• ESC与飞行控制的通信协议有哪些?
    本文旨在深入探讨ESC与飞控之间的通信协议,帮助读者区分各种协议之间的差异,并了解如何根据具体应用选择最合适的协议。我们将详细介绍PWM、Oneshot、Multishot、DShot和ProShot这五种常见协议。
    ESC与飞行控制的通信协议有哪些?
  • 西门子更新 Simcenter 解决方案,增强汽车与航空航天仿真能力
    西门子数字化工业软件宣布推出 Simcenter™ 解决方案更新版本,增强飞机结构分析、电机设计、齿轮优化和智能虚拟传感等能力,助力客户简化工作流程,加快认证过程,并为其提供系统性能的深入洞见。 西门子数字化工业软件仿真和测试解决方案高级副总裁 Jean-Claude Ercolanelli 表示:“Simcenter 此次更新将帮助工程师应对电气化和先进空中交通领域日益变化的挑战。西门子数字化工
    西门子更新 Simcenter 解决方案,增强汽车与航空航天仿真能力
  • 关于今日有关尼得科部分报道的公告
    日刊工业新闻(以下简称“相关媒体”)发表的文章(以下简称“相关文章”)中提到,中国模具工业协会对尼得科(以下简称“本公司”)拟收购牧野铣床制作所(以下简称“目标公司”)为本公司全资子公司的相关交易(以下简称“本次交易”)表达了担忧,但该文中提到的“技术开发能力和优质服务的中断……将对开发、技术支持和售后服务造成根本性的负面影响……”等担忧,实际上是完全不会发生的。 正如本公司在2024年12月27
  • 安泰功率放大器在声学领域中有哪些应用场合
      功率放大器在声学领域有广泛的应用场合。从音频系统到声学研究,功率放大器发挥着至关重要的作用。下面西安安泰将详细介绍功率放大器在声学领域中的一些主要应用场合。  音频测试:功率放大器在音频测试中也发挥着重要作用。例如,在音频设备的生产过程中,需要进行音频性能测试,如频率响应、失真和信噪比等。功率放大器提供足够的功率来驱动音频设备,并测量输入和输出的信号参数,从而评估设备的性能。  声学研究:功率
  • 特氟龙夹具的晶圆夹持方式,相比真空吸附方式,对测量晶圆 BOW 的影响
    在半导体制造领域,晶圆作为芯片的基础母材,其质量把控的关键环节之一便是对 BOW(弯曲度)的精确测量。而在测量过程中,特氟龙夹具的晶圆夹持方式与传统的真空吸附方式有着截然不同的特性,这些差异深刻影响着晶圆 BOW 的测量精度与可靠性,对整个半导体工艺链的稳定性起着不可忽视的作用。一、真空吸附方式剖析真空吸附方式长期以来在晶圆测量领域占据主导地位。它借助布满吸盘表面的微小气孔,通过抽真空操作,使晶圆
    特氟龙夹具的晶圆夹持方式,相比真空吸附方式,对测量晶圆 BOW 的影响
  • Aigtek:电压放大器的特点和用途有哪些
      电压放大器是电子电路中常见的一种放大器,其主要作用是放大输入电压信号。电压放大器在各种电子设备和系统中都有广泛的应用,其特点和用途涉及到多个方面。  特点  高输入阻抗  电压放大器通常具有较高的输入阻抗,这使得它能够有效地接收输入信号而不对被测电路产生明显的影响。高输入阻抗有助于防止信号源和放大器之间的信号失真和能量损失。  高增益  电压放大器的一个显著特点是具有较高的电压增益。增益是指输
  • 为什么说白光干涉的扫描高度受限
    白光干涉的扫描高度受限,主要是由于其测量原理和技术特点所决定的。以下是对这一问题的详细解释:一、白光干涉的测量原理白光干涉技术是一种基于光的波动性进行测量的技术。当两束或多束相干光波在空间某点相遇时,它们会产生干涉现象,形成明暗相间的干涉条纹。这些干涉条纹的位置和形态取决于光波的相位差,而相位差则与光波经过的光程差有关。在白光干涉测量中,通常使用白光作为光源,并通过干涉仪将光波分为两束:一束作为参
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  • Samtec 卓越支持与服务,助力半导体行业
    在浩瀚的科技宇宙中,半导体行业无疑是那颗最为璀璨的星辰,引领着信息技术革命的浪潮。作为这一领域的坚实后盾,连接器技术同样扮演着至关重要的角色。 Samtec正以仰望星空的情怀和脚踏实地的精神,全方位支持半导体行业的发展,为技术的创新和进步贡献着自己的力量。 我们始终秉持“以产品、技术为核心”,“以卓越服务为根本”的经营理念,将其根植于Samtec人的血液中,伴随Samtec的发展与壮大。 ——逐梦
  • 挑战6万月薪【三】Purple Pi OH开发板带你7天入门OpenHarmony!
    现在为止,我们已经完成了Purple Pi OH主板的串口调试和部分配件的连接,接下来,让我们趁热打铁,完成剩余配件的连接! 注:配件连接前请断开主板所有供电,避免敏感电路损坏! 1.1 耳机接口 主板有一路OTMP 标准四节耳机座J6,具备进行音频输出及录音功能,接入耳机后声音将优先从耳机输出,如下图所示: 1.2 1.2 相机接口 MIPI CSI 接口如上图所示,支持OV5648 和OV88
    挑战6万月薪【三】Purple Pi OH开发板带你7天入门OpenHarmony!
