大家在選擇變壓器時避免入坑。
2023-06-14 15:00:28449

邊緣計算是什么,和云計算有什么不同

當提及在線存儲或數據傳輸時,你一定會聯(lián)想到“云計算”這個詞。然而“邊緣計算”卻顯有人知,它究竟是什么呢?英飛凌可為各種應用中的邊緣設備提供傳感器和執(zhí)行器。
2023-06-07 09:21:031042

伺服電機中電流環(huán)有什么作用

在直流調速系統(tǒng)中電流環(huán)的作用是什么,究竟是調速還是過電流保護?   在伺服系統(tǒng)中電流環(huán)的作用是用調節(jié)電流,以維持恒定力矩輸出。
2023-06-03 17:53:172717

嘉立創(chuàng)EDA專業(yè)版網絡規(guī)則設置

在“設計規(guī)則”中的“規(guī)則管理”界面將PCB的各個設計規(guī)則如線寬規(guī)則、差分規(guī)則、過孔規(guī)則等設置完成之后,就需要將PCB中每個網絡所對應的規(guī)則進行驅動,那么就可以設置“網絡規(guī)則”。在“網絡規(guī)則”中可以對當前PCB內的所有網絡進行規(guī)則分配,繼而讓對應網絡遵守其設置的規(guī)則。
2023-05-29 17:21:191452

究竟是什么干擾了你的模擬量?

電壓電流的變化通過導線傳輸時有二種形態(tài),我們將此稱做“共模”和“差?!薄TO備的電源線、電話等的通信線、與其它設備或外圍設備相互交換的通訊線路,至少有兩根導線,這兩根導線作為往返線路輸送電力或信號。但在這兩根導線之外通常還有第三導體,這就是“地線”。干擾電壓和電流分為兩種:一種是兩根導線分別做為往返線路傳輸;另一種是兩根導線做去路,地線做返回路傳輸。前者叫“差模”,后者叫“共?!薄????????
2023-05-26 10:38:12232

NodeMcu V3和Waveshare 1.54電子運行skecth時顯示屏沒有任何反應的原因?

// GDEW0154T8152x152 ... 為了能夠上傳草圖,我必須斷開電子與 NodeMcu 的連接。當我運行 skecth 時,顯示屏沒有任何反應。我究竟做錯了什么?
2023-05-25 12:01:54

為什么叫“藍”牙?

藍牙(Bluetooth)這個詞,我們可都太熟悉了。不過你整天說藍牙、用藍牙,那藍牙究竟是個啥呢?
2023-05-25 09:24:37391

請問RSSI是如何測量的?

我正在做一個包括測量 RSSI 的項目。所以我想知道基于硬件的價值究竟是如何衡量的。如果有人能向我解釋,那就太好了。
2023-05-25 07:38:00

三相不控整流的數學模型

三相整流的模型簡單,但是具體的各個時刻的電流,電壓波形,在VSR電路中究竟是怎樣的。是否能用函數描述,各個不同時刻電流的波形。并用mathcad得出實際波形
2023-05-23 13:44:06

一個操作把MySQL主從復制整崩了

最近公司某項目上反饋mysql主從復制失敗,被運維部門記了一次大過,影響到了項目的驗收推進,那么究竟是什么原因導致的呢?而主從復制的原理又是什么呢?本文就對排查分析的過程做一個記錄。
2023-05-11 11:14:14342

電磁波的波段名字究竟是怎么來的呢?

我們這些搞通信的攻城獅,每天都在和電磁波打交道,經??吹嚼鏑波段、L波段、Ku波段、Ka波段這樣的命名。
2023-05-11 09:06:11412

電腦屏幕上的奇怪波紋究竟是什么?

有生活經驗的小伙伴在用手機拍攝電腦或者電視機畫面的時候會發(fā)現(xiàn),拍出來的照片會出現(xiàn)非常奇特的波紋。
2023-05-04 11:50:33867

大模型“涌現(xiàn)”的思維鏈,究竟是一種什么能力?

天靈靈地靈靈,大模型快“顯靈”
2023-04-29 14:32:331963

LM386內部電路三極管這么多是不是其放大倍數只有幾倍?

LM386內部電路三極管這么多是不是其放大倍數只有幾倍?要用這么多三極管究竟是什么原理?
2023-04-28 14:48:29

LM386內部電路三極管這么多是不是其放大倍數只有幾倍?

LM386內部電路三極管這么多是不是其放大倍數只有幾倍?要用這么多三極管究竟是什么原理?
2023-04-28 14:47:49

工業(yè)自動化究竟是什么?

工業(yè)自動化是在工業(yè)生產中廣泛采用自動控制、自動調整裝置,用以代替人工操縱機器和機器體系進行加工生產的趨勢。在工業(yè)生產自動化條件下,人只是間接地照管和監(jiān)督機器進行生產。
2023-04-24 16:05:021903

請問NTC熱敏電阻的B值究竟是什么東西呢?

請問NTC熱敏電阻的B值究竟是什么東西呢?
2023-04-23 10:29:14

串口究竟是什么呢?

串口通訊是我們在電力電子設計中使用頻率比較高的一種通訊協(xié)議,那串口究竟是什么呢?
2023-04-12 09:40:2112874

為什么很多單片機的工作電壓是5v?

究竟是什么讓很多單片機的工作電壓是5V? 5V來自于TTL電平。 5為True,0為False,之后用了壓降更低的PN節(jié),衍生出了3.3這個電平。
2023-04-06 09:34:261004

智慧燃氣究竟是如何達到“智慧”的狀態(tài)

在“碳達峰、碳中和”背景下,智慧燃氣作為智慧能源的重要構成也迎來了重大發(fā)展機遇。新基建驅動,5G、物聯(lián)網、云計算等多種新興技術逐漸滲入智慧燃氣領域,推動燃氣行業(yè)發(fā)展。那么智慧燃氣究竟是如何達到“智慧
2023-03-30 17:15:17650

S參數究竟是什么

S參數就是建立在入射微波與反射微波關系基礎上的網絡參數。它對于電路設計非常有用,因為可以利用入射波與反射波的比率來計算諸如輸入阻抗、頻率響應和隔離等指標。而且由于可以用矢量網絡分析儀(VNA)直接測量S參數,因此無需知曉網絡的具體細節(jié)。
2023-03-30 09:40:041174

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