有的人表面上光鲜亮丽,实际上房间凌乱不堪。有的人自称有洁癖,实际上从来不整理书桌。古人有句名言:桌面越乱,这个人的创意能力就越牛,就连乔布斯都认为他的个人魅力是从凌乱的桌面开始形成的。啧啧,这话说的咋那么对呢!瞧瞧,这就是小编原生态的桌砸~
学习C语言不是一朝一夕的事情,但也不需要花费十年时间才能精通。如何以最小的代价学习并精通C语言是本文的主题。请注意,即使是“最小的代价”,也绝不是什么捷径,而是以最短的时间取得最多的收获,同时也意味着你需要经历艰苦的过程。
单片机运行时的数据都存在于RAM(随机存储器)中,在掉电后RAM 中的数据是无法保留的,那么怎样使数据在掉电后不丢失呢?这就需要使用EEPROM 或FLASHROM 等存储器来实现。
在实际工作中,有的初学者会简单地认为零线就是地线,对电力系统中经常用到的PE线、PEN线等的区别不太了解。在低压安装维护和检修中常常把家用电器的上述各种保护接线混为一谈,导致电器的保护接线混乱、错误,造成不必要的麻烦,严重的甚至引发触电事故。所以,小编将380V/220V电力系统中各种“线”的含义,作一简单介绍,供参考。
PWM和PFM是两大类DC-DC转换器架构,每种类型的性能特征是不一样的,重负载和轻负载时的效率,负载调节,设计复杂性,EMI / 噪声考虑,做电源设计的应该都知道PWM和PFM这两个概念。
满满干货,值得一看!
滤波电容在开关电源中起着非常重要的作用,如何正确选择滤波电容,尤其是输出滤波电容的选择则是每个工程技术人员都十分关心的问题。我们在电源滤波电路上,可以看到各种各样不同容值的电容,比如:100uF、10uF、100nF、10nF等。那么,这些参数是如何确定的?
大家平时工作,如果有计算函数耗时或者打印当前时间的需求,一定要来看看这篇文章!
说到程序员,在外界眼里,他们是掌控代码的大神,他们是改变世界的王者。 其实程序员的工作不容易,不信,就来看看程序员崩溃的各种瞬间……
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站在新的时代关卡,人工智能技术作为新的技术手段已深入赋能生产、分配、交换、消费等经济活动环节,其战略、前瞻意义持续显现,伴随关键技术、商业模式的不断成熟,人工智能技术将进一步释放历次科技革命和产业变革积蓄的巨大能量,成为促进新一轮产业变革的核心驱动力。
介绍内联函数之前,需要说明一下C++在执行普通函数时的一个过程,在调用普通函数时,执行到函数调用指令时,程序将在函数调用后立即存储该指令的内存地址,并将函数参数复制到堆栈,跳转到标记函数起点的内存单元,执行函数代码,然后调回到地址被保存的指令处。
本文从不同的角度,阐述了几种确定采样率的方法,也就是确定采样周期。
工程界普遍认为,当升压转换器必须提供高输出电压、在低输入电压下工作、提供高升压比或支持高负载电流时,需使用多相位功能。相比单相位设计,多相位升压设计有多项优势,包括:提高效率、改善瞬态响应,以及降低输入和输出电容值(因为电感纹波电流,以及输入和输出电容中的纹波电流降低),使得整个升压转换器动力系统组件上的热应力降低。
在信号链中运用采样保持放大器(THA),可以从根本上扩展带宽,使其远远超出ADC采样带宽,满足苛刻高带宽的应用的需求。本文将证明,针对RF市场开发的最新转换器前增加一个THA,便可实现超过10 GHz带宽。