  • 挑战6万月薪【二】Purple Pi OH开发板带你7天入门OpenHarmony!
    经过上一次的学习,我们已经初步了解了Purple Pi OH,并完成了OpenHarmony OS的烧录,接下来请各位小白跟着笔者的步骤,完成配件的连接,让系统变得“可视化”,与OpenHarmony亲密接触! 注:配件连接前请断开主板所有供电,避免敏感电路损坏! 一. 串口调试工具下载 1.1 MobaXterm下载 下载MobaXterm驱动链接: MobaXterm free Xserver
    挑战6万月薪【二】Purple Pi OH开发板带你7天入门OpenHarmony!
  • 独家教程揭秘【一】:Purple Pi 带你7天入门OpenHarmony!
    大家好!我是一名刚入门OpenHarmony的小白,很高兴能够和大家一起学习OpenHarmony,在本系列文章里,我将分享使用Purple Pi OH从零开始学习开源鸿蒙的整个流程,并提供每一步需要完成的文件和相应的示例。 本文会详细介绍Purple Pi OH开发板-认识接口-如何烧录-常见问题解答,注意:过程中可能会遇到与示例不同的错误提示,请大家根据错误提示和环境自行搜索,下载所需的:命令
    独家教程揭秘【一】:Purple Pi 带你7天入门OpenHarmony!
  • 测量探头的 “温漂” 问题,对于氮化镓衬底厚度测量的实际影响
    在半导体制造这一微观且精密的领域里,氮化镓(GaN)衬底作为高端芯片的关键基石,正支撑着光电器件、功率器件等众多前沿应用蓬勃发展。然而,氮化镓衬底厚度测量的准确性却常常受到一个隐匿 “敌手” 的威胁 —— 测量探头的 “温漂” 问题。这一看似细微的现象,实则对氮化镓衬底厚度测量产生着诸多深远且实际的影响,关乎整个半导体制造工艺的成败。一、“温漂” 现象的内在成因测量探头的 “温漂”,本质上源于温度
    测量探头的 “温漂” 问题,对于氮化镓衬底厚度测量的实际影响
  • 功放输出口接浪涌保护器的安装接线方法
    功放输出口连接浪涌保护器(SPD)时,需要重点考虑其电路特性和浪涌保护器的匹配性,以确保对功放设备的有效保护。1.选型原则电压等级匹配:选择浪涌保护器时,额定电压(Uc)需高于功放输出端的工作电压,以免误动作。响应时间快:功放设备对高频信号敏感,SPD的响应时间应尽可能短(<25ns)。插入损耗低:为不影响功放输出的音质,浪涌保护器应具有低插入损耗特性。2.接线方法串联安装:浪涌保护器通常串
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  • 通过电光晶体的电光效应,实现白光干涉中的电光调制相移原理
    通过电光晶体的电光效应,实现白光干涉中的电光调制相移原理,是一个基于物理光学和电光学原理的高级测量技术。以下是对这一原理的详细解释:一、电光效应与电光晶体电光效应是指某些材料(主要是晶体)在外加电场的作用下,其折射率会发生变化的现象。这种效应是电光调制的基础。电光晶体是具有显著电光效应的材料,它们在外加电场的作用下,能够改变光的传播特性,如相位、振幅和偏振态。二、电光调制原理电光调制是利用电光效应
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  • RK3506到底有多香?抢先看核心板详细参数配置
    RK3506到底有多香?触觉智能已推出RK3506核心板,抢先了解核心板详细参数配置!
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  • 后备保护器与浪涌保护器的应用与作用分析
    在现代电气系统中,后备保护器与浪涌保护器作为防护设备,发挥着至关重要的作用。它们能够有效预防由于雷电、瞬时过电压、设备故障等原因造成的电气设备损坏。尽管二者在功能和作用上有所不同,但在某些场景下,它们是相辅相成的。地凯科技将深入探讨后备保护器和浪涌保护器的基本概念、两者之间的关系、浪涌保护器前端为何需要配备后备保护器、以及后备保护器的行业应用解决方案。一、后备保护器的定义与功能后备保护器(也称为保
    后备保护器与浪涌保护器的应用与作用分析
  • Ubuntu20.04取消root账号自动登录方法触觉智能RK3568开发板演示
    Ubuntu20.04默认情况下为root账号自动登录,本文介绍如何取消root账号自动登录,改为通过输入账号密码登录,使用触觉智能EVB3568鸿蒙开发板演示,搭载瑞芯微RK3568,四核A55处理器,主频2.0Ghz,1T算力NPU;支持OpenHarmony5.0及Linux、Android等操作系统,接口丰富,开发评估快人一步!添加新账号1、使用adduser命令来添加新用户,用户名以in
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  • 瑞芯微开发板/主板Android配置APK默认开启性能模式方法
    本文介绍瑞芯微开发板/主板Android配置APK默认开启性能模式方法,开启性能模式后,APK的CPU使用优先级会有所提高。触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。源码修改修改源码根目录下文件device/rockchip/rk3562/package_perf
    瑞芯微开发板/主板Android配置APK默认开启性能模式方法

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