WI-FI從誕生到如今已經20年,在從最初的科學設想到現在家喻戶曉的短短二十年里,WI-FI的使用遍布生活的各個方面。預計到2022年,將有48億互聯網用戶和285億聯接的設備。隨著技術的不斷發(fā)展,WI-FI可能會成為像電力、燃氣等一樣的生活必需品。
MOS管中的安全區(qū),即安全工作區(qū)(Safe Operating Area,簡稱SOA),是指由一系列電壓和電流坐標點形成的一個二維區(qū)域。這個區(qū)域定義了MOS管在正常工作條件下所能承受的最大電壓和電流范圍。只要MOS管的工作電壓和電流不超過這個區(qū)域,就可以認為是安全的;一旦超出這個區(qū)域,就可能導致器件損壞,甚至可能引發(fā)爆炸等嚴重后果。
高頻高效是開關電源及電力電子系統發(fā)展的趨勢,高頻工作導致功率元件開關損耗增加,因此要使用軟開關技術,保證在高頻工作狀態(tài)下,減小功率元件開關損耗,提高系統效率。
同步整流MOSFET是一種基于金屬氧化物半導體場效應管(MOSFET)的電子器件,廣泛應用于交流電到直流電的轉換過程中。它能夠實現高效率的整流,提供穩(wěn)定的直流輸出。
與DRAM內存不同,NAND在斷電后也能夠儲存數據。閃存斷電時,浮柵晶體管 (FGT) 的金屬氧化物半導體會向存儲單元供電,保持數據的完整性。NAND單元陣列存儲1到4位數據。
在電子測量領域,示波器無疑是一款非常重要的儀器,廣泛應用于電壓、時間、頻率、相位等電信號的測量與分析中。在示波器的應用中離不開兩個重要的參數:采樣率和存儲深度,直接決定了示波器捕獲和顯示信號的能力。
對于一個常見的buck芯片,其電感充電功率回路中包含輸入電容,集成在芯片內部的上管MOSFET,功率電感以及輸出電容等器件。而電感放電功率回路中則包含功率電感、輸出電容和集成在芯片內部的下管MOSFET等。
內核自行啟動(已經被載入內存,開始運行,并已初始化所有的設備驅動程序和數據結構等)之后,就通過啟動一個用戶級程序init的方式,完成引導進程。所以,init始終是第一個進程(其進程編號始終為1)。
經過多年發(fā)展無線振動加速度傳感器(如:lord G-LINK-200)已成為多個領域不可或缺的工具。無論是在工業(yè)設備監(jiān)測、建筑健康評估,還是汽車系統測試中,它們都發(fā)揮著至關重要的作用。選擇合適的無線振動加速度傳感器對確保項目成功和系統穩(wěn)定性至關重要。
在計算機系統發(fā)展的早期時代(20世紀60年代中期以前),通用硬件相當普遍﹐軟件卻是為每個具體應用而專門編寫的。這時的軟件通常是規(guī)模較小的程序,編寫者和使用者往往是同一個(或同一組)人。這種個體化的軟件環(huán)境,使得軟件設計通常是在人們頭腦中進行的一個隱含的過程,除了程序清單之外,沒有其他文檔資料保存下來。
在數字化浪潮席卷全球的今天,軟件已經滲透到我們生活的方方面面,從智能手機APP到大型企業(yè)的ERP系統,軟件的可靠性直接關系到用戶體驗和企業(yè)的運營效率。
USB?通用串行總線(英文:Universal?Serial?Bus,簡稱USB)是連接外部裝置的一個串口匯流排標準,在計算機上使用廣泛,但也可以用在機頂盒和游戲機上,補充標準On-The-Go(?OTG)使其能夠用于在便攜裝置之間直接交換資料。
UWB在無線電頻譜的其他部分工作,遠離聚集在2.4 GHz周圍的繁忙ISM頻段。用于定位和測距的UWB脈沖在6.5和8 GHz之間的頻率范圍內工作,不會干擾頻譜其他頻段發(fā)生的無線傳輸。這意味著UWB能夠與現在最流行的無線形式共存,包括衛(wèi)星導航、Wi-Fi和藍牙。
智能識別做為物聯網信息采集的最前端,對物聯網的實現起著基礎性作用,而NFC 不僅僅在支付領域,在非支付領域隨著云概念的興起,也出現百花齊放的應用局面,給人們的生活帶來了極大的便利,觸角伸到了我們生活的每一個角落。
隨著數字化時代的不斷演進,人們對于網絡連接的要求變得更加苛刻,特別是在需要高速數據傳輸和低延遲的場景中,如物聯網、虛擬現實、智能工廠等。為了滿足這些需求,邊緣計算與5G技術的結合成為了前沿的解決方案。