一项新的研究发现,未来五年内,消费者对无人驾驶汽车的偏好将增加一倍。 据futurefive报道,根据Capgemini Research Institute的研究数据显示,虽然只有25
(文章来源:36氪) 以色列服务型机器人「temi」近日宣布完成近2000万美元的新一轮融资,本轮投资由愉悦资本领投,风和投资继续追加投资。公司首席执行官兼联合创始人Gal Goren表
近日,temi机器人宣布完成了近2000万美元的新一轮融资,本轮投资由愉悦资本领投、风和投资继续追加投资。 temi机器人是世界上第一个真正的智能、移动、个人机器人,其研发总部位于以色列
3月2日,采用DPOS共识机制的Steemit,突然上演了一场精彩的”纸牌屋”剧情: 个别头部交易所热钱包的steem代币突然介入Steemit见证人(witnesses,类似EOS中的
围绕着虚拟数字货币交易的操纵质疑自交易所诞生起就没有停歇过,而素有“V神”之称的区块链领袖俄裔加拿大人Vitalik Buterin(下称“V神”)在3月3日发布的一条社交信息,再次将数字货币交
4月9日消息,据外媒报道,由于瑞幸咖啡造假事件持续发酵,公司高管们透露,陆正耀将考虑辞去神州租车董事长一职,这是说服投资者相信该集团独立于瑞幸的一系列举措之一。 神州租车的投资者关系总监Emily
虚拟代币交易所再起风波。继此前FCoin公布停摆“真相”后,近日,币安、火币等交易所再被曝出使用用户资产进行投票,控制Steem公链投票治理。针对投票一事,币安、火币均承认了此事,并称已撤回投票
北京时间4月9日下午消息,据外媒报道,由于瑞幸财务造假事件不断发酵,瑞幸咖啡董事长陆正耀将考虑辞去神州租车董事长一职,这是说服投资者相信该集团独立于瑞幸的一系列举措之一。 神州租车的投资者关系总监Em
什么是电磁场的屏蔽?你知道吗?电磁场的屏蔽问题,是一个既具有实际意义又具有理论意义的问题。根据条件的不同,电磁场的屏蔽可分为静电屏蔽、静磁屏蔽和电磁屏蔽三种情况,这三种情况既具有质的区别,又具有内在的联系,不能混淆。
根据英特尔官方的消息,4月9日,英特尔公司以“智存高远,IN擎未来”为主题,采用线上直播的形式,面向全国媒体举行年度战略“纷享会”。 在会上,英特尔公布了近期的关键进展: 制程工艺回归两年的更新周期;
3月11日,世界卫生组织总干事谭德赛表示,新冠肺炎疫情(Covid-19)已具有“大流行”(Pandemic)特征。他说: “我们以前从未见过冠状病毒引发的大流行。我们以前也从未见过得
1月20日,新冠病毒在湖北武汉暴发,中国迅速进入封城、隔离和全民抗疫模式。经过艰苦努力,目前每日新增已回落至两位数水平,各项存量进入清零攻坚阶段。与此同时,韩国、伊朗和意大利在2月20日前后几乎同时出
什么是电磁干扰?它有什么影响?电磁干扰(Electromagnetic Interference),简称EMI,有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号通过导电介质或公共电源线互相产生干扰;辐射干扰是指电子设备产生的干扰信号通过空间耦合把干扰信号传给另一个电网络或电子设备。
关于PCB设计过程中的EMC/EMI仿真,你真的了解吗?由于PCB板上的电子器件密度越来越大,走线越来越窄,走线密度也越来越高,信号的频率也越来越高,不可避免地会引入EMC(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)的问题,所以对电子产品的电磁兼容分析以及应用就非常重要了。但目前国内国际的普遍情况是,与IC设计相比,PCB设计过程中的EMC分析和模拟仿真是一个薄弱环节。同时,EMC仿真分析目前在PCB设计中逐渐占据越来越重要的角色。
如何改善电路板的EMI?你知道什么方法?在开关电源PCB设计中,电磁干扰可谓是一个令工程师们头痛的问题!在设计好电路结构和器件位置后,PCB的EMI把控,对于整体设计非常重要。那么如何避免开关电源当中的PCB电磁干扰呢?今天小编将为大家介绍一下如何通过元件布局的把控来对EMI进行控制,想要了解的朋友们千万不要错过哦~
3月16日消息,近年来国风音乐在各大娱乐平台不断走红,日前,唱吧正式推出“古风频道”,并提供首页专属tab入口。 据了解,唱吧平台上已聚集了大量国风音乐人及音乐爱好者,走出了许多像李常超、伦桑这样极
什么是滤波器?它的工作原理是什么?滤波器是由电感和电容组成的低通滤波电路所构成,它允许有用信号的电流通过,对频率较高的干扰信号则有较大的衰减。由于干扰信号有差模和共模两种,因此滤波器要对这两种干扰都具有衰减作用。
你了解高频变压器与EMI吗?他们之间有什么联系?很多研发工程师经常会抱怨,EMI问题难解决,其实仔细研究一下就会发现,很多时候都是因为未能认真地研究变压器的设计。
减少PCB电磁干扰有什么技巧吗?现如今,随着元器件速度的提升,EMI变得越来越严重,并表现在很多方面上(例如互连处的电磁干扰),高速器件对此尤为敏感,它会因此接收到高速的假信号,而低速器件则会忽视这样的假信号。同时,EMI还威胁着电子设备的安全性、可靠性和稳定性。因此,在设计电子产品时,PCB板的设计对解决EMI问题至关重要。
你知道什么是电磁干扰吗?它有什么危害?谈到电磁干扰,一直是困扰诸多工程师的一个问题,电磁干扰的三要素:干扰源、耦合途径和敏感设备,对于电源模块来说,噪声的产生在于电流或电压的急剧变化,即di/dt或dv/dt很大,因此高功率和高频率运作的器件都是EMI噪声的来源。